Turinys:
2025 Autorius: John Day | [email protected]. Paskutinį kartą keistas: 2025-01-23 14:59
Linijinis įtampos reguliatorius išėjimo temperatūroje palaiko pastovią įtampą, jei įėjimo įtampa yra didesnė už išėjimą, tuo pačiu išsklaidant įtampos ir dabartinės galios vatų skirtumą.
Jūs netgi galite pagaminti neapdorotą įtampos reguliatorių naudodami „Zener“diodą, 78xx serijos reguliatorius ir kai kuriuos kitus papildomus komponentus, tačiau jie negalės tiekti didelės srovės, tokios kaip 2-3A.
Bendras linijinių reguliatorių efektyvumas yra labai mažesnis, palyginti su perjungimo režimo maitinimo šaltiniais, „buck“, „boost“keitikliais, nes jis išskiria nepanaudotą energiją kaip šilumą ir turi būti nuolat pašalinamas, kitaip reguliuojant.
Šis maitinimo šaltinio dizainas yra visiškai vertas, jei neturite jokių energijos vartojimo efektyvumo problemų arba jei nešiojama grandinė maitinama iš akumuliatoriaus.
Visa grandinė sudaryta iš trijų blokų, 1. Pagrindinis kintamasis reguliatorius (1,9 - 20 V)
2. antrinis reguliatorius
3. Lygintuvas, ventiliatoriaus variklio tvarkyklė (MOSFET)
LM317 yra puikus įtampos reguliatorius pradedantiesiems, kai naudojamas tinkamai. Norint gauti kintamą įtampą išėjime, reikia tik vieno įtampos skirstytuvo, skirto jo reguliavimo kaiščiui. Išėjimo įtampa priklauso nuo reguliavimo kaiščio įtampos, paprastai laikomos 1,25 V.
išėjimas ir kaiščio įtampos reguliavimas yra susiję, kaip, Vout = 1,25 (R2/R1+1)
Srovė apkrovai išlieka beveik tokia pati kaip i/p srovė esant bet kokiai įtampai. Tarkime, jei apkrova esant O/p pritraukia 2A srovę esant 10 V įtampai, likusi 10 V įtampa su likusia 1A srove paverčiama 10 W šilumos pavidalu !!!!!!
Taigi gera idėja prie jo pritvirtinti radiatorių ……… kodėl ne ventiliatorius !!!! ??????
Turėjau šį mini ventiliatorių, kuris kurį laiką gulėjo, tačiau problema buvo ta, kad maksimaliam apsisukimui per minutę gali prireikti tik 12 V, tačiau įėjimo/įtampa yra 20 V, todėl turėjau sukurti atskirą ventiliatoriaus reguliatorių (naudojant patį LM317), bet jei aš visą laiką laikykite ventiliatorių įjungtą, tai tik energijos švaistymas, todėl pridėkite lyginamąjį prietaisą, kuris įjungs ventiliatorių tik tada, kai pagrindinio reguliatoriaus radiatoriaus temperatūra pasieks iš anksto nustatytą vertę.
Pradėkime!!!
1 žingsnis: Surinkite komponentus
Mums reikia, 1. LM317 (2)
2. Šilumos kriauklės (2)
3. kai kurie rezistoriai (patikrinkite schemų vertes)
4. elektrolitiniai kondensatoriai (patikrinkite schmatikos vertes)
5. perf plokštė (projekto PCB)
6. MOSFET IRF540n
7. VENTILIATORIUS
8. kai kurios jungtys
9. Potenciometrai (10k)
10. Termistorius
2 žingsnis: Sujunkite visus
Pasirinkite jums patinkančios PCB plokštės dydį.
Aš padariau jį kompaktišką 6 cm x 6 cm, jei gerai mokate lituoti, galite naudoti net mažesnį dydį;)
„Vin“jungtį laikant kairėje, o „Vout“- dešinėje, lyginamąjį IC centre ir reguliatorius viršuje, o ventiliatorių - viršuje, lengva valdyti ir naudoti.
Tiesiog sekite schemas, nuolat tikrinkite tęstinumo patikrinimą, ar nėra trumpojo jungimo ir tinkamų jungčių.
