Мазмуну:

LM317 (PCB Layout) колдонуу менен өзгөрмө кубат берүү: 3 кадам
LM317 (PCB Layout) колдонуу менен өзгөрмө кубат берүү: 3 кадам

Video: LM317 (PCB Layout) колдонуу менен өзгөрмө кубат берүү: 3 кадам

Video: LM317 (PCB Layout) колдонуу менен өзгөрмө кубат берүү: 3 кадам
Video: 20A DC 10-60V PWM мотор ылдамдыгын контроллерин карап чыгуу 2024, Июль
Anonim
LM317 (PCB Layout) колдонуу менен өзгөрүлмө энергия менен камсыздоо
LM317 (PCB Layout) колдонуу менен өзгөрүлмө энергия менен камсыздоо
LM317 (PCB Layout) колдонуу менен өзгөрүлмө энергия менен камсыздоо
LM317 (PCB Layout) колдонуу менен өзгөрүлмө энергия менен камсыздоо
LM317 (PCB Layout) колдонуу менен өзгөрүлмө энергия менен камсыздоо
LM317 (PCB Layout) колдонуу менен өзгөрүлмө энергия менен камсыздоо

Салам балдар!!

Бул жерде мен сизге өзгөрмөлүү электр булагынын PCB макетин көрсөтүп жатам. Бул web.itте жеткиликтүү болгон абдан популярдуу схема, IC LM317 популярдуу чыңалуу жөндөгүчүн колдонот. Электроникага кызыккандар үчүн бул схема абдан пайдалуу. DIY хоббисинин негизги талабы - өзгөрүлмө электр менен камсыздоо. Бул схема өтө кымбат скамейканын электр булактарын сатып алуунун ордуна, аларга чыңалууну жана токту өз алдынча башкара турган электр булагын курууга жардам берет.

Жабдуулар

  1. LM317 Voltage Regulator
  2. Транзистор - MJE3055
  3. Керамикалык конденсаторлор- 0.1uf 2nos, 0.2uf 1nos
  4. Резисторлор- 220ohm, 1K /0.25W, 0.1ohm /5W
  5. Потенциометр - 5K, 10K
  6. LED- 5 мм

1 -кадам: Райондук диаграмма

Райондук диаграмма
Райондук диаграмма

Бул жерде менин билишимче схеманын иштеши сүрөттөлгөн. Чыңалуу жөнгө салуучу IC LM317 чыгаруу чыңалуусун жөнгө салуу үчүн колдонулат. R1 & R2 каршылыгы чыңалуу бөлүштүргүч схемасын түзөт жана ал ICдин тууралоочу пинине туташкан. R2 потенциометрин өзгөртүү менен чыгаруу чыңалуусу өзгөрүшү мүмкүн. Андан кийин Q1 күч транзистору (MJE3055) келет, анткени LM317 аркылуу өтүүчү максималдуу ток 1,5А менен чектелген, бул транзистор электр менен жабдуунун учурдагы кубаттуулугун жогорулатуу үчүн колдонулат. Q1дин максималдуу коллектордук агымы 10А. Эгер сиз учурдагы кубаттуулукту көбөйткүңүз келсе, анда Q1ге параллель транзисторлорду коюңуз. Параллелдүү транзисторлорду коюп жатканда, эмитент менен тең салмак каршылыгын туташтырыңыз. Бул жерде мен бир гана транзисторду жана 0.1ohm каршылыгын катарына коштум, анткени менде аны менен болгон.

Q1 коллектордук агымы болгон чыгыш агымын башкаруу үчүн база Q2 транзисторунун эмитентинен туташат (BD139). Q2 базасы потенциометр R3 тарабынан жасалган чыңалуу бөлүштүргүч схемасы менен башкарылат.

Кээ бир диск конденсаторлору параллель туташтырылган, бул кээ бир чыпкалоо максаттары үчүн. LED энергияны көрсөтүү үчүн параллель туташкан.

LM317 ордуна LM338ди колдонсоңуз болот, бул дагы учурдагы кубаттуулукка ээ өзгөрмө чыңалуу жөндөгүчү.

ЭСКЕРТҮҮ: Чыгыш тарабында электролиттик конденсаторду туташтырбаңыз. Бул чыгыш чыңалуусунун өтө жай өзгөрүүсүн жаратат.

Баланстоочу резисторлорду колдонуу

Эгерде чыгуу транзисторлорунда чыгуучу ток же кубаттуулуктун таралышы максималдуу рейтингдин жарымына жакындап калса, параллелдүү транзисторлор каралышы керек. Эгерде параллелдүү транзисторлор колдонулса, ар бир параллелдүү транзистордун эмитентине баланстоочу резисторлор орнотулушу керек.

Мааниси транзисторлордун ортосундагы Vbe ортосундагы айырмачылыктын суммасын баалоо менен аныкталат жана бул сумма же бир аз көбүрөөк чыңалуу ар бир резистор боюнча максималдуу чыгуу токунда түшөт. Баланстоочу резисторлор транзисторлордун өзгөрүүсүнө, өндүрүшүнө же температурасына байланыштуу Vbe айырмачылыктарынын ордун басуу үчүн тандалып алынган. 0.01 Ωдан 0.1 Ωга чейинки баалуулуктар көбүнчө 50-75 мВ тамчы менен камсыз кылуу үчүн колдонулат. Алар учурдагы жана бийликтин таралышын чечүүгө жөндөмдүү болушу керек.

Мисалы, эгерде 30А жалпы чыгаруу агымы болсо жана биз 3 транзисторду колдонуп жаткан болсок, анда ар бир транзистор аркылуу ток 10А (30/3 = 10А) болушу керек. Бул үчүн баланстоочу резисторлор туташтырылышы керек.

Let∆Vbe = 0.1v анда Rb = 0.1/10 = 0.01ohm болсун

Power рейтинги = 10*10*0.01 = 1W

2 -кадам: PCB макети

PCB Layout
PCB Layout

PCB макетинин pdf файлы бул жерде берилген. Бул жерден жүктөп алсаңыз болот.

PCB өлчөмү = 44.45x48.26mm.

Сиз ПХБда жездин үстүңкү катмарын көрө аласыз (Кызыл) Бирок мен сизге vias менен бир катмар ПХБ макетин бердим. Ошентип, сиз эки виасты туташтыруу үчүн секирүүчү зымды колдоно аласыз.

3 -кадам: Даяр тактасы

Даяр тактасы
Даяр тактасы
Даяр тактасы
Даяр тактасы

ПХБ чийилгенден кийин компоненттерди кылдаттык менен жайгаштырып, аны эритип коюңуз. Эки потенциометр тактага зымдар аркылуу туташат. Мен тактанын үстү жагындагы эки виасты туташтыруу үчүн секиргичти колдондум.

MJE3055 жана LM317 өндүрүлгөн жылуулукту таркатуу үчүн ылайыктуу жылыткычты колдонуңуз.

Мен бул схеманы 16V /5A киргизүү менен сынап көрдүм жана чыңалууну 1.5Втан 15Вка чейин, токту 0Адан максималдуу жүктөө агымына чейин өзгөртө алдым, башкача айтканда 5Адан азыраак

ЭСКЕРТҮҮ: Транзистор жана регулятор IC үчүн өзүнчө жылыткычты камсыз кылыңыз. Эки жылыткычтын бири -бирине тийбей турганын текшериңиз.

Бул чыңалууну да, токту да башкара турган электр булагын издеп жүргөндөр үчүн пайдалуу болот деп үмүттөнөбүз

Рахмат!!

Сунушталууда: