0-60V LM317HV دائرة إمداد الطاقة المتغيرة

جرب أداة القضاء على المشاكل





ستسمح سلسلة LM317HV ذات الجهد العالي من الدوائر المتكاملة بتجاوز حدود الفولتية التقليدية لـ LM317 IC وتمكين التحكم في الإمدادات التي قد تصل إلى 60 فولت.

تنظيم 0-60 فولت مع IC LM317 واحد

لذلك يمكنك الآن بناء دائرة إمداد طاقة عالمية منظمة 0-60 فولت محملة بجميع الميزات الأساسية لدائرة إمداد طاقة اختبار مقاعد البدلاء.



عادة معيار مزود الطاقة LM317 IC تم تصميمه للعمل مع المدخلات لا تتجاوز 40V ، مما يعني أنه لا يمكنك الاستمتاع بميزات هذا الجهاز الخطي الرائع للمدخلات التي قد تكون أعلى من هذا الحد.

ربما لاحظ المطورون هذا العيب في الجهاز وقرروا تحديثه بإصداره المحسن LM317 HV المصمم خصيصًا للتعامل مع الفولتية حتى 60 فولت ، مما يعني أنه يمكنك الآن استغلال جميع الميزات الخاصة لجهاز LM317 IC حتى مع مدخلات أعلى من المواصفات السابقة.



هذا يجعل IC متعدد الاستخدامات للغاية ومرنًا وصديقًا حقيقيًا لجميع الهواة الإلكترونيين الذين يبحثون دائمًا عن دائرة إمداد طاقة لمنضدة عمل قوية وعرة وسهلة البناء.

دعنا نتعلم كيف يتم إنشاء تصميم الجهد العالي LM317 عالي الجهد من أجل 0-60V المقترح دائرة إمداد الطاقة المتغيرة عمليات.

تكوين Pinout لـ LM317HV

يوضح الرسم التخطيطي التالي مخطط pinout للجهاز LM317HV

تكوين Pinout لـ LM317HV

الصورة مجاملة: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm117hv.pdf

LM317HV 0-60V منظم طاقة متغير قابل للتعديل التصميم

يوضح الرسم البياني التالي دائرة إمداد الطاقة المتغيرة القياسية LM317HV 0-60V ، في الواقع قد يكون هذا التكوين قابلاً للتطبيق عالميًا على جميع عائلة LM317 / LM117 و LM338 و LM396 IC.

0-60V LM317HV دائرة إمداد الطاقة المتغيرة

بالإشارة إلى التصميم المأخوذ من ورقة البيانات الخاصة به ، يمكننا أن نرى أن ملف متغير المقاوم أو الجهد تم تحديده على أنه وعاء 5K ، ولكن في الواقع يجب أن يكون أعلى بكثير من هذه القيمة ، قد يكون حوالي 22K لتحقيق ناتج كامل من 0 إلى أقصى حد قابل للتعديل.

يُظهر الإدخال 48 فولت ولكن يمكننا أن نذهب أعلى قليلاً من هذا واستخدام ما يصل إلى 56 فولت تيار مستمر كمدخل ، ولكن من فضلك لا تمدها إلى 60 فولت بالكامل لأن ذلك يعني تشغيل الجهاز على حافة حد الانهيار وهذا قد يجعل IC عرضة للتلف.

في حالة تشغيله بإدخال 60 فولت أو أعلى قليلاً من ذلك ، فإن قصر الدائرة الطرفية عن طريق الخطأ قد يتسبب في حدوث تلف فوري في IC ، ولهذا السبب لا يوصى بإجبار IC على العمل بكامل طاقته. أقل من هذا الحد ، من المتوقع أن تعمل ميزة حماية الدائرة القصيرة الداخلية بشكل طبيعي وتحمي IC من أي دائرة قصر محتملة عند الخرج.

قد يتم تضمين C1 فقط إذا كانت مرحلة الدائرة الموضحة على بعد أكثر من 6 بوصات من جسر المعدل وما يرتبط بها مرشح شبكة مكثف

يعد C2 اختياريًا ويمكن تضمينه فقط لتحسين الأداء الذي من شأنه أن يساعد في القضاء على جميع الارتفاعات أو العابرين الممكنة في خط التيار المستمر.

