Parametre charakteristík Lm317. Lm317 - nastaviteľný stabilizátor napätia a prúdu

Prúdový stabilizátor pre LED sa používa v mnohých svietidlách. Ako všetky diódy, aj LED majú nelineárnu voltampérovú závislosť. Čo to znamená? Keď napätie stúpa, prúd pomaly začína naberať silu. A až keď sa dosiahne prahová hodnota, jas LED sa nasýti. Ak však prúd neprestane rásť, lampa môže vyhorieť.

Správnu činnosť LED môže zabezpečiť iba stabilizátor. Táto ochrana je tiež potrebná z dôvodu kolísania prahových hodnôt napätia LED. Pri paralelnom zapojení môžu žiarovky jednoducho vyhorieť, pretože musia prechádzať takým množstvom prúdu, ktoré je pre nich neprijateľné.

Druhy stabilizačných zariadení

Podľa spôsobu obmedzenia sily prúdu sa rozlišujú zariadenia lineárneho a impulzného typu.

Pretože napätie na LED je konštantná hodnota, regulátory prúdu sa často považujú za regulátory výkonu LED. Ten je v skutočnosti priamo úmerný zmene napätia, ktorá je typická pre lineárny vzťah.

Lineárny regulátor sa zahrieva tým viac, čím väčšie napätie je naň aplikované. Toto je jeho hlavný nedostatok. Výhody tohto dizajnu sú spôsobené:

  • nedostatok elektromagnetického rušenia;
  • jednoduchosť;
  • nízke náklady.

Ekonomickejšími zariadeniami sú stabilizátory na báze pulzného meniča. V tomto prípade sa energia čerpá po častiach - podľa potreby spotrebiteľa.

Schémy linkových zariadení

Najjednoduchším obvodom stabilizátora je obvod zostavený na báze LM317 pre LED. Tieto sú analógom zenerovej diódy s určitým prevádzkovým prúdom, ktorý môže prechádzať. Vzhľadom na nízku prúdovú silu si môžete sami zostaviť jednoduché zariadenie. Týmto spôsobom je zostavený najjednoduchší ovládač pre LED svietidlá a pásy.

Čip LM317 je už desaťročia hitom začínajúcich rádioamatérov vďaka svojej jednoduchosti a spoľahlivosti. Na základe toho môžete zostaviť nastaviteľnú riadiacu jednotku a ďalšie PSU. To bude vyžadovať niekoľko externých rádiových komponentov, modul funguje okamžite, nie sú potrebné žiadne nastavenia.

Integrovaný stabilizátor LM317, ako žiadny iný, je vhodný na vytváranie jednoduchých regulovaných napájacích zdrojov pre elektronické zariadenia s rôznymi charakteristikami, ako s nastaviteľným výstupným napätím, tak so špecifikovanými parametrami záťaže.

Hlavným účelom je stabilizácia daných parametrov. Nastavenie prebieha na rozdiel od pulzných meničov lineárnym spôsobom.

LM317 sa vyrábajú v monolitických puzdrách, vyrobených vo viacerých variáciách. Najbežnejší model TO-220 s označením LM317T.

Každý výstup mikroobvodu má svoj vlastný účel:

  • UPRAVIŤ. Vstup pre reguláciu výstupného napätia.
  • VÝKON. Vstup pre generovanie výstupného napätia.
  • VSTUP. Vstup pre napájanie.

Technické ukazovatele stabilizátora:

  • Výstupné napätie je v rozmedzí 1,2–37 V.
  • Ochrana proti preťaženiu a skratu.
  • Chyba výstupného napätia 0,1 %.
  • Spínací obvod s nastaviteľným výstupným napätím.

Stratový výkon a vstupné napätie zariadenia

Maximálna „bar“ vstupného napätia by nemala byť väčšia ako špecifikovaná a minimálna by mala byť o 2 V vyššia ako požadované výstupné napätie.

Mikroobvod je navrhnutý pre stabilnú prevádzku pri maximálnom prúde do 1,5 A. Táto hodnota bude nižšia, ak sa nepoužije dobrý chladič. Maximálny prípustný stratový výkon bez druhého je približne 1,5 W pri teplote okolia nie vyššej ako 30 0 C.

