Mündəricat:

LM317 (PCB Layout) istifadə edərək dəyişən enerji təchizatı: 3 addım
LM317 (PCB Layout) istifadə edərək dəyişən enerji təchizatı: 3 addım

Video: LM317 (PCB Layout) istifadə edərək dəyişən enerji təchizatı: 3 addım

Video: LM317 (PCB Layout) istifadə edərək dəyişən enerji təchizatı: 3 addım
Video: Dəyişən bir enerji təchizatı necə qurulacaq. 1 - 60V və 0-10A Gərginlik Cərəyanı Ayarlanabilir Güc 2024, Noyabr
Anonim
LM317 (PCB Layout) istifadə edərək dəyişən enerji təchizatı
LM317 (PCB Layout) istifadə edərək dəyişən enerji təchizatı
LM317 (PCB Layout) istifadə edərək dəyişən enerji təchizatı
LM317 (PCB Layout) istifadə edərək dəyişən enerji təchizatı
LM317 (PCB Layout) istifadə edərək dəyişən enerji təchizatı
LM317 (PCB Layout) istifadə edərək dəyişən enerji təchizatı

Salam uşaqlar!!

Burada sizə dəyişən bir enerji təchizatı PCB planını göstərirəm. Bu, web.it -də məşhur olan IC LM317 gərginlik tənzimləyicisini istifadə edən çox populyar bir sxemdir. Elektronika ilə maraqlananlar üçün bu sxem çox faydalıdır. Bir DIY hobbisinin əsas tələbi dəyişkən bir enerji təchizatıdır. Çox bahalı dəzgah enerji təchizatı almaq əvəzinə, bu dövrə onlara gərginliyi və cərəyanı müstəqil idarə edə biləcək bir enerji təchizatı qurmağa kömək edəcək.

Təchizat

  1. LM317 gərginlik tənzimləyicisi
  2. Transistor - MJE3055
  3. Seramik kondansatörler- 0.1uf 2nos, 0.2uf 1nos
  4. Rezistorlar- 220ohm, 1K /0.25W, 0.1ohm /5W
  5. Potensialiometr - 5K, 10K
  6. LED- 5 mm

Addım 1: Dövrə Şeması

Dövrə diaqramı
Dövrə diaqramı

Dövrün mənim bildiyimə görə işləməsi burada təsvir edilmişdir. IC LM317 gərginlik tənzimləyicisi çıxış gərginliyini tənzimləmək üçün istifadə olunur. R1 və R2 müqavimətləri bir gərginlik bölücü dövrə yaradır və IC -nin tənzimləmə pininə qoşulur. Potensialiometr R2 -ni dəyişməklə çıxış gərginliyi dəyişə bilər. Daha sonra Q1 (MJE3055) güc tranzistoru gəlir, çünki LM317 -dən keçə bilən maksimum cərəyan 1,5A ilə məhdudlaşır, çünki bu tranzistor enerji təchizatının cari gücünü artırmaq üçün istifadə olunur. Q1 -in maksimum kollektor cərəyanı 10A -dır, cari gücü artırmaq istəyirsinizsə, tranzistorları Q1 -ə paralel qoyun. Paralel tranzistorlar qoyarkən balanslaşdırıcı müqavimətləri yayıcı ilə ardıcıl olaraq bağlayın. Burada yalnız bir tranzistoru və 0.1ohm müqavimətini ardıcıl olaraq bağladım, çünki yalnız mənim yanımda idi.

Q1 kollektor cərəyanı olan çıxış cərəyanını idarə etmək üçün baza tranzistor Q2 (BD139) emitöründən bağlanır. Q2 bazası potensialiometr R3 tərəfindən hazırlanan bir gərginlik bölücü dövrə ilə idarə olunur.

Bəzi disk kondansatörleri paralel olaraq bağlanır, bunlar bəzi filtrasiya məqsədləri üçündür. LED göstərici üçün paralel olaraq bağlanır.