لتحقيق جهد منظم ثابت ، يمكن استبدال R2 بمقاوم ثابت فيما يتعلق بـ R1 ، ويمكن حساب ذلك باستخدام الصيغة التالية:

صوت = 1.25 (1 + R2 / R1) ،

حيث 1.25 هي قيمة الجهد المرجعي الثابت الناتجة عن الدوائر الداخلية للدوائر المتكاملة.

يمكنك أيضًا استخدام البرنامج التالي لحساب نفسه:

آلة حاسبة LM317 LM338

إضافة ثنائيات الحماية والمكثفات الالتفافية

يوضح الرسم التخطيطي التالي كيف يمكن إضافة زوجين من الثنائيات إلى تصميم منظم الجهد الأساسي لتقوية دائرة مع حماية إضافية ، على الرغم من أن هذا قد لا يكون بالغ الأهمية.

هنا D1 يحمي IC من تفريغ C1 بسبب ماس كهربائي عرضي لـ Vin مع الخط الأرضي ، بينما D2 يفعل نفس الشيء ضد تفريغ C2.

تم شرح دور C1 بالفعل في الفقرة السابقة ، يتم استخدام C2 كمكثف تجاوز. قد يتم تضمين C2 لزيادة تحسين تنظيم الناتج DC لأنه سيساعد في القضاء على جميع أنواع الجهد التموج الذي قد يظهر عبر الإخراج.

إضافة مرحلة بسيطة للمحدد الحالي

على الرغم من أن LM317HV مقيد داخليًا لإنتاج ما لا يزيد عن 1.5 أمبير عند الخرج ، في حالة الحاجة إلى أن يكون تيار الإخراج أقل من هذا الحد أو أي حد آخر مرغوب فيه أقل من 1.5 أمبير ، فيمكن تحقيق هذه الميزة عن طريق إضافة BC547 مباشرة المرحلة كما هو موضح أدناه:

يوضح الرسم التخطيطي أيضًا دائرة إمداد الطاقة المتغيرة المنظمة ذات الجهد العالي من 0 إلى 60 فولت LM317HV بتنسيق تصويري.


هنا يشير R1 إلى 240 أوم ، ويمكن أن يكون R2 وعاء 22 ألفًا ، ويمكن حساب Rc باستخدام الصيغة التالية لتحقيق ميزة التحكم الحالية المطلوبة:

Rc = 0.6 / الحد الأقصى لقيمة الحد الحالي.

على سبيل المثال ، إذا تم تحديد القيمة القصوى لتكون 1 أمبير ، فيمكن حساب الصيغة أعلاه على النحو التالي:
Rc = 0.6 / 1 = 0.6 أوم
يمكن حساب القوة الكهربائية للمقاوم على النحو الوارد أدناه:
0.6 × 1 = 0.6 واط
يفضل أن يكون الصمام الثنائي في مقوم الجسر من الثنائيات 1N5408 لضمان التصحيح السلس مع عدم وجود مشاكل في التسخين.
قد يكون C1 أعلى من 2200 فائق التوهج / 100 فولت ، على الرغم من أن القيم المنخفضة ستفعل أيضًا للأحمال الحالية المنخفضة وللأحمال غير الحرجة التي لا تمانع في وجود عامل تموج طفيف في الخط.
يمكن أن يكون المحول 0-42V / 220V / 2amp.
يوصى باستخدام 0 - 42V لأنه بعد التصحيح والتمهيد ، يمكن أن يتجاوز هذا التيار المستمر ما يزيد قليلاً عن 55 فولت.

المقالة التالية قد نناقشها فيما يتعلق بدارات التطبيق المختلفة باستخدام منظم الجهد العالي LM317HV IC.

تخطيط ثنائي الفينيل متعدد الكلور (مع الإشارة إلى الرسم التخطيطي الثاني)



السابق: طاقة مجانية من موقد التعريفي التالي: كيفية عمل حاسبة رياضية بسيطة باستخدام Arduino