Mạch cung cấp nguồn biến đổi 0-60V LM317HV

Hãy Thử Công Cụ CủA Chúng Tôi Để LoạI Bỏ Các VấN Đề





Dòng IC LM317HV điện áp cao sẽ cho phép vượt ra ngoài giới hạn điện áp truyền thống của IC LM317 và cho phép điều khiển các nguồn cung cấp có thể cao tới 60V.

Quy định 0-60V với một IC LM317 đơn

Do đó, bây giờ bạn có thể xây dựng một mạch cung cấp điện được điều chỉnh 0-60V đa năng được tải với tất cả các tính năng cần thiết của một mạch cung cấp điện thử nghiệm trên bàn làm việc.



Bình thường là một tiêu chuẩn Nguồn cung cấp IC LM317 được thiết kế để làm việc với các đầu vào không quá 40V , ngụ ý rằng bạn không thể tận hưởng các tính năng của thiết bị tuyến tính tuyệt vời này đối với các đầu vào có thể cao hơn giới hạn này.

Có lẽ các nhà phát triển đã nhận thấy nhược điểm này của thiết bị và quyết định nâng cấp tương tự với phiên bản cải tiến LM317 HV được thiết kế đặc biệt để xử lý điện áp lên đến 60V, có nghĩa là bây giờ bạn có thể khai thác tất cả các tính năng đặc biệt của IC LM317 ngay cả với đầu vào cao hơn thông số kỹ thuật sớm hơn.



Điều này làm cho vi mạch trở nên cực kỳ linh hoạt, linh hoạt và là một người bạn thực sự của tất cả những người yêu thích điện tử, những người luôn tìm kiếm một mạch cung cấp năng lượng cho bàn làm việc dễ xây dựng nhưng chắc chắn và mạnh mẽ.

Hãy tìm hiểu cách thiết kế điện áp cao LM317 HV này được tạo ra cho 0-60V được đề xuất mạch cung cấp điện biến đổi các hoạt động.

Cấu hình sơ đồ chân của LM317HV

Sơ đồ sau đây cho thấy sơ đồ sơ đồ chân của thiết bị LM317HV

Cấu hình sơ đồ chân của LM317HV

Hình ảnh lịch sự: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm117hv.pdf

LM317HV 0-60V Nguồn điện có thể điều chỉnh được điều chỉnh Thiết kế

Sơ đồ tiếp theo cho thấy mạch cung cấp nguồn điều chỉnh biến đổi LM317HV 0-60V tiêu chuẩn, trên thực tế, cấu hình này có thể áp dụng chung cho tất cả họ IC LM317 / LM117, LM338 và LM396.

Mạch cung cấp nguồn biến đổi 0-60V LM317HV

Đề cập đến thiết kế được lấy từ biểu dữ liệu của nó, chúng ta có thể thấy rằng biến trở hoặc chiết áp được chỉ định là nồi 5K, nhưng thực tế giá trị này phải cao hơn nhiều so với giá trị này, có thể vào khoảng 22K để đạt được đầu ra hoàn chỉnh có thể điều chỉnh từ 0 đến tối đa.

Đầu vào hiển thị 48V nhưng chúng tôi có thể tăng cao hơn một chút so với mức này và sử dụng tối đa 56V DC làm đầu vào, nhưng vui lòng không kéo dài đến 60V đầy đủ vì điều đó có nghĩa là vận hành thiết bị ở gần giới hạn sự cố và điều này có thể làm IC dễ bị hư hỏng.

Trong trường hợp bạn vận hành nó với đầu vào 60V hoặc cao hơn một chút, thì việc đoản mạch các cực đầu ra vô tình có thể gây hỏng IC ngay lập tức, đó là lý do tại sao không nên ép IC hoạt động hết mức. Dưới giới hạn này, tính năng bảo vệ ngắn mạch bên trong có thể hoạt động bình thường và bảo vệ IC khỏi bất kỳ hiện tượng đoản mạch nào có thể xảy ra ở đầu ra.

