가변 전원 공급 장치 회로를 만들기 위해 LM317을 사용하는 방법

문제를 제거하기 위해 도구를 사용해보십시오





이 게시물에서는 최소한의 외부 부품을 사용하여 간단한 LM317 기반 조정 가능한 전원 공급 장치 회로를 구축하는 방법에 대해 자세히 설명합니다.

이름에서 알 수 있듯이 가변 전원 공급 장치 회로는 수동으로 제어되는 전위차계 회전을 통해 선형으로 다양한 출력 전압 범위를 사용자에게 제공합니다.



LM317은 전자 애호가가 가변 전압 전원 공급 장치를 빠르고 저렴하며 매우 효율적으로 구축 할 수 있도록 도와주는 다용도 장치입니다.

소개

전자 멍청이든 전문 가든 상관없이 조정 가능한 전원 공급 장치 단위는 현장의 모든 사람에게 필요합니다. 복잡한 전자 회로에 전원을 공급하는 것부터 모터, 릴레이 등과 같은 견고한 전자 기계 장치에 이르기까지 다양한 전자 절차에 필요할 수있는 기본 전원 소스입니다.



에 가변 전원 공급 장치 모든 전기 및 전자 작업대에 필수이며 시장에서 다양한 모양과 크기로 제공되며 회로도 형태로도 제공됩니다.
이들은 트랜지스터, 저항기 등과 같은 개별 부품을 사용하거나 활성 기능을 위해 단일 칩을 통합하여 구축 할 수 있습니다. 유형이 무엇이든 전원 공급 장치는 다음과 같은 기능을 통합하여 특성상 보편적이고 신뢰할 수있는 제품이되어야합니다.

필수 기능

  • 전압 및 전류 출력으로 완전하고 지속적으로 조정 가능해야합니다.
  • 가변 전류 기능은 사용이 중요한 평가 범위에 있지 않는 한 전원 공급 장치에 대한 절대적인 요구 사항이 아니므로 옵션 기능으로 사용할 수 있습니다.
  • 생성 된 전압은 완벽하게 조절되어야합니다.
LM317 IC 핀아웃 사양 TO-220

LM317, L200과 같은 칩 또는 IC의 출현으로 LM338 , LM723, 위의 뛰어난 특성을 가진 가변 전압 출력으로 전원 공급 장치 회로를 구성하는 것이 요즘 매우 쉬워졌습니다.

가변 출력을 생성하기 위해 LM317을 사용하는 방법

여기서 우리는 가장 간단한 구성 방법을 이해하려고 노력할 것입니다. 전원 회로 IC LM317 사용. 이 IC는 일반적으로 TO-220 패키지로 제공되며 3 개의 핀 아웃이 있습니다.

핀 출력은 입력, 출력 및 관련 연결과 연결하기 만하면되는 조정 핀으로 구성되어 있기 때문에 이해하기 매우 쉽습니다.

입력 핀은 정류 된 DC 입력, 가급적 최대 허용 입력, 즉 IC 사양에 따라 24V로 적용됩니다. 출력은 IC의 'out'핀에서 수신되며 전압 설정 부품은 조정 핀 주위에 연결됩니다.

가변 전압 전원 공급 장치 설계에서 LM317을 연결하는 방법

LM317 가변 전원 회로

다이어그램에서 볼 수 있듯이 어셈블리에는 구성 요소가 거의 필요하지 않으며 실제로 모든 것을 제자리에 배치하는 것은 어린이 놀이입니다.

포트를 조정하면 1.25V에서 Ic의 입력에 공급되는 최대 레벨에 이르는 출력에서 ​​선형 적으로 변하는 전압이 생성됩니다.

표시된 설계는 가장 단순한 설계이므로 전압 제어 기능 만 포함하지만 IC에 전류 제어 기능도 포함 할 수 있습니다.

현재 제어 기능 추가

LM317 전류 제어 회로

위의 그림은 IC LM317을 사용자가 원하는대로 가변 전압 및 전류를 생성하는 데 효과적으로 사용할 수있는 방법을 보여줍니다. 5K 포트는 전압 조정에 사용되는 반면 1 Ohm 전류 감지 저항은 원하는 전류 제한을 얻기 위해 적절하게 선택됩니다.

고전류 출력 기능으로 향상

IC는 정격 값보다 높은 전류를 생성하기 위해 더욱 향상 될 수 있습니다. 아래 다이어그램은 IC 317을 사용하여 3A 이상의 전류를 생성하는 방법을 보여줍니다.

고전류 LM317 전원 회로

LM317 가변 전압, 전류 레귤레이터

다목적 IC LM317 / 338 / 396은 간단한 구성을 통해 조정 가능한 전압 및 전류 레귤레이터로 사용할 수 있습니다.

이 아이디어는이 블로그 Mr. Steven Chiverton의 열렬한 독자 중 한 명이 구축하고 테스트했으며 엄격한 작동 사양을 가지고 있으며 특수 드라이버 회로를 통해서만 구동 할 수있는 특수 레이저 다이오드를 구동하는 데 사용되었습니다.

논의 된 LM317 구성은 매우 정확하여 이러한 모든 전문 전류 및 전압 조정 애플리케이션에 이상적으로 적합합니다.

회로 작동

표시된 회로도를 참조하면 구성이 매우 간단 해 보입니다. 두 개의 LM317 IC를 볼 수 있습니다. 하나는 표준 전압 조정기 모드로 구성되고 다른 하나는 전류 제어 모드로 구성되어 있습니다.

정확히 말하면 상단 LM317은 전류 레귤레이터 스테이지를 형성하고 하단은 전압 컨트롤러 스테이지처럼 작동합니다.

입력 공급 소스는 Vin과 상부 전류 조정기 회로의 접지에 연결되며,이 단계의 출력은 하부 LM317 가변 전압 조정기 단계의 입력으로 이동합니다. 기본적으로 두 단계는 모두 직렬로 연결되어 현재의 경우 레이저 다이오드 인 연결된 부하에 대해 완벽한 완벽한 전압 및 전류 조정을 구현합니다.

R2는 약 1.25A 최대 전류 제한 범위를 획득하기 위해 선택되며, 경로에 전체 250ohm이 설정 될 때 허용되는 최소값은 5mA입니다. 즉, 레이저에 대한 전류를 5mA에서 1A 사이에서 원하는대로 설정할 수 있습니다.

출력 전압 계산

LM317 전원 공급 장치 회로의 출력 전압은 다음 공식으로 결정할 수 있습니다.

VO = VREF (1 + R2 / R1) + (IADJ × R2)

어디 = VREF = 1.25

전류 ADJ는 일반적으로 약 50µA이므로 대부분의 애플리케이션에서 무시할 수 있습니다. 이것을 무시할 수 있습니다.

전류 제한 계산

위는 다음 공식을 사용하여 계산됩니다.

R = 1.25 / 최대 허용 전류

상위 단계에서 얻은 전류 제어 전압은 다음으로 하위 LM317 전압 조정기 회로에 적용되어 원하는 전압을 1.25V에서 30V까지 설정할 수 있습니다. 여기서 소스가 9V 배터리이므로 최대 범위는 9V입니다. 이것은 R4를 조정하여 달성됩니다.

논의 된 회로는 1.5amp 이하를 처리하도록 지정되어 있으며, 더 높은 전류가 필요한 경우 두 IC 모두 최대 5amp 전류를 얻기 위해 LM338 또는 최대 10amp 전류를 얻기 위해 LM396으로 대체 될 수 있습니다.

다음과 같은 멋진 사진은 Mr. Steven Chiverton이 회로를 성공적으로 구축하고 확인한 후 보냈습니다.

프로토 타입 이미지

푸시 버튼 전압 제어로 LM317 업그레이드

지금까지 포트를 사용하여 조정 가능한 출력을 생성하기 위해 LM317을 구성하는 방법을 배웠습니다. 이제 푸시 버튼을 사용하여 디지털 제어 전압 선택을 활성화하는 방법을 이해하겠습니다. 기계식 포트를 사용하지 않고 원하는 전압 레벨을 위 / 아래로 선택하기 위해 몇 개의 푸시 버튼으로 교체합니다.

이 혁신은 장기적으로 마모되고 파손되어 불규칙한 작동과 잘못된 전압 출력을 초래할 수있는 로우 테크 전위차계를 제거함으로써 기존 LM317 전원 공급 장치 설계를 디지털 전원 공급 장치 설계로 변환합니다.

푸시 버튼 선택에 응답 할 수있는 수정 된 LM317 디자인은 다음 다이어그램에서 볼 수 있습니다.

연결된 R2 저항은 의도 된 푸시 버튼 선택 전압 출력을 설정하기 위해 R1 (240ohm)에 대해 계산되어야합니다.

고전류 LM317 벤치 전원 Suuply

고전류 LM317 전원 공급 장치 자동차 서브 우퍼 증폭기, 배터리 충전 등과 같이 고품질의 조정 된 고전류 DC 공급이 필요한 모든 응용 분야에 보편적으로 사용할 수 있습니다.이 전원 공급 장치는 가능한 한 다용도로 설계되었으며 부품 수를 낮게 유지합니다. 저렴합니다.

이 간단한 LM317 고정 OS 가변 전압 공급 장치는 조건을 훌륭하게 충족하며 최대 10A를 제공 할 수 있습니다. 전압 출력은 R4, R5 및 S3를 포함하는 회로 단계에 의해 제어되며 스위치 S3이 R4의 일부임을 관찰합니다.

고정 전압 출력을 얻으려면 R4가 0 옴을 얻기 위해 결정되어야합니다 (완전히 시계 반대 방향). 이 상황에서 스위치 S3는 열린 위치에 있어야합니다.

이 경우 프리셋 R5는 회로가 12 볼트 출력 (또는 개인 애플리케이션에 필요한 모든 것)을 생성하도록 조정해야합니다. 가변 출력을 갖기 위해 R4를 시계 방향으로 뒤집고 S3를 닫은 상태로 회로에서 R5를 제거 할 수 있습니다.

이제 출력 전압은 R4 저항으로 만 작동 할 수 있습니다. SPDT 스위치 S2의 위치가 1에있을 때, 전체 전류 출력을 2 배 더 증가시키기 위해 T1의 두 절반이 필터 단에 전류를 공급하여 가장 높은 출력 전류를 달성 할 수 있습니다.

즉,이 위치에서 가장 높은 출력 전압은 50 % 감소합니다. 파워 트랜지스터가 상당한 양의 전위를 떨어 뜨릴 필요가 없다는 점을 고려하면 정말 생산적인 설정입니다.

위치 2에서 최대 전압은 T1의 전력 사양과 거의 동일합니다. 여기에서는 T1에 대해 24V 중앙 탭 변압기를 사용했습니다. 마지막으로 D1과 D2는 출력에서 ​​유도 성 부하로 전원이 꺼진 경우 LM317 IC를 보호하기 위해 통합되었습니다.

참조 : http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm317.pdf

https://en.wikipedia.org/wiki/LM317




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