» Електроника »Линеарни регулатор напона са регулацијом на ЛМ317 и ПНП транзистору

Линеарни регулатор напона са подесивим ЛМ317 и ПНП транзистором

Поздрав свима!
У овом чланку ћу говорити о још једном линеарном регулатору напона, који сам саставио релативно недавно. Изграђен је на популарном ЛМ317 чипу и биполарном ПНП транзистору. Готов модул је следећи:

Сродни видео:


У прошлости чланак Говорио сам о сличном линеарном регулатору напона на ТЛ431 и НПН транзисторима.

Овај круг, за разлику од горе поменутог, садржи нешто мање делова и може да издржи веће струје, захваљујући моћнијем транзистору.

Кључне карактеристике:
• Улазни напон до 30 В (у мојој верзији, јер кондензатор на улазу до 35В)
• излазни напон 3-25В (у зависности од струје, већа је струја, нижи је максимални излазни напон)
• Струја до 9А (са ТИП36Ц транзистором са улазним напоном 18 В и излазом од 12 В, али генерално зависи од изабраног транзистора и расипања снаге)
• Стабилизација излазног напона при мењању улаза
• Стабилизација излазног напона када се промени струја оптерећења
• Недостатак заштите од кратког споја
• Недостатак струјне заштите

Модул је састављен на следећи начин:


Објашњења према шеми:
ЛМ317 микро круг купљен на АлиЕкпресс-у (највероватније није оригинални) има 3 излаза. Налази су приказани на дијаграму и слици у доњем десном углу.

Чип контролира снажни биполарни ПНП транзистор ВТ1. У ту сврху користио сам ТИП36Ц. Главне карактеристике транзистора: напон - 100В, струја колектора - 25А (у ствари, 8-9А, јер транзистор није оригиналан и купио га је Али Екпресс), коефицијент преноса статичке струје од 10.

Веома је важно надзирати потрошену снагу транзистора тако да не прелази 50-55 вата (за транзистор у пакету ТО-247 или сличне величине, а за транзисторе у случају ТО-220 - не више од 25-30 вата). Можете израчунати по формули:

П = (У излаз -У улаз) * И сакупљач

На пример, улазни напон је 18 В, излазни напон постављамо на 12 В, струја коју имамо је 9 А:
П = (18В-12В) * 9А = 54 В

Отпорници Р1, Р2, Р3 постављају напон који ће се наш круг стабилизовати. Отпорник Р1 се стандардно узима при 240 охма (било које снаге). Отпорник Р2 је променљив, боље је узети у подручју од 2-3к ома. У почетку сам га поставио на 4,7 км, што значи да негде на средини распона ротације дугмета напон достиже максималну вредност и не мења се даље.Лемио сам отпорник од 3,9 к Охла паралелно са потенциометром, подешавање је постало глађе и кориштен је цео распон окретања дугмета. Отпорник Р3 је опционалан, служи за мало померање доње и горње границе опсега подешавања према повећању. Опште правило: што је већи укупни отпор отпорника Р2 и Р3, већи је излазни напон. Ово потврђује формула из Датасхита:
Линеарни регулатор напона са подесивим ЛМ317 и ПНП транзистором

Отпорник Р4 користи се да мало ограничи струју на улазу ЛМ317 чипа. Отпор 10 Охм. ЛМ317 што је више могуће може проћи кроз себе око 1А (до 1.5А, ако је оригинал). На први поглед снага отпорника Р4 треба да буде:

П = И ^ 2 * Р = 1 * 1 * 10 = 10 вата

Али од тада струја такође пролази кроз базу транзистора ВТ1, заобилазећи отпорник, можете узети отпорник Р4 и 5 вата.

Горе наведене компоненте чине језгру кола, а све остало су додатни елементи за побољшање стабилности и пружање неких заштита.