Pri inštalácii mikroobvodu je potrebné izolovať puzdro od radiátora, napríklad pomocou sľudového tesnenia. Efektívny odvod tepla sa dosahuje aj použitím teplovodivej pasty.

Stručný opis

Stručne opíšte výhody elektronického modulu LM317 používaného v stabilizátoroch prúdu nasledovne:

  • jas svetelného toku zabezpečuje rozsah výstupného napätia 1, - 37 V;
  • výstupné indikátory modulu nezávisia od frekvencie otáčania hriadeľa motora;
  • udržiavanie výstupného prúdu do 1,5 A umožňuje pripojiť niekoľko elektrických prijímačov;
  • chyba kolísania výstupných parametrov je 0,1 % nominálnej hodnoty, čo je zárukou vysokej stability;
  • existuje ochranná funkcia na obmedzenie prúdu a kaskádové vypnutie v prípade prehriatia;
  • kryt mikroobvodu nahrádza uzemnenie, preto sa pri vonkajšom upevnení zníži počet montážnych káblov.

Schémy prepínania

Samozrejme, najjednoduchším spôsobom, ako obmedziť prúd pre LED lampy, bude zapojenie dodatočného odporu do série. Tento nástroj je však vhodný iba pre LED diódy s nízkym výkonom.

Najjednoduchší stabilizovaný zdroj

Na výrobu stabilizátora prúdu budete potrebovať:

  • mikročip LM317;
  • odpor;
  • montážne nástroje.

Model zostavujeme podľa nižšie uvedenej schémy:

Modul je možné použiť v obvodoch rôznych nabíjačiek alebo regulovaných IS.

Napájanie na integrovanom stabilizátore

Táto možnosť je praktickejšia. LM317 obmedzuje spotrebu prúdu, ktorá je nastavená odporom R.

Pamätajte, že maximálny prúd, ktorý potrebujete na pohon LM317, je 1,5A s dobrým chladičom.

Schéma stabilizátora s nastaviteľným napájaním

Nižšie je uvedený obvod s regulovaným výstupným napätím 1,2-30V / 1,5A.

Striedavý prúd sa premení na jednosmerný prúd mostíkovým usmerňovačom (BR1). Kondenzátor C1 filtruje zvlnený prúd, C3 zlepšuje prechodovú odozvu. To znamená, že regulátor napätia môže perfektne pracovať s jednosmerným prúdom pri nízkych frekvenciách. Výstupné napätie sa nastavuje posúvačom P1 od 1,2 V do 30 V. Výstupný prúd je asi 1,5 A.

Výber odporov v nominálnej hodnote pre stabilizátor sa musí vykonať podľa presného výpočtu s toleranciou (malou). Ľubovoľné umiestnenie rezistorov na doske plošných spojov je však povolené, pre lepšiu stabilitu je však vhodné umiestniť ich ďalej od chladiča LM317.

Oblasť použitia

Čip LM317 je vynikajúcou voľbou pre použitie v režime stabilizácie hlavných technických indikátorov. Vyznačuje sa jednoduchosťou v prevedení, nízkymi nákladmi a vynikajúcim výkonom. Jedinou nevýhodou je, že prah napätia je len 3 V. Puzdro v štýle TO220 je jedným z najdostupnejších modelov, ktorý pomerne dobre odvádza teplo.

Mikroobvod je použiteľný v zariadeniach:

  • stabilizátor prúdu pre LED (vrátane LED pásikov);
  • Nastaviteľné .

Stabilizačný obvod na báze LM317 je jednoduchý, lacný a zároveň spoľahlivý.

Regulovateľný regulátor napätia LM317 je dostupný v monolitických puzdrách TO-220, TO-220FP, TO-3, D 2 PAK. Mikroobvod je určený pre výstupný prúd 1,5 A, s nastaviteľným výstupným napätím v rozsahu od 1,2 do 37 V. Menovité výstupné napätie sa volí pomocou odporového deliča.

Kľúčové vlastnosti LM317

  • Maximálne vstupné napätie 40V
  • Rozsah výstupného napätia 1,2 až 37V
  • Výstupný prúd 1,5A
  • Nestabilita zaťaženia 0,1%
  • aktuálny limit
  • Tepelná odstávka
  • Prevádzková teplota 0 až 125 o C
  • Skladovacia teplota -65 až 150 o C

Analógový LM317

Domácim analógom LM317 je čip KP142EH12A.

