Перейти к содержимому

04s.ru

Только полезные вещи…

Меню
  • Главная
  • Объявления
    • Добавить объявления
    • Мои объявления
  • Полезные ресурсы
    • Другое
  • Генератор QR
  • Карта сайта
  • Контакты
Меню

LM317T схема включения

Опубликовано в 25.02.202006.03.2020 от Lis

В случае если в схеме нужен стабилизатор на какое-то не стандартное напряжение, то прекрасное решение использование популярного интегрального стабилизатора LM317T с характеристиками:

  • способен работать в диапазоне выходных напряжений от 1,2 до 37 В;
  • выходной ток может достигать 1,5 А;
  • максимальная рассеиваемая мощность 20 Вт;
  • встроенное ограничение тока, для защиты от короткого замыкания;
  • встроенную защиту от перегрева.

У микросхемы LM317T схема включения в минимальном варианте предполагает наличие двух резисторов, значения сопротивлений которых определяют выходное напряжение, входного и выходного конденсатора.

У стабилизатора два важных параметра: опорное напряжение (Vref) и ток вытекающий из вывода подстройки (Iadj).
Величина опорного напряжения может меняться от экземпляра к экземпляру от 1,2 до 1,3 В, а в среднем составляет 1,25 В. Опорное напряжение это то напряжение которое микросхема стабилизатора стремиться поддерживать на резисторе R1. Таким образом если резистор R2 замкнуть, то на выходе схемы будет 1,25 В, а чем больше будет падение напряжения на R2 тем больше будет напряжение на выходе. Получается что 1,25 В на R1 складываться с падением на R2 и образует выходное напряжение.

Второй параметр – ток вытекающий из вывода подстройки по сути является паразитным, производители обещают что он в среднем составит 50 мкА, максимум 100 мкА, но в реальных условиях он может достигать 500 мкА. Поэтому чтобы обеспечить стабильное выходное напряжение приходиться через делитель R1-R2 гнать ток от 5 мА. А это значит что сопротивление R1 не может больше 240 Ом, кстати именно такое сопротивление рекомендуют в схемах включения из datasheet.
Первый раз, когда я посчитал делитель для микросхемы по формуле из LM317T datasheet, я задавался током 1 мА, а потом я очень долго удивлялся почему напряжение реальное напряжение отличается. И с тех пор я задаюсь R1 и считаю по формуле:
R2=R1*((Uвых/Uоп)-1).
Тестирую в реальных условиях и уточняю значения сопротивлений R1 и R2.
Посмотрим какие должны быть для широко распространенных напряжений 5 и 12 В.

R1, ОмR2, Ом
LM317T схема включения 5v120360
LM317T схема включения 12v2402000

Но я бы посоветовал использовать LM317T в случае типовых напряжений, только когда нужно срочно что-то сделать на коленке, а более подходящей микросхемы типа 7805 или 7812 нету под рукой.

А вот расположение выводов LM317T:

  1. Регулировочный
  2. Выходной
  3. Входной

Кстати у отечественного аналога LM317 — КР142ЕН12А схема включения точно такая же.

На этой микросхеме несложно сделать регулируемый блок питания: вместо постоянного R2 поставьте переменный, добавьте сетевой трансформатор и диодный мост.

На LM317 можно сделать и схему плавного пуска: добавляем конденсатор и усилитель тока на биполярном pnp-транзисторе.

Схема включения для цифрового управления выходным напряжением тоже не сложна. Рассчитываем R2 на максимальное требуемое напряжение и параллельно добавляем цепочки из резистора и транзистора. Включение транзистора будет добавлять в параллель к проводимости основного резистора, проводимость дополнительного. И напряжение на выходе будет снижаться.

Схема стабилизатора тока ещё проще, чем напряжения, так как резистор нужен только один. Iвых = Uоп/R1.
Например, таким образом мы получаем из lm317t стабилизатор тока для светодиодов:

  • для одноватных светодиодов I = 350 мА, R1 = 3,6 Ом, мощностью не менее 0,5 Вт.
  • для трехватных светодиодов I = 1 А, R1 = 1,2 Ом, мощностью не менее 1,2 Вт.