Кондензатор Ц2 (керамички 1-10 микрофаради) - лемљен је паралелно са променљивим отпорником и побољшава стабилност регулације. Да би заштитили микро круг ЛМ317 када се кондензатор Ц2 испразни, постави се Д2 диода. Они, заједно са Д1 диодом, штите микроцирку и транзистор од реверзне струје. Диода Д3 служи за заштиту круга од самоиндукције ЕМФ-а када се покрећу електрични мотори. Кондензатори Ц4 (електролитички 35В 470-1000 уФ) и Ц5 (керамика 1-10 уФ) формирају улазни филтер, а кондензатори Ц1 (електролитички 35В 1000-3300 уФ) и Ц3 (керамички 1-10 уФ) формирају излазни филтер. Отпорник Р5 на 10 к Охм (било које снаге) ствара мало оптерећење за стабилност круга у празном ходу и помаже у брзом пражњењу кондензатора у случају нестанка струје.

Процес израде:
Испрва је све састављено помоћу шаркиране инсталације и тестирано.

Затим сам лемио круг на плочи у облику модула.


Додао је мали радијатор.

Са таквим радијатором, круг може дуго радити само при малим струјама. Да би круг дуго радио пуном снагом, потребан вам је масивнији радијатор.

ЛМ317 и транзистор могу се монтирати на радијатор без изолационих заптивача Према шеми, ови закључци (излаз ЛМ317 и транзисторски колектор) су повезани.

Испитао сам готов модул и проверио карактеристике.

Генерално, свидио ми се круг: прилично једноставан и можете добити пристојну струју. Оно што недостаје је заштита од кратког споја и струје. Па, готово је. Ефикасност није висока и одаје пуно топлоте. Али ово је одлика свих таквих линеарних склопова, што ме лично не смета.

Хвала свима на пажњи! Надам се да вам је чланак био користан.
7.4
8
8.7

Додајте коментар

    • осмехнасмеши секакаокдонткновиахоонеа
      шефеогреботинабудаладада-даагресивантајна
      извиниплесданце2данце3пардонпомоћпића
      станипријатељидоброгоодгоодзвиждукзалутатијезик
      димпљескатицраиизјавитиисмијавајућидон-т_ментионпреузимање
      топлотаирефуллаугх1мдасастанакмоскингнегативан
      нот_икокицеказнитичитатиуплашитиплашипретрага
      подругљивтханк_иоуовото_цлуеумникакутнаслажем се
      лошепчелаблацк_еиеблум3поцрвењетихвалити седосаде
      цензурисанпријатносецрет2претипобедаиусун_беспецтацлед
      шокреспектлолпреведендобродошликрутоииа_за
      иа_добриипомагачне_хулиганне_отходифлудзабраназатвори
13 коментари
Да, наравно, диода је извучена напротив, извини извини
Заштита од обрнутог поларитета када је повезан (био је примопредајник, као што је Кенвоод 100-ватни, из уграђене мреже на даљину). А са Р1 сам нешто лагао - ставио сам комаде нихрома пречника 1,2 мм, али не 2 Охма, можда 0,2. Одавно је. Али за ваш производ ово није потребно, уклоните оба.
Гост Сергеј
Ставио сам трске склопку на искључену мрежу.
Аутор
И коју функцију ВД1 диода обавља? И да ли је он окренут у том правцу? По мом мишљењу, у верзији, као и у дијаграму кратког споја, биће ...
Можете пробати заштиту у овој верзији, једном сам то учинио.
Жица Р4. Диода је паралелна са Р7.
Аутор
Лично сам у потпуности задовољан стабилношћу кола, укључујући горња одступања. Нисам знао за употребу уграђене заштите у МЦ-у;
Цитат: ЕандВ
... повећање струје оптерећења за 1,3 А плута +/- 50 мВ. ...

Ово је колико процената излазног напона, није ли проклето такво пропадање?
О "прстену".Транзистор са ОЕ инвертира фазу, наишао сам на то пар пута, мучите се да покупите кондензаторе.