Konfigurácia pinov


Schéma regulovaného napájania na LM317 bude vyzerať takto:


Výkon transformátora je 40-50 W, napätie sekundárneho vinutia je 20-25 voltov. Diódový mostík 2-3 A, 50 voltové kondenzátory. C4 - tantal, ak tomu tak nie je, môžete použiť 25 mikrofaradový elektrolyt. Variabilný odpor R2 umožňuje nastaviť výstupné napätie od 1,3 voltu, horná hranica výstupného napätia bude závisieť od napätia sekundárneho vinutia transformátora. Na vstupe stabilizátora LM317 by nemalo byť viac ako 40 voltov, maximálne výstupné napätie bude o 3 volty menšie ako na vstupe. Diódy VD1 a VD2 slúžia na ochranu LM317 v niektorých situáciách.

Ak je potrebné napájanie s pevným napätím, potom je potrebné vymeniť premenlivý odpor R2 za konštantný, ktorého hodnotu je možné vypočítať pomocou kalkulačky LM317 alebo pomocou vzorca z údajového listu LM317.


Na čipe LM317 môžete zostaviť stabilizátor prúdu, hodnota a výkon odporu R1 sa vypočíta pomocou kalkulačky LM317. Tento obvod sa používa ako zdroj energie pre vysokovýkonné LED diódy.

Nabíjačka na LM317 (schéma z údajového listu)


Tento obvod nabíjačky je určený pre 6 voltové batérie, ale výberom R2 môžete nastaviť požadované výstupné napätie pre iné batérie. Pri hodnote R3 rovnajúcej sa 1 Om bude nabíjací prúd obmedzený na 0,6 A.

Pomerne často je potrebný jednoduchý regulátor napätia. Tento článok poskytuje popis a príklady použitia lacného (cena LM317) integrovaného regulátora napätia LM317.

Zoznam úloh, ktoré má tento stabilizátor vyriešiť, je pomerne rozsiahly - ide o napájanie rôznych elektronických obvodov, rádiových zariadení, ventilátorov, motorov a iných zariadení zo siete alebo iných zdrojov napätia, ako je napríklad autobatéria. Najbežnejšie obvody s reguláciou napätia.

V praxi je za účasti LM317 možné postaviť regulátor napätia pre ľubovoľné výstupné napätie v rozsahu 3 ... 38 voltov.

Technické údaje:

  • Výstupné napätie stabilizátora: 1,2 ... 37 voltov.
  • Odoláva prúdu do 1,5 ampéra.
  • Presnosť stabilizácie 0,1 %.
  • K dispozícii je vnútorná ochrana proti náhodnému skratu.
  • Vynikajúca ochrana integrovaného stabilizátora pred možným prehriatím.


Stratový výkon a vstupné napätie stabilizátora LM317

Napätie na vstupe stabilizátora by nemalo prekročiť 40 voltov a je tu ešte jedna podmienka - minimálne vstupné napätie musí prekročiť požadované výstupné napätie o 2 volty.

Čip LM317 v puzdre TO-220 je schopný pracovať stabilne pri maximálnom zaťažovacom prúde do 1,5 ampéra. Ak nepoužívate kvalitný chladič, potom bude táto hodnota nižšia. Výkon uvoľnený mikroobvodom počas jeho prevádzky možno približne určiť vynásobením prúdu na výstupe a rozdielu medzi vstupným a výstupným potenciálom.

Maximálny povolený stratový výkon bez chladiča je približne 1,5 W pri teplote okolia 30 stupňov Celzia alebo menej. Pri dobrom odvode tepla z puzdra LM317 (nie viac ako 60 gr.) môže byť rozptyl energie 20 wattov.

Pri umiestnení čipu na chladič je potrebné odizolovať telo čipu od chladiča napríklad sľudovým tesnením. Na účinné odvádzanie tepla je tiež žiaduce použiť teplovodivú pastu.

Výber odporu pre stabilizátor LM317

Pre presnú prevádzku mikroobvodu musí celková hodnota odporov R1 ... R3 vytvoriť prúd približne 8 mA pri požadovanom výstupnom napätí (Vo), to znamená:

R1 + R2 + R3 = Vo / 0,008

Túto hodnotu treba brať ako ideálnu. V procese výberu odporov je povolená mierna odchýlka (8 ... 10 mA).

Hodnota premenlivého odporu R2 priamo súvisí s rozsahom výstupného napätia. Zvyčajne by mal byť jeho odpor približne 10 ... 15% z celkového odporu zostávajúcich odporov (R1 a R2), alebo si môžete jeho odpor zvoliť experimentálne.

Umiestnenie rezistorov na doske môže byť ľubovoľné, ale je žiaduce umiestniť ich ďalej od chladiča čipu LM317 pre lepšiu stabilitu.

Stabilizácia a ochrana obvodu

Kapacita C2 a dióda D1 sú voliteľné. Dióda chráni stabilizátor LM317 pred možným spätným napätím, ktoré sa objavuje v návrhoch rôznych elektronických zariadení.

Kapacita C2 nielenže mierne znižuje odozvu čipu LM317 na zmeny napätia, ale znižuje aj vplyv elektrického rušenia pri umiestnení dosky stabilizátora v blízkosti miest so silným elektromagnetickým žiarením.

Dôležité sú odkazy na komponenty (alebo dátové listy).
pri vývoji elektronických obvodov. Majú však jednu, no nepríjemnú vlastnosť.
Faktom je, že dokumentácia pre akýkoľvek elektronický komponent (napríklad mikroobvod)
by mal byť vždy pripravený pred uvoľnením tohto čipu.
Výsledkom je, že v skutočnosti máme situáciu, keď sú mikroobvody už v predaji,
a predsa nevznikol ani jeden produkt na ich základe.
A preto všetky odporúčania a najmä aplikačné schémy uvedené v technických listoch,
majú teoretický a odporúčací charakter.
Tieto obvody demonštrujú hlavne princípy fungovania elektronických komponentov,
ale neboli testované v praxi, a preto by sa nemali slepo brať do úvahy
počas vývoja.
To je normálny a logický stav vecí, aj keď len časom a ako
hromadia sa skúsenosti, v dokumentácii sa robia zmeny a doplnky.
Prax ukazuje opak - vo väčšine prípadov sú všetky obvodové riešenia,
uvedené v údajovom liste zostávajú na teoretickej úrovni.
A, žiaľ, často to nie sú len teórie, ale omyly.
A ešte poľutovaniahodnejší je rozpor medzi skutočnými (a najdôležitejšími)
parametre čipu uvedené v dokumentácii.

Ako typický príklad takýchto technických listov uvádzame návod na LM317,-
trojkolíkový nastaviteľný regulátor napätia, ktorý je mimochodom k dispozícii
už má 20 rokov. A schémy a údaje v jeho datasheete sú stále rovnaké...

Takže nedostatky LM317, ako sú mikroobvody a chyby v odporúčaniach na jeho použitie.

1. Ochranné diódy.
Diódy D1 a D2 slúžia na ochranu regulátora, -
D1 pre ochranu proti skratu na vstupe a D2 pre ochranu proti nadmernému vybitiu
kondenzátor C2 "cez nízku výstupnú impedanciu regulátora" (citát).
V skutočnosti dióda D1 nie je potrebná, pretože nikdy nenastane situácia, kedy
Napätie na vstupe regulátora je menšie ako napätie na výstupe.
Preto sa dióda D1 nikdy neotvorí, a preto nechráni regulátor.
Samozrejme okrem prípadu skratu na vstupe. To je ale nereálna situácia.
Dióda D2 sa samozrejme dá otvoriť, ale kondenzátor C2 sa vybíja v pohode
a bez neho cez odpory R2 a R1 a cez odpor záťaže.
A nejako to nie je potrebné špeciálne vybíjať.
Tiež zmienka v Datasheete o "vybíjaní C2 cez výstup regulátora"
nič viac ako chyba, pretože obvod výstupného stupňa regulátora -
Toto je nasledovník žiariča.
A kondenzátor C2 sa jednoducho nedá vybiť cez výstup regulátora.

2. Teraz - o najnepríjemnejších, a to, rozpor medzi skutočnými
deklarované elektrické charakteristiky.

Technické listy všetkých výrobcov majú parameter Adjustment Pin Current
(prúd na ladiacom vstupe). Parameter je veľmi zaujímavý a dôležitý, určuje,
najmä maximálnu hodnotu odporu vo vstupnom obvode Adj.
Rovnako ako hodnota kondenzátora C2. Deklarovaný typický prúd Adj je 50 μA.
Čo je veľmi pôsobivé a mne ako obvodnému inžinierovi by to úplne vyhovovalo.
Ak by v skutočnosti nebola 10x väčšia, t.j. 500 uA.

Ide o skutočný rozpor, testovaný na čipoch od rôznych výrobcov.
a mnoho rokov.
A všetko to začalo zmätením - prečo je na výstupe vo všetkých obvodoch taký nízkoodporový delič?
A preto je to nízkoodporové, lebo inak sa na výstup LM317 dostať nedá.
minimálna úroveň napätia.

Najzaujímavejšie je, že v technike merania prúdu Adj je nízkoodporový delič
výstup je tiež prítomný. Čo v skutočnosti znamená, že tento rozdeľovač je zapnutý
paralelne s elektródou Adj.
Len s takýmto prefíkaným prístupom sa dá „zapadnúť“ do rámca typickej hodnoty 50 μA.
Ale toto je pomerne elegantný, ale trik. "Špeciálne podmienky merania".

Chápem, že je veľmi ťažké dosiahnuť stabilný prúd deklarovanej hodnoty 50 μA.
Do Datasheetu teda nepíšte lipa. V opačnom prípade ide o podvod kupujúceho. A čestnosť je najlepšia politika.

3. Viac o najnepríjemnejších.

Datasheets LM317 má parameter Line Regulation, ktorý definuje
rozsah prevádzkového napätia. A uvedený rozsah stále nie je zlý - od 3 do 40 voltov.
Tu je len jedno malé ALE...
Vnútro LM317 obsahuje regulátor prúdu, ktorý používa
zenerova dióda pre napätie 6,3 V.
Preto efektívna regulácia začína pri vstupno-výstupnom napätí 7 voltov.
Okrem toho je výstupným stupňom LM317 tranzistor npn zapojený podľa obvodu
sledovač vysielača. A na „buildup“ má rovnaké opakovače.
Preto efektívna prevádzka LM317 pri napätí 3 V nie je možná.

4. O obvodoch, ktoré sľubujú získať nastaviteľné napätie od nuly Volt na výstupe LM317.

Minimálna hodnota napätia na výstupe LM317 je 1,25 V.
Dalo by sa dostať ešte menej, keby nebolo zabudovaného ochranného obvodu proti
skrat na výstupe. Nie je to prinajmenšom najlepší plán...
V iných mikroobvodoch sa ochranný obvod proti skratu spustí pri prekročení záťažového prúdu.
A v LM317 - keď výstupné napätie klesne pod 1,25 V. Jednoduché a vkusné -
tranzistor sa sám uzavrel pri napätí báza-emitor pod 1,25 V a hotovo.
To je dôvod, prečo všetky aplikačné schémy sľubujú, že dostanú výstup
LM317 nastaviteľné napätie, začínajúce od nuly voltov - nefungujú.
Všetky tieto obvody navrhujú pripojenie pinu Adj cez odpor k zdroju
záporné napätie.
Ale už vtedy, keď je napätie medzi výstupom a kontaktom Adj menšie ako 1,25 V
ochranný obvod proti skratu bude fungovať.
Všetky tieto schémy sú čistou teoretickou fantáziou. Ich autori nevedia, ako LM317 funguje.

5. Metóda ochrany proti skratu na výstupe použitá v LM317 tiež vyžaduje
známe obmedzenia na spustenie regulátora – v niektorých prípadoch bude spustenie náročné,
keďže nie je možné rozlíšiť medzi režimom skratu a režimom normálneho zapnutia,
keď výstupný kondenzátor ešte nie je nabitý.

6. Odporúčania pre menovité hodnoty kondenzátorov na výstupe LM317 sú veľmi pôsobivé, -
tento rozsah je od 10 do 1000 uF. Čo v kombinácii s hodnotou výstupného odporu
regulátor rádovo tisíciny ohmu je úplný nezmysel.
Dokonca aj študenti vedia, že kondenzátor na vstupe stabilizátora je nevyhnutný,
mierne povedané, efektívnejšie ako výstup.

