- Необходими компоненти
- Електрическа схема
- LM317 IC регулатор на напрежение
- Изчисляване на напрежението за LM317
- Работа на верига за регулиране на напрежението LM317
Винаги, когато се нуждаем от постоянна и специфична стойност на напрежението без колебания, използваме регулатор на напрежението IC. Те осигуряват фиксирано регулирано захранване. Разполагаме с регулатори на напрежение от серия 78XX (7805, 7806, 7812 и т.н.) за положително захранване и 79XX за отрицателно захранване. Но какво, ако трябва да се променя захранващото напрежение, така че тук имаме регулатор на променливо напрежение IC LM317. В този урок ще ви покажем как да получите променливото регулирано напрежение от LM317 IC. С малка верига, прикрепена с LM317, можем да получим променливо напрежение до 37v с 1.5A макс. Ток. Изходното напрежение варира чрез промяна на резистора, свързан към регулируемия щифт на LM317.
Необходими компоненти
- LM317 IC регулатор на напрежение
- Резистор (240ohm)
- Кондензатор (1uf и 0.1uf)
- Потенциометър (10k)
- Батерия (9v)
Електрическа схема
LM317 IC регулатор на напрежение
Това е регулируем тритерминален регулатор на напрежение IC, с висока стойност на изходния ток 1,5А. LM317 IC помага за ограничаване на тока, защита от топлинно претоварване и безопасна защита на работната зона. Той може да осигури и плаваща работа за приложение с високо напрежение. Ако изключим регулируемия терминал, LM317 ще помогне за защита от претоварване. Той има типична линия и регулиране на натоварването от 0,1%. Това също е устройство без Pb.
Температурата му на работа и съхранение е в диапазона от -55 до 150 ° C и осигурява максимален изходен ток от 2.2A. Можем да осигурим входно напрежение в диапазона от 3v-40v DC и i t можем да дадем изходно напрежение от 1,25 v до 37v, което можем да променяме според нуждата, като използваме два външни резистора на регулируем ПИН на LM317. Тези два резистора работят като верига за разделяне на напрежението, използвана за увеличаване или намаляване на изходното напрежение. Проверете тук схемата на 12v зарядно устройство за батерии, използвайки LM317
ПИН диаграма на LM317
Конфигурация на ПИН
ПИН БР. |
Име на ПИН |
ПИН Описание |
1 |
Настройте |
Можем да регулираме Vout чрез този щифт, като се свържем към веригата на резисторен делител. |
2 |
Изход |
Щифт на изходното напрежение (Vout) |
3 |
Вход |
ПИН за входно напрежение (Vin) |
Изчисляване на напрежението за LM317
Първо, трябва да решите какъв изход искате. Като LM317 с изходно напрежение от 1,25v до 37v DC. Можем да регулираме изходното напрежение чрез два външни резистора, свързани чрез регулируемия щифт на IC. Ако говорим за входното напрежение, то може да бъде в диапазона от 3 до 40v DC.
„Изходът ще зависи само от външния резистор, но входното напрежение винаги трябва да бъде по-голямо от (минимум 3v) необходимото изходно напрежение“. Като цяло препоръчителната стойност на резистор R1 е 240ohms (но не е фиксирана, можете да го промените също според вашите изисквания), ние можем да променяме резистора R2.
Можете директно да намерите стойността на изходното напрежение или резистор R2, като използвате формулата по-долу:
Vout = 1,25 {1 + (R 2 / R 1)} R 2 = R 1 {(Vout / 1,25) - 1}
Можете директно да използвате LM317 калкулатор за бързо изчисляване на резистор R2 и изходно напрежение.
Да вземем пример, стойността на R1 ще бъде препоръчителната стойност 240ohm и R2, която приемаме от 300ohms, така че какво ще бъде изходното напрежение:
Vout = 1,25 * {1+ (300/240)} = 2,8125v
Можете да проверите демонстрационното видео на живо по-долу.
Работа на верига за регулиране на напрежението LM317
Тази схема на регулатора на напрежението е много проста. Кондензаторът С1, използван за филтриране на постояннотоково входно напрежение и допълнително подаван към щифта Vin на регулатора на напрежение LM317 IC. Регулируемият щифт е свързан с двата външни резистора и свързан с Vout щифт на IC. Кондензаторът С2 се използва за филтриране на изходното напрежение, получено от щифта Vout. И след това изходното напрежение, получено през кондензатора С2. Проверете пълното работещо видео по-долу.