... • Недостатак заштите од кратког споја
• Недостатак струјне заштите ...
Можете користити уграђени МС, одабиром отпорника Р4 у подручју до 1 Охм (на њему се ослобађа напон БЕ) од око 1,5 А, заштитне струје МС-а, до жељене или прихватљиве вредности. Практично тестирано.
Аутор
Корисне информације, хвала!
Из претходног могу закључити да колега аматерски радио уметник преувеличава, а стабилизација је сасвим погодна за кругове овог нивоа.
Цитат: ЕандВ
при струји од око 3А, излазни напон лебди +/- 20 мВ када се улаз промијени. Са наглим порастом струје оптерећења за 1,3 А, плута +/- 50 мВ.
То је нормална реакција на спољашње утицаје. Када се повећава струја оптерећења, мало је вероватно да ће постојати "+/-", уобичајена реакција на повећање оптерећења је пропадање.
„Лебдеће“ је када се излазни напон мења са константним улазним напоном и оптерећењем.
Чини се да је круг линеаран, не би требало да постоји талас и сметње.
Зашто би то било? Није повезан ни на који начин. Чак је и сам ЛМ317 регулатору напона потребан излазни капацитет за компензацију фреквенције. И цео стабилизатор је у суштини транзистор са ОЕ, у колекторском кругу у који је укључено оптерећење, а ЛМ317 је извор његове основне струје. Транзистор се узима нискофреквентним, са малим х21е, тако да у овом случају не би требало бити великих проблема са стабилношћу, али то не значи да ће све бити глатко када користите брже транзисторе.
Аутор
Ако погледате у видео запису, код струје од око 3А, излазни напон лебди +/- 20 мВ када се улаз промијени. Са наглим порастом струје оптерећења за 1,3 А, плута +/- 50 мВ. Свеједно, схему нисам позиционирао као лабораторијски техничар, па је, што се мене тиче, био сасвим нормалан. Ако ставите већи кондензатор на излаз, може бити још бољи.
И шта звони тамо? Чини се да је круг линеаран, не би требало да постоји талас и сметње. Или ја нешто збуним?
Гост Алек
Реци ми више како овај круг звони и напон лебди ...
Цитат: ЕандВ
Ако је излаз диодног моста 30 В, такав кондензатор од 35 В ће вероватно експлодирати.
Експлодира, можда, и неће експлодирати, то је као да има среће.)) Али сигурно је понижавајући.
Кад бирате кондензатор за филтрирање на излазу исправљача, потребно је водити рачуна о дозвољеним променама напона мреже, природи оптерећења, температури на месту употребе и параметрима самог кондензатора (постоје и друге карактеристике, осим капацитивности, дозвољеног напона и ЕСР). Да се ​​не бисте мучили са тим, узмите напон од 50% - и бићете срећни. )))
Аутор
Цитат: Иван_Покхмелев
За улазни кондензатор таква је маргина мала. Са улазним напоном од 30 В, кондензатор треба да буде најмање 40 В, а по могућности 50.

Слажем се, са 30В сам био узбуђен. Имао сам око 16В на излазу диодног моста и око 21В након 2к кондензатора од 10.000 уФ на 35В, тек након тога горњи модул је спојен.
Ако је излаз диодног моста 30 В, такав кондензатор од 35 В ће вероватно експлодирати.
Цитат: Иван_Покхмелев
У том случају, не заборавите да изолирате хладњак од кућишта напајања.

Дефинитивно. На радијатору ће се налазити излазни напон.
Улазни напон до 30В (у мојој верзији, јер кондензатор на улазу до 35В)
За улазни кондензатор таква је маргина мала. Са улазним напоном од 30 В, кондензатор треба да буде најмање 40 В, а по могућности 50.
ЛМ317 и транзистор могу се монтирати на радијатор без изолационих заптивача Према шеми, ови закључци (излаз ЛМ317 и транзисторски колектор) су повезани.
У том случају, не заборавите да изолирате хладњак од кућишта напајања.

Саветујемо вам да прочитате:

Предајте га смартфону ...