7. O princípe regulácie výstupného napätia LM317.

LM317 je operačný zosilňovač, v ktorom je regulácia
výstupné napätie sa vykonáva na NOT invertujúcom vstupe Adj.
Inými slovami, prostredníctvom okruhu pozitívnej spätnej väzby (PIC).

Prečo je to zlé? A skutočnosť, že všetko rušenie z výstupu regulátora cez vstup Adj prechádza do LM317,
a potom späť načítať. Je dobré, že koeficient prenosu pozdĺž obvodu PIC je menší ako jeden ...
A potom by sme dostali autogenerátor.
A v tomto ohľade nie je prekvapujúce, že sa odporúča vložiť do obvodu Adj kondenzátor C2.
Aspoň nejako odfiltrovať rušenie a zvýšiť odolnosť proti samovznieteniu.

Je tiež veľmi zaujímavé, že v POS okruhu vo vnútri LM317,
Je tam kondenzátor 30pF. Čo zvyšuje úroveň zvlnenia na záťaži so zvyšujúcou sa frekvenciou.
Pravda, je to úprimne zobrazené na grafe Ripple Rejection. Ale prečo tento kondenzátor?
Bolo by veľmi užitočné, keby sa regulácia vykonávala pozdĺž reťazca
negatívna odozva. A v hodnote POS to len zhoršuje stabilitu.

Mimochodom, pri samotnom koncepte Ripple Rejection nie je všetko „podľa konceptov“.
V konvenčnom zmysle táto hodnota znamená, ako dobre je regulátor
filtruje vlnenie zo VSTUPU.
A pre LM317 to vlastne znamená mieru vlastnej menejcennosti
a ukazuje, ako dobre LM317 bojuje s vlnkami, ktoré samo o sebe
berie ho z východu a opäť ho poháňa do seba.
V iných regulátoroch sa regulácia vykonáva pozdĺž reťazca
Negatívna spätná väzba, ktorá maximalizuje všetky parametre.

8. O minimálnom zaťažovacom prúde pre LM317.

Technický list špecifikuje minimálny zaťažovací prúd 3,5 mA.
Pri nižšom prúde je LM317 nefunkčný.
Veľmi zvláštna vlastnosť stabilizátora napätia.
Je teda potrebné sledovať nielen maximálny zaťažovací prúd, ale aj minimálny?
To tiež znamená, že pri zaťažovacom prúde 3,5 mA účinnosť regulátora nepresiahne 50 %.
Ďakujem veľmi pekne vývojárom...

1. Odporúčania pre použitie ochranných diód pre LM317 majú všeobecný teoretický charakter a zvažujú situácie, ktoré sa v praxi nevyskytujú.
A keďže sa ako ochranné diódy navrhuje použiť výkonné Schottkyho diódy, dostávame sa do situácie, kedy náklady na (zbytočnú) ochranu prevyšujú cenu samotnej LM317.

2. V Datasheets LM317 je parameter pre aktuálny vstup Adj nesprávny.
Meria sa v "špeciálnych" podmienkach pri pripojení nízkoodporového výstupného deliča.
Táto metóda merania nezodpovedá všeobecne akceptovanej koncepcii „vstupného prúdu“ a ukazuje neschopnosť dosiahnuť špecifikované parametre pri výrobe LM317.
A tiež je to klamanie kupujúceho.

3. Parameter Regulácia linky je špecifikovaný ako rozsah od 3 do 40 voltov.
V niektorých aplikačných obvodoch LM317 „pracuje“ pri vstupno-výstupnom napätí až dva volty.
V skutočnosti je rozsah efektívnej regulácie 7 - 40 Voltov.

4. Všetky obvody na získanie nastaviteľného napätia na výstupe LM317, počnúc od nula voltov, sú prakticky nefunkčné.

5. V praxi sa niekedy používa metóda ochrany proti skratu LM317.
Je to jednoduché, ale nie najlepšie. V niektorých prípadoch bude spustenie regulátora vôbec nemožné.

7. LM317 implementuje chybný princíp regulácie výstupného napätia, -
prostredníctvom pozitívnej spätnej väzby. Malo by to byť horšie, ale nikde.

