תוכן עניינים:

LM317 סודות הגדלה נוכחיים !: 4 שלבים
LM317 סודות הגדלה נוכחיים !: 4 שלבים

וִידֵאוֹ: LM317 סודות הגדלה נוכחיים !: 4 שלבים

וִידֵאוֹ: LM317 סודות הגדלה נוכחיים !: 4 שלבים
וִידֵאוֹ: LM317 Обзор и тест 2024, יולי
Anonim
Image
Image

תַקצִיר

LM317 הוא אחד משבבי הרגולטור המתכווננים הפופולריים ביותר. ניתן להתאים את מתח המוצא של הרגולטור מ- 1.25V ל- 35V. עם זאת, השבב יכול לספק זרמים עד 1.5A וזה לא מספיק עבור יישומי כוח מסוימים. במאמר זה אדון בשתי שיטות להגברת זרם LM317, באמצעות טרנזיסטורים של PNP ו- NPN.

[א] ניתוח מעגלים

על פי גיליון הנתונים של LM317: "מכשיר LM317 [1, 2] הוא ווסת מתח חיובי בעל שלושה מסופים המתאים לספק יותר מ -1.5 A בטווח מתח יציאה של 1.25 V עד 37 V. זה דורש רק שני חיצוניים חיצוניים נגדים לקביעת מתח המוצא. המכשיר כולל ויסות קו אופייני של 0.01% ווויסות עומס טיפוסי של 0.1%. הוא כולל הגבלת זרם, הגנה על עומס תרמי והגנה בטוחה על אזור הפעולה. הגנת עומס נשארת פונקציונלית גם אם מסוף ה- ADJUST מנותק. " מידע זה מוכיח לנו כי מכשיר 3-מסוף זול זה מתאים ליישומים רבים אך הוא מגיע עם חיסרון ליישומי כוח וזו מגבלת הטיפול בזרם הפלט של הרגולטור (1.5A בתנאים הטובים ביותר). ניתן לפתור בעיה זו באמצעות טרנזיסטור כוח מעבר.

[A-1] הגברת זרם באמצעות טרנזיסטור כוח PNP (MJ2955)

איור -1 מציג את התרשים הסכימטי של המעגל. זהו מעגל וסת זרם גבוה מתכוונן שניתן להתאים את מתח המוצא באמצעות פוטנציומטר 5K.

שלב 1: איור 1: מעגל הגברת זרם LM317 באמצעות MJ2955

איור 2: מעגל הגברת זרם LM317 באמצעות 2N3055
איור 2: מעגל הגברת זרם LM317 באמצעות 2N3055

הנגד 10R מגדיר את זמן ההפעלה של טרנזיסטור המעבר ואגב, הוא מגדיר כמה זרם צריך לעבור דרך LM317 ו- MJ2955 [3, 4]. בהתבסס על פרמטר זה, יש לחשב את קצב ההספק של הנגד. 1N4007 היא דיודת מגן ונגד 270R מספק את הזרם הנדרש של סיכת ה- ADJ. כפי שצוין קודם לכן, פוטנציומטר 5K מגדיר את מתח המוצא. קבלים של 1000uF, 10uF ו- 100nF השתמשו בהפחתת רעשים. אל תשכח להתקין את הטרנזיסטור על גוף קירור גדול.

[A-2] הגברת זרם באמצעות טרנזיסטור כוח NPN (2N3055)

איור 2 מציג את התרשים הסכימטי של המעגל. הנגד 10K ביציאה שואב כמות קטנה של זרם כדי להימנע מהפלט הצף וזה עוזר לייצב את מתח המוצא. כאן 2N3055 [5, 6] ממלא את תפקידו של טרנזיסטור מעבר.

שלב 2: איור 2: מעגל הגדלת זרם LM317 באמצעות 2N3055

[B] לוח PCB

התרשימים הסכימטיים פשוטים, אז החלטתי ליישם אותם על לוח אב טיפוס כדי לבדוק ולהראות את הפעולה. החלטתי לבדוק את איור 1 (הגברת MJ2955). זה הוכח באיור 3. אם ברצונך לעצב במהירות פריסת PCB לתרשימים, תוכל להשתמש בספריות רכיבי SamacSys החינמיות העוקבות אחר תקני טביעת הרגל התעשייתית של IPC. כדי להתקין את הספריות, תוכל להוריד/להתקין את הספריות באופן ידני, או להתקין אותן ישירות באמצעות תוספי ה- CAD המצורפים [7]. ישנה אפשרות לרכוש/להשוות את מחירי הרכיבים המקוריים גם ממפיצים מורשים.

שלב 3: איור 3: הגברת יישום המעגל באמצעות MJ2955

איור 3: הגברת יישום המעגל באמצעות MJ2955
איור 3: הגברת יישום המעגל באמצעות MJ2955

[C] בדיקה ומדידות אתה יכול לצפות בתהליך הבדיקה המלא בסרטון, עם זאת, שמתי גם תמונת אוסצילוסקופ שצולמה מפלט המעגל. השתמשתי באוסילוסקופ Siglent SDS1104X-E המציע חזית נחמדה עם רעש נמוך. התכוונתי למדוד את אדוות הפלט האפשריות של המעגל. איור 4 מציג את רעש/אדוות הפלט של מעגל הגברת הזרם MJ2955. המעגל נבנה על לוח האב טיפוס וחיבור הקרקע של האוססילוסקופ נעשה דרך מוביל הקרקע, כך שהרעשים בתדירות גבוהה אלה תקינים. אם אתה מתכנן להשתמש בכל אחד משני המעגלים הללו, תכנן עבורו PCB מתאים, ולאחר מכן החלף את מוליך הקרקע של החללית בקפיץ הארקה, ואז תוכל לבחון מחדש את רעשי הפלט.

שלב 4: איור 4: לכידת אוסצילוסקופ מפלט המגבר הנוכחי (קרא את הטקסט)

איור 4: לכידת אוסצילוסקופ מפלט המגבר הנוכחי (קרא את הטקסט)
איור 4: לכידת אוסצילוסקופ מפלט המגבר הנוכחי (קרא את הטקסט)

הפניות

מאמר:

[1]: LM317 גליון נתונים:

[2]: ספריית LM317:

[3]: MJ2955 Datashet:

[4]: ספריית MJ2955:

[5]: 2N3055 Datahseet:

[6]: ספריית 2N3055:

[7]: תוספי CAD:

מוּמלָץ: