0-60V LM317HV változó tápegység

Próbálja Ki A Műszerünket A Problémák Kiküszöbölésére





A nagyfeszültségű LM317HV IC-sorozatok lehetővé teszik az LM317 IC hagyományos feszültséghatárainak túllépését, és lehetővé teszik akár 60V-os tápellátás vezérlését is.

0-60 V-os szabályozás egyetlen IC LM317-gyel

Ezért most megépíthet egy univerzális 0-60 V-os tápfeszültség áramkört, amely meg van töltve a munkaasztal teszt tápfeszültség áramkörének minden lényeges jellemzőjével.



Általában szabvány LM317 IC tápegység úgy lett kialakítva, hogy bemenetekkel működjön nem haladja meg a 40 V-ot , ami azt jelenti, hogy nem élvezheti ennek a csodálatos lineáris eszköznek a tulajdonságait olyan bemeneteknél, amelyek meghaladhatják ezt a határt.

Valószínűleg a fejlesztők észrevették a készülék ezen hátrányát, és úgy döntöttek, hogy ugyanezt frissítik a továbbfejlesztett LM317 HV verziójával, amelyet kifejezetten 60 V-ig terjedő feszültségek kezelésére terveztek, vagyis mostantól az LM317 IC összes speciális tulajdonságát kihasználhatja még a bemeneténél is magasabb korábbi előírások.



Ez az IC-t rendkívül sokoldalúvá, rugalmassá és valódi barátjává teszi minden elektronikus hobbistának, akik mindig egy könnyen építhető, mégis masszív és nagy teljesítményű munkaasztal áramellátási áramkört keresnek.

Tanuljuk meg, hogyan jön létre ez a nagyfeszültségű LM317 HV kialakítás a javasolt 0-60V számára változó tápegység áramkör tevékenységek.

Az LM317HV pinout konfigurációja

A következő ábra az LM317HV eszköz kihúzási rajzát mutatja

Az LM317HV pinout konfigurációja

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

LM317HV 0-60V szabályozott állítható változó tápegység A tervezés

A következő ábra a szokásos LM317HV 0-60V változtatható szabályozású áramellátási áramkört mutatja, valójában ez a konfiguráció univerzálisan alkalmazható az összes LM317 / LM117, LM338 és LM396 IC családra.

0-60V LM317HV változó tápegység

Az adatlapjából vett rajzra hivatkozva láthatjuk, hogy a változtatható ellenállás vagy a potenciométer 5K potként van megadva, de valójában ennek sokkal nagyobbnak kell lennie, mint ez az érték, 22K körül lehet, ha teljes 0 és max állítható kimenetet ér el.

A bemenet 48 V-ot mutat, de ennél valamivel magasabbra is léphetünk, és akár 56 V DC-t is használhatunk bemenetként, de kérjük, ne feszítse ki teljes 60 V-ra, mivel ez azt jelentené, hogy az eszközt a meghibásodási határán kell működtetni, és ez az IC károsodásnak kitett.

Abban az esetben, ha 60 V-os bemenettel vagy valamivel meghaladja ezt, akkor a kimeneti terminálok véletlenszerű rövidzárlata azonnali károsodást okozhat az IC-ben, ezért nem ajánlott az IC-t teljes gázzal működtetni. E határ alatt a belső rövidzárlat-védelmi funkció várhatóan normálisan működik, és megvédi az IC-t az esetleges rövidzárlattól a kimeneten.

C1 csak akkor vehető fel, ha a bemutatott áramköri fokozat több mint 6 hüvelyk távolságra van a híd egyenirányító és a kapcsolódó szűrőkondenzátor-hálózat

A C2 opcionális, és csak a teljesítmény javítása érdekében vehető igénybe, amely segít kiküszöbölni az összes lehetséges tüskét vagy tranzienset a DC-vonalban.

A rögzített szabályozott feszültség elérése érdekében az R2 helyettesíthető egy fix ellenállással az R1 vonatkozásában, ezt a következő képlettel lehet kiszámítani:

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

ahol 1,25 az IC-k belső áramköre által generált fix referenciafeszültség-érték.

Ugyanez kiszámításához a következő szoftvert is használhatja:

LM317 LM338 kalkulátor

Védelmi diódák és bypass kondenzátor hozzáadása

A következő ábra bemutatja, hogyan lehet néhány diódát hozzáadni az alapfeszültség-szabályozó kialakításához a megerősítéshez áramkör extra védelemmel , bár ez nem biztos, hogy túl fontos.

Itt D1 megvédi az IC-t a C1 kisülésétől a Vin és a földvezeték véletlen rövidzárlata miatt, míg D2 ugyanezt teszi a C2 kisülés ellen is.

A C1 szerepét az előző bekezdés már elmagyarázta, a C2-t bypass kondenzátorként használják. C2 lehet a kimeneti egyenáram-szabályozás további javítása érdekében, mivel ez segít a kimeneten megjelenő mindenféle hullámfeszültség kiküszöbölésében.

Egyszerű áramkorlátozó szakasz hozzáadása

Bár az LM317HV belsőleg korlátozott, hogy legfeljebb 1,5 ampert hozzon létre a kimeneten, abban az esetben, ha a kimeneti áramnak szigorúan ezen határ alatt kell lennie, vagy bármely más kívánt határértéknek 1,5 amper alatt kell lennie, akkor ezt a funkciót egyenes BC547 hozzáadásával lehet elérni szakasz az alábbiak szerint:

A diagram a teljes LM317HV nagyfeszültségű, 0-60 V-os változó szabályozású tápfeszültség áramkört ábrázolja.


Itt R1 240 ohmra vonatkozik, R2 lehet 22k pot, és Rc kiszámítható a következő képlettel a kívánt áramszabályozási jellemző eléréséhez:

Rc = 0,6 / Maximális áramhatárérték.

Például, ha a maximális érték 1 amper, akkor a fenti képletet a következőképpen lehet kiszámítani:
Rc = 0,6 / 1 = 0,6 ohm
az ellenállás teljesítménye az alábbiak szerint számolható:
0,6 x 1 = 0,6 watt
A hídirányító diódájának előnyösen 1N5408 diódának kell lennie a sima egyenirányítás biztosítása érdekében, fűtési problémák nélkül.
A C1 bármi lehet 2200uF / 100V felett, bár alacsonyabb értékek alacsonyabb áramterhelésekre és nem kritikus terhelésekre is vonatkoznak, amelyek nem bánják a vonal enyhe hullámtényezőjét.
A transzformátor lehet 0 - 42V / 220V / 2amp.
A 0 - 42 V azért ajánlott, mert a kijavítás és a simítás után ez a végső DC valamivel meghaladhatja az 55 V-ot.

A következő cikk, amelyet esetleg megvitatunk az LM317HV nagyfeszültségű szabályozó IC-t használó különféle alkalmazási áramkörökről.

NYÁK elrendezés (hivatkozással a második diagramra)



Előző: Szabad energia indukciós főzőlapból Következő: Hogyan készítsünk egy egyszerű matematikai számológépet Arduino segítségével