8. Obmedzenie minimálneho zaťažovacieho prúdu naznačuje zlý návrh obvodu LM317 a jasne obmedzuje prípady jeho použitia.

Zhrnutím všetkých nedostatkov LM317 je možné urobiť odporúčania:

a) Na stabilizáciu konštantných "typických" napätí 5, 6, 9, 12, 15, 18, 24 V je vhodné použiť trojkolíkové stabilizátory radu 78xx a nie LM317.

b) Na vytvorenie skutočne účinných regulátorov napätia by ste mali použiť mikroobvody ako LP2950, ​​​​LP2951, schopné pracovať pri vstupno-výstupnom napätí menšom ako 400 milivoltov.
V prípade potreby v kombinácii s výkonnými tranzistormi.
Rovnaké mikroobvody efektívne fungujú ako stabilizátory prúdu.

c) Vo väčšine prípadov poskytne operačný zosilňovač, zenerova dióda a výkonný tranzistor (najmä tranzistor s efektom poľa) oveľa lepšie parametre ako LM317.
A určite - najlepšie nastavenie, ako aj najširší rozsah typov a hodnôt odporov a kondenzátorov.

G). A neverte slepo Datasheets.
Akékoľvek mikroobvody vyrábajú a predávajú ľudia ...

LM317 je lacný integrovaný obvod Regulátor napätia So vstavanou ochranou proti skratu na výstupe a ochranou proti prehriatiu možno z LM317 vytvoriť ľahko zostaviteľný lineárny regulátor jednosmerného napätia, ktorý dokáže nastaviteľné. Takéto mikroobvody prichádzajú v rôznych prípadoch, napríklad v TO-220 alebo TO-92. Ak je prípad TO-92, tak posledné dve písmená mena budú LZ t.j. takže: LM317LZ, piny tohto mikroobvodu v rôznych prípadoch sú odlišné, takže musíte byť opatrnejší, existujú aj takéto mikroobvody v prípadoch smd. LM317LZ si môžete objednať hromadne v malej dávke na odkaze: LM317LZ (10ks) , LM317T na odkaze: LM317T (10ks) . Zvážte obvod stabilizátora:

Obrázok 1 - Regulátor jednosmerného napätia na čipe LM317LZ


Tento stabilizátor okrem mikroobvodu obsahuje ešte 4 časti, napätie na výstupe stabilizátora je regulované odporom R2. Pre uľahčenie montáže môžete použiť schému:

Obrázok 2 - Regulátor jednosmerného napätia na čipe LM317LZ


Všetky stabilizátory jednosmerného napätia sú rozdelené do 2 typov:
1) lineárne (ako napríklad v našom prípade, t. j. na LM317),
2) impulzný (s vysokou účinnosťou a pre výkonnejšie záťaže).
Princíp činnosti lineárnych (nie všetkých) stabilizátorov možno pochopiť z obrázku:

Obrázok 3 - Princíp činnosti lineárneho stabilizátora


Obrázok 3 ukazuje, že takýmto stabilizátorom je delič, ktorého spodné rameno je záťažou a samotný mikroobvod je horné rameno. Vstupné napätie sa zmení a mikroobvod zmení svoj odpor tak, že výstupné napätie zostane nezmenené. Takéto stabilizátory majú nízku účinnosť. časť energie sa stráca na čipe. Spínacie regulátory sú tiež deličom, len ich horné (alebo dolné) rameno môže mať buď veľmi nízky odpor (verejný kľúč) alebo veľmi vysoký (súkromný kľúč), striedaním takýchto stavov vzniká PWM s vysokou frekvenciou a napätie je vyhladené výstup kondenzátorom pri záťaži (a/alebo prúd je vyhladený tlmivkou), čím sa vytvára vysoká účinnosť, ale kvôli vysokej frekvencii PWM vytvárajú spínacie regulátory elektromagnetické rušenie. Existujú aj lineárne stabilizátory, v ktorých je prvok, ktorý vykonáva stabilizáciu, umiestnený paralelne so záťažou - v takýchto prípadoch je týmto prvkom zvyčajne zenerova dióda a aby sa toto paralelné zapojenie stabilizovalo, prúd sa dodáva zo zdroja prúdu, zdroja prúdu. sa vyrába inštaláciou odporu s veľkým odporom v sérii so zdrojom napätia, ak je napätie privedené priamo na takýto stabilizátor, potom nedôjde k stabilizácii a zenerova dióda s najväčšou pravdepodobnosťou vyhorí.



Náhodné články

Hore