3 žingsnis: Termistoriaus grįžtamojo ryšio pateikimas
Padėkite termistorių prie radiatoriaus, aš jį laikiau radiatoriaus keterose.
kadangi termistorius yra nuosekliai su kitu 10K rezistoriumi, jo įtampos daliklis yra tiksliai nuo 10 iki 10 V, kai temperatūra pakyla, termistoriaus pasipriešinimas sumažėja, tačiau įtampa vis didėja link 20 V.
Ši įtampa suteikiama neinvertuojamam 747 opamp gnybtui, o invertuojantis gnybtas laikomas 11 V, taigi, kai termistoriaus įtampa viršija 11 V, opampas išleidžia HIGH 6 kaištyje.
4 žingsnis: tai turėtų atrodyti maždaug taip …
Išbandykime !!!
duodamas 20V įvestį iš mano transformatoriaus per FOOOLLBRIDGE RECIFIER !! ir sureguliuodamas O/p maždaug 15 V, aš prijungiau 5 W 22 omų rezistorių prie O/p, kuris traukė apie 2,5 A.
Šilumos kriauklė pradėjo šildyti ir priartėjo prie 56 ° C, termistoriaus įtampa pakilo daugiau nei 11 V, todėl lyginamasis prietaisas tai nustatė ir įjungė „Mosfet“soties zonoje, įjungdamas ventiliatorių, kad atvėsintų radiatorių.
Na ir tiek !!! jūs ką tik sukūrėte kintamos įtampos reguliatorių, kurį galite naudoti kaip LAB stendo maitinimo šaltinį, įkrauti baterijas, tiekti įtampą prototipų grandinėms ir sąrašas tęsiamas …
Jei turite klausimų, susijusių su projektu, nedvejodami klauskite !!!
iki!
Rekomenduojamas:
USB kintamos įtampos maitinimo šaltinis: 7 žingsniai (su nuotraukomis)
USB kintamos įtampos maitinimo šaltinis: Jau kurį laiką turėjau idėją sukurti kintamą USB maitinimo šaltinį. Kurdamas jį, padariau jį šiek tiek universalesnį, leidžiantį ne tik įvesti USB, bet ir nuo 3 VDC iki 8 VDC per USB kištuką arba per bananų kištukinius lizdus. Išvestis naudoja t
Kintamos įtampos maitinimo grandinė naudojant „IRFZ44N Mosfet“: 5 žingsniai
Kintamos įtampos maitinimo grandinė naudojant IRFZ44N „Mosfet“: Sveiki, draugas, šiandien aš gaminsiu kintamos įtampos maitinimo šaltinį, naudodamas „mosfet IRFZ44N“. Skirtingoje grandinėje mums reikia skirtingos įtampos, kad galėtume valdyti grandinę. Taigi, naudodami šią grandinę, galime gauti norimo įtampos (iki -15V). Pradėkime
Kintamos įtampos ir srovės maitinimo šaltinis: 5 žingsniai
Kintamos įtampos ir srovės maitinimo šaltinis: peržiūrėkite aukščiau pateiktą vaizdo įrašą, kad pamatytumėte visus veiksmus. Naminis maitinimo šaltinis, idealiai tinkantis šviesos diodų, variklių ir kitos elektronikos testavimui. Naudotų medžiagų sąrašas:- Dvigubas matuoklis čia arba čia- DC modulis- 10K tikslumo potenciometras čia arba Čia arba- Įprastas 10k potenciometras
Aukštos įtampos kintamos okliuzijos mokymo akiniai [ATtiny13]: 5 žingsniai (su nuotraukomis)
Aukštos įtampos kintamos okliuzijos treniruočių akiniai [ATtiny13]: Savo pirmoje pamokoje aprašiau, kaip sukurti prietaisą, kuris turėtų būti labai naudingas tiems, kurie nori gydyti ambliopiją (tingus akis). Dizainas buvo labai supaprastintas ir turėjo tam tikrų trūkumų (reikėjo naudoti dvi baterijas ir skystį
1.5A nuolatinės srovės linijinis šviesos diodų reguliatorius: 6 žingsniai
1.5A nuolatinės srovės linijinis šviesos diodų reguliatorius: Todėl yra daugybė instrukcijų, apimančių didelio ryškumo lempučių naudojimą. Daugelis jų naudoja „Luxdrive“parduodamą „Buckpuck“. Daugelis jų taip pat naudoja linijinio reguliavimo grandines, kurių galia siekia 350 mA, nes jos yra labai neefektyvios