0-60V LM317HV mainīga barošanas ķēde

Izmēģiniet Mūsu Instrumentu Problēmu Novēršanai





Augstsprieguma LM317HV IC sērija ļaus pārsniegt LM317 IC tradicionālās sprieguma robežas un ļaus kontrolēt barošanu, kas var sasniegt 60V.

0-60V regulēšana ar vienotu IC LM317

Tāpēc tagad jūs varat izveidot universālu 0-60 V regulējamu barošanas ķēdi, kas aprīkota ar visām darba stenda testa barošanas ķēdes būtiskajām īpašībām.



Parasti standarts LM317 IC barošanas avots ir paredzēts darbam ar izejvielām nepārsniedzot 40V , kas nozīmē, ka jūs nevarat izbaudīt šīs brīnišķīgās lineārās ierīces iezīmes ieejām, kas var būt augstākas par šo robežu.

Iespējams, ka izstrādātāji pamanīja šo ierīces trūkumu un nolēma to uzlabot ar savu uzlaboto versiju LM317 HV, kas īpaši izstrādāta, lai apstrādātu spriegumu līdz 60 V, kas nozīmē, ka tagad jūs varat izmantot visas LM317 IC īpašās iezīmes pat ar ieejām, kas augstākas par tās spēju agrākās specifikācijas.



Tas padara IC ļoti universālu, elastīgu un patiesu draugu visiem elektroniskajiem hobijiem, kuri vienmēr meklē viegli uzbūvējamu, tomēr izturīgu un jaudīgu darbagalda barošanas ķēdi.

Uzzināsim, kā tiek izveidots šis augstsprieguma LM317 HV dizains piedāvātajam 0-60V mainīga barošanas ķēde operācijas.

LM317HV pinout konfigurācija

Šajā diagrammā parādīta ierīces LM317HV pinout diagramma

LM317HV pinout konfigurācija

Attēla pieklājība: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm117hv.pdf

LM317HV 0-60V regulēta regulējama mainīga barošanas avota dizains

Nākamajā diagrammā parādīta standarta LM317HV 0-60V mainīgi regulējama barošanas ķēde, patiesībā šī konfigurācija var būt universāli piemērojama visām LM317 / LM117, LM338 un LM396 IC ģimenēm.

0-60V LM317HV mainīga barošanas ķēde

Atsaucoties uz dizainu, kas ņemts no tā datu lapas, mēs varam redzēt, ka maināms rezistors vai potenciometrs ir norādīts kā 5K katls, bet patiesībā tam vajadzētu būt daudz lielākam par šo vērtību, lai sasniegtu pilnīgu 0 līdz maksimāli regulējamu izvadi, tas var būt aptuveni 22K.

Ieeja rāda 48V, bet mēs varam būt nedaudz augstāki par šo un kā ieeju izmantot līdz 56V DC, bet, lūdzu, neizstiepiet to līdz pilnam 60V, jo tas nozīmētu, ka ierīci darbināt pie tās sadalīšanās robežas robežas, un tas varētu padarīt IC ir neaizsargāts pret bojājumiem.

Gadījumā, ja jūs to darbināt ar 60 V ieeju vai nedaudz virs tā, tad, ja nejauši īssavienojums ar izejas spailēm varētu nejauši izraisīt IC bojājumus, tāpēc nav ieteicams piespiest IC strādāt ar pilnu jaudu. Zem šīs robežas varētu sagaidīt, ka iekšējā īssavienojuma aizsardzības funkcija darbojas normāli un aizsargā IC no iespējamiem īssavienojumiem izejā.

C1 var iekļaut tikai tad, ja parādītais ķēdes posms atrodas vairāk nekā 6 collu attālumā no tilta taisngriezis un ar to saistītās filtru kondensatoru tīkls

C2 nav obligāts, un to var iekļaut tikai, lai uzlabotu veiktspēju, kas palīdzētu novērst visus iespējamos straumējumus vai pārejas līdzstrāvas līnijā.

Lai sasniegtu fiksētu regulētu spriegumu, R2 varētu aizstāt ar fiksētu rezistoru attiecībā pret R1, to var aprēķināt, izmantojot šādu formulu:

Vout = 1,25 (1 + R2 / R1),

kur 1,25 ir fiksēta atskaites sprieguma vērtība, ko ģenerē IC iekšējā shēma.

Lai aprēķinātu to pašu, varat izmantot arī šādu programmatūru:

LM317 LM338 Kalkulators

Aizsardzības diodu un apvedkondensatora pievienošana

Nākamā diagramma parāda, kā pāris diodes var pievienot pamata sprieguma regulatora konstrukcijai, lai pastiprinātu shēma ar papildu aizsardzību , lai gan tas var nebūt pārāk izšķiroši.

Šeit D1 aizsargā IC no C1 izlādes nejaušas Vin īssavienojuma dēļ ar iezemēto līniju, savukārt D2 to pašu dara pret C2 izlādi.

C1 loma jau ir izskaidrota iepriekšējā punktā, C2 tiek izmantots kā apvedceļa kondensators. C2 var tikt iekļauts, lai turpinātu uzlabot izejas līdzstrāvas regulējumu, jo tas palīdzētu novērst visa veida pulsācijas spriegumus, kas varētu parādīties visā izvadā.

Vienkārša strāvas ierobežotāja posma pievienošana

Lai gan LM317HV ir iekšēji ierobežots, lai izejā iegūtu ne vairāk kā 1,5 ampērus, ja izejas strāvai ir jābūt stingri zem šīs robežas vai jebkurai citai vēlamajai robežai zem 1,5 ampēriem, tad šo funkciju var sasniegt, pievienojot vienkāršu BC547 posms, kā parādīts zemāk:

Diagramma arī parāda pilnīgu LM317HV augstsprieguma 0-60V regulējamas barošanas ķēdi attēla formātā.


Šeit R1 attiecas uz 240 omi, R2 var būt 22 k katls, un Rc var aprēķināt, izmantojot šādu formulu, lai sasniegtu vajadzīgo strāvas vadības funkciju:

Rc = 0,6 / maksimālā strāvas robežvērtība.

Piemēram, ja maksimālā vērtība ir 1 ampēri, iepriekšminēto formulu var aprēķināt kā:
Rc = 0,6 / 1 = 0,6 omi
rezistora jaudu varēja aprēķināt, kā norādīts zemāk:
0,6 x 1 = 0,6 vati
Diodei tilta taisngriežā vēlams būt 1N5408 diodēm, lai nodrošinātu vienmērīgu labošanu bez apkures problēmām.
C1 var būt jebkas, kas pārsniedz 2200uF / 100V, lai gan zemākas vērtības būs arī zemākām strāvas slodzēm un nekritiskām slodzēm, kas neuztraucas par nelielu pulsācijas koeficientu līnijā.
Transformators varētu būt 0 - 42V / 220V / 2amp.
Ieteicams 0 - 42 V, jo pēc izlabošanas un izlīdzināšanas šī galīgā līdzstrāva varētu pārsniegt nedaudz virs 55 V.

Nākamais raksts, kuru mēs, iespējams, apspriedīsim par dažādām lietojuma ķēdēm, izmantojot LM317HV augstsprieguma regulatora IC.

PCB izkārtojums (ar atsauci uz otro diagrammu)



Pāri: Bezmaksas enerģija no indukcijas plīts Nākamais: Kā izveidot vienkāršu matemātisko kalkulatoru, izmantojot Arduino