На основе стабилизатора легко сделать зарядное устройство для 12 В аккумуляторов, вот что нам предлагает datasheet. С помощью Rs можно настроить ограничение тока, а R1 и R2 определяют ограничение напряжения.

Если в схеме потребуется стабилизировать напряжения при токах более 1,5 А, то все также можно использовать LM317T, но совместно с мощным биполярным транзистором pnp-структуры.
Если нужно построить двуполярный регулируемый стабилизатор напряжения, то нам поможет аналог LM317T, но работающий в отрицательном плече стабилизатора — LM337T.

Но у данной микросхемы есть и ограничения. Она не является стабилизатором с низким падением напряжения, даже наоборот начинает хорошо работать только когда разница между выходным и выходным напряжением превышает 7 В.

Если ток не превышает 100мА, то лучше использовать микросхемы с низким падением LP2950 и LP2951.

Мощные аналоги LM317T — LM350 и LM338

Если выходного тока в 1,5 А недостаточно, то можно использовать:

  • LM350AT, LM350T — 3 А и 25 Вт (корпус TO-220)
  • LM350K — 3 А и 30 Вт (корпус TO-3)
  • LM338T, LM338K — 5 А

Производители этих стабилизаторов кроме увеличения выходного тока, обещают сниженный ток регулировочного входа до 50мкА и улучшенную точность опорного напряжения.
А вот схемы включения подходят от LM317.

Кроме мощных аналогов, есть и маломощные LM317L рассчитанные на ток не более 0,1 А, в корпусах SOIC-8 и TO-92.
LM317LM — в поверхностном корпусе SOIC-8;
LM317LZ — в штырьевом корпусе TO-92.

5/5 - (1 голос)
Просмотров: 4 102


Место для продажи

Добавить комментарий Отменить ответ

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Свежие записи

  • Авто выключатель для мультиметра
  • Индикатор разряда аккумулятора
  • Схема индикатора заряда аккумулятора на светодиодах
  • Linux mint восстановление системы с помощью LiveCD/USB
  • Схема стабилизатора тока на LM358

Популярные записи

  • Металлоискатель пират своими руками подробная инструкция (67 640)
  • Авторегулировка диаметра филамента (65 933)
  • A4988 и Arduino (18 769)
  • DT9205a — ремонт мультиметра (15 554)
  • ШИМ-регулятор 220 В ( IGBT ) (14 055)
  • Пробник для проверки оптопар (13 544)
  • ШИМ-регулятор на Arduino (11 953)
  • Шим регулятор на NE555 (11 003)
  • Схема стабилизатора тока на LM358 (10 668)
  • Linux mint восстановление системы с помощью LiveCD/USB (10 321)

Разделы

3D (1) Android (1) Arduino (14) CCleaner (1) Controller (1) DT9205a (2) LG (1) Linux (3) LM339 (1) LM358 (1) NE555 (9) NTC 100K (2) Power Bank (2) Server (4) SSD (1) SSL (1) Ubuntu (3) USB (2) VPS (1) Windows (8) АКБ (6) Авто (18) Асинхронный (3) Вирусы (1) Датчик (2) Двигатель (5) Индикатор (2) Металлоискатель (2) Мультиметр (2) Оптопара (1) Пластик (2) Полезное (18) Примочка (1) Разное (18) Реле (1) Сабвуфер (2) Симистор (1) Система (12) Схемы (36) Телевизоры (1) Телефон (1) Термистор (2) Тиристор (1) Тюнинг (5) Электроника (57)

Коментарии

  • Lis к записи ШИМ-регулятор 220 В ( IGBT )
  • Hdns Klos к записи ШИМ-регулятор 220 В ( IGBT )
  • Lis к записи Схема индикатора заряда аккумулятора на светодиодах
  • Lis к записи Индикатор разряда аккумулятора
  • Lis к записи Авто выключатель для мультиметра

Форма подписки

Подпишитесь на блог и получайте новые статьи!



QR код

QR код

Telegram канал

И смех и Грех — Тут весело и Интересно))
Красиво, но не факт… — Поделки на лазерном гравёре.