![Zmienne zasilanie za pomocą LM317 (układ PCB): 3 kroki Zmienne zasilanie za pomocą LM317 (układ PCB): 3 kroki](https://i.howwhatproduce.com/images/002/image-5504-14-j.webp)
2025 Autor: John Day | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2025-01-23 15:02
![Zmienne zasilanie za pomocą LM317 (układ PCB) Zmienne zasilanie za pomocą LM317 (układ PCB)](https://i.howwhatproduce.com/images/002/image-5504-15-j.webp)
![Zmienne zasilanie za pomocą LM317 (układ PCB) Zmienne zasilanie za pomocą LM317 (układ PCB)](https://i.howwhatproduce.com/images/002/image-5504-16-j.webp)
![Zmienne zasilanie za pomocą LM317 (układ PCB) Zmienne zasilanie za pomocą LM317 (układ PCB)](https://i.howwhatproduce.com/images/002/image-5504-17-j.webp)
Cześć chłopaki!!
Tutaj pokazuję układ PCB zmiennego zasilacza. Jest to bardzo popularny obwód, który jest łatwo dostępny w sieci. Wykorzystuje popularny regulator napięcia IC LM317. Dla tych, którzy interesują się elektroniką, ten obwód jest bardzo przydatny. Podstawowym wymogiem majsterkowicza jest zasilacz zmienny. Zamiast kupować bardzo kosztowne zasilacze laboratoryjne, ten obwód pomoże im zbudować zasilacz, który może niezależnie sterować napięciem i prądem.
Kieszonkowe dzieci
- Regulator napięcia LM317
- Tranzystor - MJE3055
- Kondensatory ceramiczne - 0,1 uf 2 nos, 0,2 uf 1 nos
- Rezystory- 220ohm, 1K /0.25W, 0.1ohm/5W
- Potencjometr - 5K, 10K
- LED-5mm
Krok 1: Schemat obwodu
![Schemat obwodu Schemat obwodu](https://i.howwhatproduce.com/images/002/image-5504-18-j.webp)
Działanie układu według mojej wiedzy jest opisane tutaj. Regulator napięcia IC LM317 służy do regulacji napięcia wyjściowego. Rezystancje R1 i R2 tworzą obwód dzielnika napięcia i jest on podłączony do pinu regulacyjnego układu scalonego. Zmieniając potencjometr R2 można zmieniać napięcie wyjściowe. Następnie pojawia się tranzystor mocy Q1 (MJE3055), ponieważ maksymalny prąd, który można przepuścić przez LM317, jest ograniczony do 1,5A, tranzystor ten służy do zwiększenia wydajności prądowej zasilacza. Maksymalny prąd kolektora Q1 wynosi 10A. Jeśli chcesz zwiększyć pojemność prądową, umieść tranzystory równolegle do Q1. Podczas układania równoległych tranzystorów połącz szeregowo rezystancje równoważące z emiterem. Tutaj podłączyłem szeregowo tylko jeden tranzystor i rezystancję 0,1ohm bo miałem tylko to przy sobie.
Aby sterować prądem wyjściowym, który jest prądem kolektora Q1, baza jest połączona z emiterem tranzystora Q2 (BD139). Podstawą Q2 steruje układ dzielnika napięcia wykonany potencjometrem R3.
Niektóre kondensatory dysków są połączone równolegle, służą one do niektórych celów filtrowania. Dioda LED jest połączona równolegle do wskazania mocy.
Możesz również użyć LM338 zamiast LM317, który jest również zmiennym regulatorem napięcia o większej wydajności prądowej.
UWAGA: Nie podłączaj kondensatora elektrolitycznego po stronie wyjściowej. Spowoduje to bardzo powolną zmianę napięcia wyjściowego.
Zastosowanie rezystorów balansujących
Jeśli prąd wyjściowy lub rozpraszanie mocy w tranzystorach wyjściowych zbliża się do ponad połowy ich maksymalnej wartości znamionowej, należy rozważyć tranzystory równoległe. Jeśli używane są tranzystory równoległe, rezystory równoważące powinny być zainstalowane w emiterze każdego tranzystora równoległego.
Wartość jest określana przez oszacowanie wielkości różnicy między Vbe między tranzystorami i przy tej wartości lub nieco wyższym napięciu spadającym na każdy rezystor przy maksymalnym prądzie wyjściowym. Rezystory równoważące są wybierane tak, aby zrównoważyć wszelkie różnice Vbe spowodowane zmiennością tranzystorów, produkcją lub temperaturą itp. Te różnice napięcia są zwykle mniejsze niż 100 mV lub mniej więcej. Często stosuje się wartości od 0,01 Ω do 0,1 Ω, aby zapewnić spadek od 50 do 75 mV. Muszą być w stanie poradzić sobie z rozpraszaniem prądu i mocy.
Na przykład, jeśli 30A to całkowity prąd wyjściowy i jeśli używamy 3 tranzystorów, prąd płynący przez każdy tranzystor powinien wynosić 10A (30/3=10A). Aby to osiągnąć, należy podłączyć rezystory balansujące.