C1 chỉ có thể được bao gồm nếu giai đoạn mạch được hiển thị cách xa hơn 6 inch so với chỉnh lưu cầu và liên kết mạng tụ lọc

C2 là tùy chọn và có thể chỉ được bao gồm để cải thiện hiệu suất, điều này sẽ giúp loại bỏ tất cả các xung đột biến hoặc quá độ có thể có trong dòng DC.

Để đạt được điện áp điều chỉnh cố định, R2 có thể được thay thế bằng một điện trở cố định đối với R1, điều này có thể được tính theo công thức sau:

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

trong đó 1,25 là giá trị điện áp tham chiếu cố định được tạo ra bởi mạch bên trong IC.

Bạn cũng có thể sử dụng phần mềm sau để tính toán tương tự:

Máy tính LM317 LM338

Thêm điốt bảo vệ và bỏ qua tụ điện

Sơ đồ tiếp theo cho thấy cách một vài điốt có thể được thêm vào thiết kế bộ điều chỉnh điện áp cơ bản để củng cố mạch có thêm bảo vệ , mặc dù điều này có thể không quá quan trọng.

Ở đây D1 bảo vệ IC khỏi sự phóng điện của C1 do sự cố ngắn mạch của Vin với đường dây nối đất, trong khi D2 cũng làm như vậy đối với sự phóng điện của C2.

Vai trò của C1 đã được giải thích trong phần trước, C2 được sử dụng như một tụ điện rẽ nhánh. C2 có thể được đưa vào để cải thiện hơn nữa quy định DC đầu ra vì nó sẽ giúp loại bỏ tất cả các loại điện áp gợn sóng có thể xuất hiện trên đầu ra.

Thêm một giai đoạn giới hạn hiện tại đơn giản

Mặc dù LM317HV bị hạn chế nội bộ để tạo ra không quá 1,5 ampe ở đầu ra, trong trường hợp dòng điện đầu ra được yêu cầu thấp hơn giới hạn này hoặc bất kỳ giới hạn mong muốn nào khác dưới 1,5 amp, thì tính năng này có thể đạt được bằng cách thêm một BC547 đơn giản giai đoạn như hình dưới đây:

Sơ đồ cũng cho thấy hoàn chỉnh mạch cung cấp điện áp biến đổi 0-60V có điện áp cao LM317HV ở định dạng hình ảnh.


Ở đây R1 đề cập đến 240 ohm, R2 có thể là nồi 22k và Rc có thể được tính bằng công thức sau để đạt được tính năng điều khiển dòng điện cần thiết:

Rc = 0,6 / Giá trị giới hạn dòng điện tối đa.

Ví dụ: nếu giá trị lớn nhất được chọn là 1 amp, thì công thức trên có thể được tính như sau:
Rc = 0,6 / 1 = 0,6 ôm
công suất của điện trở có thể được tính toán như sau:
0,6 x 1 = 0,6 watt
Điốt trong bộ chỉnh lưu cầu tốt nhất nên là điốt 1N5408 để đảm bảo chỉnh lưu trơn tru mà không có vấn đề nóng.
C1 có thể là bất kỳ thứ gì trên 2200uF / 100V, mặc dù các giá trị thấp hơn cũng sẽ làm cho tải hiện tại thấp hơn và cho tải không quan trọng không quan tâm đến yếu tố gợn sóng nhỏ trong đường dây.
Máy biến áp có thể là 0 - 42V / 220V / 2amp.
0 - 42V được khuyến nghị vì sau khi chỉnh lưu và làm mịn DC cuối cùng này có thể vượt quá 55V một chút.

Bài tiếp theo chúng ta có thể thảo luận về các mạch ứng dụng khác nhau sử dụng IC điều chỉnh điện áp cao LM317HV.

Bố cục PCB (có tham chiếu đến sơ đồ thứ hai)



Trước: Năng lượng miễn phí từ bếp từ Tiếp theo: Cách tạo một máy tính toán học đơn giản bằng Arduino