0-60V LM317HV vaihteleva virtalähde

Kokeile Instrumenttia Ongelmien Poistamiseksi





Suurjännitemikrofonien LM317HV-sarja sallii ylittää LM317-piirien perinteiset jänniterajat ja mahdollistaa jopa 60 V: n syöttöjen hallinnan.

0-60 V: n säätö yhdellä IC: llä LM317

Siksi voit nyt rakentaa universaalin 0-60 V: n säännellyn virtalähteen piirin, johon on ladattu kaikki työpöydän testivirtalähteen olennaiset ominaisuudet.



Normaalisti vakio LM317 IC virtalähde on suunniteltu toimimaan tulojen kanssa enintään 40 V , mikä tarkoittaa, että et voi nauttia tämän upean lineaarisen laitteen ominaisuuksista tuloille, jotka saattavat olla yli tämän rajan.

Luultavasti kehittäjät huomasivat laitteen tämän haittapuolen ja päättivät päivittää saman sen parannetulla versiolla LM317 HV, joka on suunniteltu erityisesti 60 V: n jännitteiden käsittelemiseen, eli nyt voit hyödyntää kaikkia LM317 IC: n erityispiirteitä jopa sen tulojen ollessa korkeammat kuin sen aikaisemmat eritelmät.



Tämä tekee IC: stä erittäin monipuolisen, joustavan ja todellisen ystävän kaikille sähköisille harrastajille, jotka etsivät aina helposti rakennettavaa, mutta kestävää ja tehokasta työpöydän virtalähdepiiriä.

Opitaan, kuinka tämä korkeajännitteinen LM317 HV-suunnittelu luodaan ehdotetulle 0-60 V: lle vaihteleva virtalähde toimintaan.

LM317HV: n pinout-kokoonpano

Seuraava kaavio esittää laitteen LM317HV kytkentäkaavion

LM317HV: n pinout-kokoonpano

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

LM317HV 0-60V säädelty säädettävä vaihteleva virtalähde Suunnittelu

Seuraava kaavio näyttää standardin mukaisen säädettävän LM317HV 0-60V virtalähteen piirin, itse asiassa tämä kokoonpano voi olla yleisesti sovellettavissa kaikkiin LM317 / LM117, LM338 ja LM396 IC-perheisiin.

0-60V LM317HV vaihteleva virtalähde

Viitaten sen lomakkeesta otettuun kuvioon voimme nähdä, että muuttuva vastus tai potentiometri on määritetty 5K potiksi, mutta itse asiassa tämän pitäisi olla paljon suurempi kuin tämä arvo, voi olla noin 22K täydellisen 0 - max säädettävän lähdön saavuttamiseksi.

Tulo näyttää 48 V: n, mutta voimme mennä hieman tätä korkeammalle ja käyttää jopa 56 V DC: tä tulona, ​​mutta älä venytä sitä täydeksi 60 V: ksi, koska se tarkoittaisi laitteen käyttöä rikkoutumisrajan reunalla ja tämä voisi tehdä IC on alttiina vaurioille.

Jos käytät sitä 60 V: n tulolla tai hiukan tämän yläpuolella, lähtöliittimien oikosulku vahingossa voi vahingoittaa IC: tä välittömästi, siksi ei ole suositeltavaa pakottaa IC: tä toimimaan täydellä kaasulla. Tämän rajan alapuolella sisäisen oikosulkusuojaominaisuuden voidaan odottaa toimivan normaalisti ja suojaavan IC: tä mahdollisilta oikosulkuilta ulostulossa.

C1 voidaan sisällyttää vain, jos esitetty piirivaihe on yli 6 tuuman päässä sillan tasasuuntaaja ja siihen liittyvät suodatinkondensaattoriverkko

C2 on valinnainen, ja sitä voidaan sisällyttää vain suorituskyvyn parantamiseen, mikä auttaisi eliminoimaan kaikki mahdolliset piikit tai transientit tasajohdossa.

Kiinteän säädetyn jännitteen saavuttamiseksi R2 voidaan korvata kiinteällä vastuksella suhteessa R1, tämä voidaan laskea seuraavalla kaavalla:

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

missä 1,25 on IC: n sisäisen piirin tuottama kiinteä vertailujännitearvo.

Voit käyttää myös seuraavaa ohjelmistoa sen laskemiseen:

LM317 LM338 Laskin

Suojadiodien ja ohituskondensaattorin lisääminen

Seuraava kaavio osoittaa, kuinka pari diodia voidaan lisätä perusjännitesäätimen suunnitteluun vahvistamaan piiri ylimääräisellä suojauksella , vaikka tämä ei välttämättä ole liian ratkaisevan tärkeää.

Tässä D1 suojaa IC: tä C1: n purkautumiselta johtuen tahattomasta Vin: n oikosulusta maajohdon kanssa, kun taas D2 tekee saman C2: n purkausta vastaan.

C1: n rooli on jo selitetty edellisessä kappaleessa, C2: ta käytetään ohituskondensaattorina. C2 voidaan sisällyttää parantamaan edelleen lähtöjännitteen säätöä, koska se auttaisi eliminoimaan kaikenlaisia ​​aaltoilujännitteitä, joita saattaa esiintyä ulostulossa.

Yksinkertaisen virranrajoitusvaiheen lisääminen

Vaikka LM317HV on sisäisesti rajoitettu tuottamaan enintään 1,5 ampeeria lähdössä, jos lähtövirran vaaditaan olevan tiukasti tämän rajan alapuolella tai minkä tahansa muun halutun rajan alle 1,5 ampeerin, tämä ominaisuus voidaan saavuttaa lisäämällä suoraviivainen BC547 vaiheessa kuten alla on esitetty:

Kaavio esittää myös koko LM317HV-suurjännitteisen 0-60 V: n säädettävän virtalähteen piirin kuvamuodossa.


Tässä R1 viittaa 240 ohmiin, R2 voi olla 22 kilon potti, ja Rc voidaan laskea käyttämällä seuraavaa kaavaa vaaditun virranohjausominaisuuden saavuttamiseksi:

Rc = 0,6 / maksimivirran raja-arvo.

Esimerkiksi jos maksimiarvoksi valitaan 1 ampeeri, yllä oleva kaava voidaan laskea seuraavasti:
Rc = 0,6 / 1 = 0,6 ohmia
vastuksen teho voidaan laskea seuraavasti:
0,6 x 1 = 0,6 wattia
Diodin sillan tasasuuntaajassa tulisi mieluiten olla 1N5408-diodit tasaisen tasaamisen varmistamiseksi ilman lämmitysongelmia.
C1 voi olla mikä tahansa yli 2200uF / 100V, vaikka alhaisemmat arvot vaikuttavat myös pienemmille virtakuormille ja ei-kriittisille kuormille, jotka eivät pidä mielessä linjan pientä aaltoilukerrointa.
Muuntaja voi olla 0 - 42V / 220V / 2amp.
0 - 42 V on suositeltava, koska korjaamisen ja tasoittamisen jälkeen tämä lopullinen DC voi ylittää hieman yli 55 V: n.

Seuraava artikkeli, josta voimme mahdollisesti keskustella LM317HV-suurjännitesäätimen IC: n eri sovelluspiireistä.

Piirilevyn asettelu (viittaamalla toiseen kaavioon)



Edellinen: Vapaa energia induktiokeittotasolta Seuraava: Kuinka tehdä yksinkertainen matemaattinen laskin Arduinolla