Niech∆Vbe=0,1v następnie Rb = 0,1/10=0,01ohm
Moc znamionowa = 10*10*0.01=1W
Krok 2: Układ PCB
![Układ PCB Układ PCB](https://i.howwhatproduce.com/images/002/image-5504-19-j.webp)
Plik pdf z układem PCB znajduje się tutaj. Możesz go pobrać stąd.
Wymiar PCB = 44,45x48,26mm.
Możesz zobaczyć górną warstwę miedzi na PCB (czerwona), ale dostarczyłem ci jednowarstwowy układ PCB z przelotkami. Aby można było użyć zworki do połączenia dwóch przelotek.
Krok 3: Gotowa deska
![Gotowa deska Gotowa deska](https://i.howwhatproduce.com/images/002/image-5504-20-j.webp)
![Gotowa deska Gotowa deska](https://i.howwhatproduce.com/images/002/image-5504-21-j.webp)
Po wytrawieniu PCB ostrożnie umieść elementy i przylutuj je. Dwa potencjometry są połączone z płytką przewodami. Użyłem zworki do połączenia dwóch przelotek od górnej strony płytki.
Aby rozproszyć ciepło generowane przez MJE3055 i LM317, użyj odpowiedniego radiatora.
Przetestowałem ten układ z zasilaniem wejściowym 16V/5A i udało mi się zmienić napięcie od 1,5V do 15V i prąd od 0A do maksymalnego prądu obciążenia tj. mniej niż 5A
UWAGA: Zapewnij oddzielny radiator dla tranzystora i regulatora IC. Upewnij się, że dwa radiatory nie stykają się ze sobą.
Mam nadzieję, że będzie to pomocne dla tych, którzy szukają zasilacza, który może kontrolować zarówno napięcie, jak i prąd
Dziękuję Ci!!
Zalecana:
Ściemniacz światła (układ PCB): 3 kroki
![Ściemniacz światła (układ PCB): 3 kroki Ściemniacz światła (układ PCB): 3 kroki](https://i.howwhatproduce.com/images/002/image-5521-23-j.webp)
Ściemniacz światła (układ PCB): Cześć chłopaki! Tutaj pokazuję układ PCB obwodu ściemniacza światła przy użyciu najpopularniejszego timera IC 555. Obwód ten może być również używany do sterowania prędkością silnika prądu stałego o niskiej mocy znamionowej. Timer IC może pracować w trzech trybach: AstableM
Kontroluj układ swojego modelu pociągu za pomocą KLAWIATURY!: 12 kroków
![Kontroluj układ swojego modelu pociągu za pomocą KLAWIATURY!: 12 kroków Kontroluj układ swojego modelu pociągu za pomocą KLAWIATURY!: 12 kroków](https://i.howwhatproduce.com/images/005/image-12875-j.webp)
Kontroluj układ swojego modelu pociągu za pomocą KLAWIATURY!: W jednym z moich poprzednich instrukcji pokazałem, jak możesz sterować swoim modelem pociągu za pomocą pilota do telewizora. Zaktualizowaną wersję możesz sprawdzić również tutaj. W tej instrukcji pokażę, jak kontrolować układ modelu pociągu za pomocą klawiatury th
Zmienne zasilanie (3.3v): 3 kroki
![Zmienne zasilanie (3.3v): 3 kroki Zmienne zasilanie (3.3v): 3 kroki](https://i.howwhatproduce.com/images/007/image-20187-j.webp)
Zmienny zasilacz (3,3 V): zmienny zasilaczAle używam go w moim projekcie automatyki domowej esp8266-01 iot, który działa tylko na 3,3 V, 5 V zabija go Najbardziej wydajnym sposobem konwersji 5 V na 3 V jest użycie liniowego regulatora napięcia ta instrukcja ma pokazać nam, jak
Zasilacz DIY za pomocą LM317 - Lm 317 zmienne napięcie wyjściowe: 12 kroków
![Zasilacz DIY za pomocą LM317 - Lm 317 zmienne napięcie wyjściowe: 12 kroków Zasilacz DIY za pomocą LM317 - Lm 317 zmienne napięcie wyjściowe: 12 kroków](https://i.howwhatproduce.com/images/009/image-26840-j.webp)
Zasilacz DIY za pomocą LM317 | Lm 317 o zmiennym napięciu wyjściowym: Dzisiaj dowiemy się, jak wykonać mały zasilacz do małych projektów. LM317 będzie dobrym wyborem do zasilania niskoprądowego. Lm317 zapewnia zmienne napięcie wyjściowe, które zależy od rzeczywistej wartości rezystancji z
Zmienne zasilanie (przetwornik buck): 4 kroki (ze zdjęciami)
![Zmienne zasilanie (przetwornik buck): 4 kroki (ze zdjęciami) Zmienne zasilanie (przetwornik buck): 4 kroki (ze zdjęciami)](https://i.howwhatproduce.com/images/001/image-73-37-j.webp)
Zmienny zasilacz (przetwornik Buck): Zasilacz jest niezbędnym urządzeniem podczas pracy z elektroniką. Jeśli chcesz wiedzieć, ile energii zużywa twój obwód, musisz wykonać pomiary napięcia i prądu, a następnie pomnożyć je, aby uzyskać moc. Taka czasochłonna