Satura rādītājs:

Lineārs mainīga sprieguma regulators 1-20 V: 4 soļi
Lineārs mainīga sprieguma regulators 1-20 V: 4 soļi

Video: Lineārs mainīga sprieguma regulators 1-20 V: 4 soļi

Video: Lineārs mainīga sprieguma regulators 1-20 V: 4 soļi
Video: Линейный блок питания. Действительно линейный? 2024, Jūnijs
Anonim
Lineāra mainīga sprieguma regulators 1-20 V
Lineāra mainīga sprieguma regulators 1-20 V
Lineāra mainīga sprieguma regulators 1-20 V
Lineāra mainīga sprieguma regulators 1-20 V
Lineāra mainīga sprieguma regulators 1-20 V
Lineāra mainīga sprieguma regulators 1-20 V

Lineārais sprieguma regulators uztur nemainīgu spriegumu pie izejas, ja ieejas spriegums ir lielāks par izeju, vienlaikus izkliedējot sprieguma starpību reizinot ar strāvas vatiem kā siltumu.

Jūs pat varat izgatavot neapstrādātu sprieguma regulatoru, izmantojot Zener diodi, 78xx sērijas regulatorus un dažas citas papildu sastāvdaļas, taču tas nevarēs nodrošināt lielu strāvu, piemēram, 2-3A.

Lineāro regulatoru kopējā efektivitāte ir ļoti mazāka, salīdzinot ar slēdžu režīma piegādēm, bukiem, pastiprinātāju pārveidotājiem, jo neizlietotā enerģija tiek izkliedēta kā siltums un tā ir pastāvīgi jānoņem, citādi regulatoram izmantojot.

Šis barošanas avota dizains ir tā vērts, ja jums nav energoefektivitātes problēmu vai ja no akumulatora nebarojat portatīvo ķēdi.

Visa ķēde ir veidota no trim blokiem, 1. Galvenais mainīgais regulators (1,9 - 20 V)

2. sekundārais regulators

3. Salīdzinātājs, ventilatora motora draiveris (MOSFET)

LM317 ir lielisks sprieguma regulators iesācējiem, ja to lieto pareizi. Lai iegūtu mainīgu spriegumu pie izejas, ir nepieciešams tikai viens sprieguma dalītājs, kas piešķirts tā regulēšanas tapai. Izejas spriegums ir atkarīgs no sprieguma pie regulēšanas tapas, parasti tiek turēts 1,25 V.

izejas un sprieguma regulēšanas spriegums ir saistīts ar, Vout = 1,25 (R2/R1+1)

Slodzes strāva jebkurā spriegumā ir gandrīz tāda pati kā i/p strāva. Pieņemsim, ja slodze pie O/p pievelk 2A strāvu pie 10V, atlikušais spriegums 10V ar atlikušo strāvu 1A tiek pārveidots 10W siltuma veidā !!!!!!

Tāpēc ir laba ideja tam pievienot siltuma izlietni ……… kāpēc ne ventilators !!!! ??????

Man bija šis mini ventilators, kas gulēja apmēram kādu laiku, bet problēma bija tā, ka maksimālais apgriezienu skaits minūtē var aizņemt tikai 12 V, bet I/p spriegums ir 20 V, tāpēc man bija jāizveido ventilatoram atsevišķs regulators (izmantojot pašu LM317), bet, ja es visu laiku turiet ieslēgtu ventilatoru, kas ir tikai jaudas izšķiešana, tāpēc pievienojat salīdzinātāju, lai ieslēgtu ventilatoru tikai tad, kad galvenā regulatora radiatora temperatūra sasniedz iepriekš iestatīto vērtību.

Sāksim to !!!

1. darbība: komponentu savākšana

Komponentu apkopošana
Komponentu apkopošana
Komponentu apkopošana
Komponentu apkopošana
Komponentu apkopošana
Komponentu apkopošana
Komponentu apkopošana
Komponentu apkopošana

Mums vajag, 1. LM317 (2)

2. Radiatori (2)

3. daži rezistori (pārbaudiet vērtību shēmas)

4. elektrolītiskie kondensatori (pārbaudiet shmatikas vērtības)

5. perf Board (projekta PCB)

6. MOSFET IRF540n

7. VENTILATORS

8. daži savienotāji

9. Potenciometri (10k)

10. Termistors

2. darbība: visu apvienošana

Apvienot visus kopā
Apvienot visus kopā
Apvienot visus kopā
Apvienot visus kopā
Apvienot visus kopā
Apvienot visus kopā

Izvēlieties sev piemērotāko PCB plates izmēru.

Es to padarīju kompaktu no 6 cm līdz 6 cm, ja jums ir laba lodēšana, varat izmantot vēl mazāku izmēru;)

turot Vin savienotāju pa kreisi un Vout labajā pusē, salīdzinājuma IC centrā un regulatorus augšpusē ar ventilatoru augšpusē visvairāk, to ir ērti lietot un lietot.

Vienkārši ievērojiet shēmas, turpiniet ik pa laikam pārbaudīt nepārtrauktības pārbaudi, vai nav īssavienojumu un pareizu savienojumu.

3. darbība: atgriezeniskās saites ievietošana termistorā

Novietojiet termistoru saskarē ar radiatoru, es to turēju radiatora izciļņos.

tā kā termistors ir virknē ar citu 10K rezistoru, tā sprieguma dalītājs ir precīzi no 10 līdz 10V, paaugstinoties temperatūrai, termistora pretestība samazinās, bet spriegums turpina pieaugt līdz 20 V.

Šis spriegums tiek piešķirts opam 741 neinvertējošajam terminālim, un apgrieztais terminālis tiek turēts pie 11 V, tādēļ, kad termistora spriegums pārsniedz 11 V, opamp izvada HIGH pie pin6.

4. darbība. Tam vajadzētu izskatīties apmēram šādi…

Tam vajadzētu izskatīties apmēram šādi…
Tam vajadzētu izskatīties apmēram šādi…
Tam vajadzētu izskatīties apmēram šādi…
Tam vajadzētu izskatīties apmēram šādi…
Tam vajadzētu izskatīties apmēram šādi…
Tam vajadzētu izskatīties apmēram šādi…

Pārbaudīsim !!!

dodot 20V ievadi no mana transformatora, izmantojot FOOOLLBRIDGE RECIFIER !! un pielāgojot O/p aptuveni 15 V, es pievienoju 5 W 22 omu rezistoru pie O/p, kas zīmēja aptuveni 2,5 A.

Siltuma izlietne sāka sildīt un tuvojās 56 ° C, termistora spriegums palielinājās virs 11 V, tāpēc salīdzinātājs to konstatēja un ieslēdza Mosfet piesātinājuma apgabalā, ieslēdzot ventilatoru, lai atdzesētu radiatoru.

Un tas tā !!! jūs tikko izveidojāt mainīga sprieguma regulatoru, kuru varat izmantot kā LAB stenda barošanas avotu, lai uzlādētu baterijas, lai piegādātu spriegumu prototipa ķēdēm, un saraksts turpinās …

ja jums ir kādi ar projektu saistīti jautājumi, droši jautājiet !!!

uz redzi!

Ieteicams: