Мазмұны:
Бейне: LM317 (PCB орналасуы) көмегімен айнымалы қуат көзі: 3 қадам
2024 Автор: John Day | [email protected]. Соңғы өзгертілген: 2024-01-30 10:23
Сәлем жігіттер !!
Мұнда мен сізге айнымалы қуат көзінің ПХД орналасуын көрсетемін. Бұл өте танымал схема, ол web.it -те танымал IC LM317 кернеу реттегішін қолданады. Электроникаға қызығатындар үшін бұл схема өте пайдалы. DIY әуесқойының негізгі талабы - айнымалы қуат көзі. Бұл қондырғы өте қымбат тұратын қорек көздерін сатып алудың орнына кернеу мен токты тәуелсіз басқара алатын қуат көзін құруға көмектеседі.
Жабдықтар
- LM317 кернеу реттегіші
- Транзистор - MJE3055
- Керамикалық конденсаторлар- 0,1уф 2нос, 0,2уф 1нос
- Резисторлар- 220 Ом, 1 К /0,25 Вт, 0,1 Ом /5 Вт
- Потенциометр - 5К, 10К
- Жарық диоды- 5 мм
1 -қадам: схема
Мен білетін схеманың жұмысы мұнда сипатталған. Шығу кернеуін реттеу үшін IC LM317 кернеу реттегіші қолданылады. R1 және R2 қарсылықтары кернеу бөлгіш тізбекті жасайды және ол ИК реттеу штифіне қосылады. R2 потенциометрін өзгерту арқылы шығыс кернеуін өзгертуге болады. Келесі кезекте Q1 қуатты транзисторы (MJE3055) келеді, өйткені LM317 арқылы өтуге болатын максималды ток 1,5А -мен шектелген, бұл транзистор қуат көзінің ток сыйымдылығын арттыру үшін қолданылады. Q1 тоқтың максималды коллекторлық тогы - 10А, егер сіз ток қуатын арттырғыңыз келсе, транзисторларды Q1 параллельге қойыңыз. Параллель транзисторларды қою кезінде эмитентпен тепе -теңдік кедергісін тізбектей қосыңыз. Мұнда мен тек бір транзистор мен 0,1 Ом кедергісін тізбектей жалғадым, өйткені менде тек онымен болды.
Q1 коллекторлық ток болып табылатын шығыс токын басқару үшін база Q2 транзисторының эмиттерінен қосылады (BD139). Q2 негізі R3 потенциометрімен жасалған кернеу бөлгіш тізбегімен басқарылады.
Кейбір диск конденсаторлары параллель жалғанған, бұл кейбір сүзу мақсатында. Қуатты көрсету үшін LED параллель қосылған.
Сондай -ақ, LM317 орнына LM338 қолдануға болады, ол токтың сыйымдылығы жоғары айнымалы кернеу реттегіші.
ЕСКЕРТПЕ: шығыс жағында электролиттік конденсаторды қоспаңыз. Бұл шығыс кернеуінің өте баяу өзгеруін тудырады.
Теңестіруші резисторларды қолдану
Егер шығыс транзисторларындағы шығыс тогы немесе энергия шығыны олардың максималды рейтингісінің жартысынан көбіне жақындаса, параллель транзисторларды қарастырған жөн. Егер параллель транзисторлар қолданылса, әрбір параллельді транзистордың эмитентіне теңдестіру резисторларын орнату керек.
Мән транзисторлар арасындағы Vbe арасындағы айырмашылық мөлшерін бағалау арқылы анықталады және максималды шығыс токында әрбір резистордан кернеу шамасы немесе одан да көп болады. Теңдестіру резисторлары транзистордың өзгеруіне, өндірісіне немесе температурасына байланысты кез келген Vbe айырмашылықтарын өтеу үшін таңдалады. Бұл кернеудің айырмашылығы әдетте 100 мВ -тан төмен. 0,01 Ω - 0,1 Ω мәндері 50 - 75 мВ төмендеуді қамтамасыз ету үшін жиі қолданылады. Олар ток пен электр энергиясының таралуын басқара білуі керек.
Мысалы, егер 30А жалпы шығыс тогы болса және біз 3 транзисторды қолданатын болсақ, онда әрбір транзистор арқылы өтетін ток 10А (30/3 = 10А) болуы керек. Ол үшін теңдестіру резисторларын қосу керек.
Let∆Vbe = 0.1v, содан кейін Rb = 0.1/10 = 0.01ohm болсын
Қуат көрсеткіші = 10*10*0,01 = 1Вт
2 -қадам: ПХД орналасуы
ПХД орналасуының pdf файлы осында берілген. Сіз оны осы жерден жүктей аласыз.
ПХД өлшемі = 44,45х48,26мм.
Сіз ПХД -де жоғарғы мыс қабатын көре аласыз (Қызыл), бірақ мен сізге бір қабатты ПХД макетін ұсындым. Екі вианы жалғау үшін секіргіш сымды қолдануға болады.
3 -қадам: дайын тақта
ПХД өңделгеннен кейін компоненттерді мұқият орналастырып, дәнекерлеңіз. Екі потенциометр тақтаға сымдар арқылы қосылған. Мен тақтаның жоғарғы жағынан екі вианы қосу үшін секіргішті қолдандым.
MJE3055 және LM317 жылу энергиясын тарату үшін қолайлы жылу қабылдағышты қолданыңыз.
Мен бұл тізбекті 16В /5А кіріс көзімен сынап көрдім, мен кернеуді 1,5 В -тан 15 В -қа дейін, ал токты 0 А -дан максималды жүктемелік токқа, яғни 5 А -дан аз өзгерте алдым.
ЕСКЕРТПЕ: IC транзисторы мен реттегіші үшін бөлек жылу қабылдағыш беріңіз. Екі жылу қабылдағыштың бір -біріне жанаспайтынына көз жеткізіңіз.
Бұл кернеуді де, токты да басқара алатын қуат көзін іздейтіндерге пайдалы болады деп үміттенемін
Рақмет сізге!!
Ұсынылған:
Айнымалы ток +15В, -15В 1А айнымалы және 5В 1А тұрақты жұмыс үстелінің тұрақты ток көзі: 8 қадам
Айнымалы ток +15В, -15В 1А айнымалы және 5В 1А тұрақты кернеудің тұрақты ток көзі: Қуат көзі-бұл электр жүктемесіне электр қуатын беретін электр құрылғысы. Бұл қуат көзі үш тұрақты күйдегі тұрақты ток көзінен тұрады. Бірінші жеткізу 1 амперге дейін 1,5 -тен 15 вольтке дейінгі айнымалы шығуды береді
LM317: 6 қадамды қолданатын DIY айнымалы қуат көзі
LM317 көмегімен DIY айнымалы қуат көзі: Қуат көзі - бұл зеңбірекші болуы мүмкін маңызды құралдардың бірі. Бұл бізге прототиптік схемаларды тұрақты түрде жеткізуді қажет етпестен оңай тексеруге мүмкіндік береді. бұл бізге схемаларды қауіпсіз түрде тексеруге мүмкіндік береді, себебі кейбір қуат көздері келесідей мүмкіндіктерге ие
LM317 көмегімен DIY қуат көзі - Lm 317 айнымалы кернеудің шығуы: 12 қадам
LM317 көмегімен DIY қуат көзі | Lm 317 айнымалы кернеудің шығысы: Бүгін біз сіздің шағын жобаларыңыз үшін шағын қоректендіру блогын қалай жасау керектігін үйренеміз. wi
LM2576 [Бак түрлендіргіші, CC-CV] көмегімен айнымалы ауыспалы қуат көзі: 5 қадам
LM2576 көмегімен ауыспалы ауыспалы қуат көзі Реттелетін кернеу/ток көзі-бұл қызықты құрал, оны литий-ион/қорғасын қышқылы/NiCD-NiMH батарея зарядтаушысы немесе дербес қуат көзі сияқты көптеген қосымшаларда қолдануға болады. Ішінде
LM317 негізіндегі DIY айнымалы үстелдің қуат көзі: 13 қадам (суреттермен)
LM317 негізіндегі DIY айнымалы столдық қуат көзі: Электрмен жабдықтау кез келген электроника зертханасына немесе электроника жобаларын жасағысы келетіндерге, әсіресе ауыспалы қуат көзіне қажет жабдық болып табылады. Бұл оқулықта мен сізге LM317 сызықтық позитивті регламентін қалай құрғанымды көрсетемін