Həm də daha çox cərəyan tutumuna malik dəyişkən bir gərginlik tənzimləyicisi olan LM317 əvəzinə LM338 istifadə edə bilərsiniz.

Qeyd: Çıxış tərəfində elektrolitik kondansatör bağlamayın. Bu, çıxış gərginliyinin çox yavaş dəyişməsinə səbəb olacaq.

Balanslaşdırıcı rezistorların istifadəsi

Çıxış tranzistorlarındakı çıxış cərəyanı və ya güc itkisi, maksimum reytinqin yarısından çoxuna yaxınlaşarsa, paralel tranzistorlar nəzərə alınmalıdır. Paralel tranzistorlar istifadə edilərsə, hər paralel tranzistorun emitentində balanslaşdırıcı rezistorlar quraşdırılmalıdır.

Dəyər, tranzistorlar arasındakı Vbe arasındakı fərqin miqdarını hesablamaqla və maksimum müqavimət cərəyanında hər bir rezistordan düşmüş bu miqdara və ya bir az daha çox gərginliyə malik olmaqla müəyyən edilir. Balanslaşdırma rezistorları, tranzistor dəyişkənliyinə, istehsalına və ya temperaturuna görə Vbe fərqlərini aradan qaldırmaq üçün seçilir. Bu gərginlik fərqləri ümumiyyətlə 100 mV -dən azdır. 0.01 Ω ilə 0.1 Ω arasında olan dəyərlər, 50 ilə 75 mV aralığında bir düşmə təmin etmək üçün tez -tez istifadə olunur. Onlar cərəyanı və güc dağılımını idarə etməyi bacarmalıdırlar.

Məsələn, 30A ümumi çıxış cərəyanıdırsa və 3 tranzistordan istifadə ediriksə, hər tranzistordan keçən cərəyan 10A (30/3 = 10A) olmalıdır. Buna nail olmaq üçün balanslaşdırıcı rezistorlar bağlanmalıdır.

Let∆Vbe = 0.1v sonra Rb = 0.1/10 = 0.01ohm

Güc dərəcəsi = 10*10*0.01 = 1W

Addım 2: PCB Layout

PCB Layout
PCB Layout

PCB nizamının pdf faylı burada verilmişdir. Buradan yükləyə bilərsiniz.

PCB ölçüsü = 44.45x48.26mm.

PCB -də üst bir mis təbəqə görə bilərsiniz (Qırmızı) Ancaq sizə vias ilə bir qatlı PCB düzeni təqdim etdim. İki viyanı birləşdirmək üçün bir keçid teli istifadə edə bilərsiniz.

Addım 3: Bitmiş lövhə

Bitmiş lövhə
Bitmiş lövhə
Bitmiş lövhə
Bitmiş lövhə

PCB aşındırıldıqdan sonra komponentləri diqqətlə yerləşdirin və lehimləyin. İki potansiyometr lövhəyə tellər vasitəsilə bağlanır. Lövhənin yuxarı tərəfdən iki viyanı birləşdirmək üçün bir tullanan istifadə etdim.

MJE3055 və LM317 -dən yaranan istiliyi yaymaq üçün uyğun bir soyuducu istifadə edin.

Mən bu dövrəni 16V /5A giriş təchizatı ilə sınaqdan keçirdim və gərginliyi 1.5V -dan 15V -a və cərəyanı 0A -dan maksimum yük cərəyanına, yəni 5A -dan az dəyişə bildim.

QEYD: Həm tranzistor, həm də tənzimləyici IC üçün ayrı bir istilik qəbuledicisi təmin edin. İki istilik alıcının bir -biri ilə təmas etmədiyinə əmin olun.

Ümid edirik ki, bu, həm gərginliyi, həm də cərəyanı idarə edə biləcək bir enerji təchizatı axtaranlar üçün faydalı olacaqdır

Çox sağ ol!!

Tövsiyə: