- Необхідні компоненти
- Кругова діаграма
- LM317 Схема регулятора напруги
- Розрахунок напруги для LM317
- Робота схеми регулятора напруги LM317
Всякий раз, коли нам потрібне постійне і конкретне значення напруги без коливань, ми використовуємо регулятор напруги IC. Вони забезпечують фіксоване регульоване джерело живлення. У нас є регулятори напруги серії 78XX (7805, 7806, 7812 тощо) для позитивного живлення та 79XX для негативного джерела живлення. Але що робити, якщо потрібно змінювати напругу живлення, тому тут ми маємо змінний регулятор напруги IC LM317. У цьому підручнику ми покажемо вам, як отримати змінну регульовану напругу від мікросхеми LM317. За допомогою невеликої схеми, приєднаної до LM317, ми можемо отримати змінну напругу до 37 В з максимальним струмом 1,5 А. Вихідна напруга змінюється, змінюючи резистор, підключений до регульованого штифта LM317.
Необхідні компоненти
- LM317 IC регулятор напруги
- Резистор (240 Ом)
- Конденсатор (1 мкф і 0,1 мкф)
- Потенціометр (10k)
- Акумулятор (9 В)
Кругова діаграма
LM317 Схема регулятора напруги
Це регульований тритермінальний регулятор напруги IC з високим значенням вихідного струму 1,5 А. IC LM317 допомагає обмежувати струм, захищати від теплового перевантаження та захищати безпечну робочу зону. Він також може забезпечити поплавкову роботу для високовольтних додатків. Якщо ми від'єднаємо регульовану клему, LM317 все одно допоможе у захисті від перевантаження. Він має типову лінію і регулювання навантаження 0,1%. Це також пристрій без Pb.
Його робоча температура та температура зберігання знаходиться в діапазоні від -55 до 150 ° C і забезпечують максимальний вихідний струм 2,2 А. Ми можемо забезпечити вхідну напругу в діапазоні від 3 до 40 в постійного струму, і я може дати вихідну напругу від 1,25 до 37 в, яку ми можемо змінювати відповідно до потреби, використовуючи два зовнішні резистори на регульованому PIN-коді LM317. Ці два резистори працюють як схема дільника напруги, що використовується для збільшення або зменшення вихідної напруги. Перевірте тут схему зарядного пристрою на 12 В за допомогою LM317
Діаграма PIN-коду LM317
Конфігурація контактів
ПІН-код НІ. |
Ім'я PIN |
Опис PIN-коду |
1 |
Налаштуйте |
Ми можемо налаштувати Vout через цей штифт, підключившись до схеми дільника резистора. |
2 |
Вихідні дані |
Висновок вихідної напруги (Vout) |
3 |
Вхідні дані |
Штифт вхідної напруги (Vin) |
Розрахунок напруги для LM317
По-перше, ви повинні вирішити, який результат ви хочете. Як LM317, що має діапазон вихідної напруги від 1,25 до 37 В постійного струму. Ми можемо регулювати вихідну напругу за допомогою двох зовнішніх резисторів, підключених через регульований штифт мікросхеми. Якщо говорити про вхідну напругу, то вона може знаходитися в діапазоні від 3 до 40 В постійного струму.
“Вихідна потужність буде залежати лише від зовнішнього резистора, але вхідна напруга завжди повинна бути більшою (мінімум 3v) необхідної вихідної напруги”. Як правило, рекомендоване значення резистора R1 становить 240 Ом (але не фіксоване, ви можете змінити його також відповідно до ваших вимог), ми можемо змінювати резистор R2.
Ви можете безпосередньо знайти значення вихідної напруги або резистора R2, використовуючи формулу нижче:
Vout = 1,25 {1 + (R 2 / R 1)} R 2 = R 1 {(Vout / 1,25) - 1}
Ви можете безпосередньо використовувати калькулятор LM317 для швидкого розрахунку резистора R2 та вихідної напруги.
Візьмемо приклад, значення R1 буде рекомендованим значенням 240 Ом, а R2, яке ми приймаємо, становить 300 Ом, тож якою буде вихідна напруга:
Vout = 1,25 * {1+ (300/240)} = 2,8125v
Ви можете переглянути демонстраційне відео в прямому ефірі нижче.
Робота схеми регулятора напруги LM317
Ця схема регулятора напруги дуже проста. Конденсатор C1 використовується для фільтрації вхідної напруги постійного струму і подається далі на штифт Vin регулятора напруги LM317 IC. Регульований штифт з'єднаний з двома зовнішніми резисторами та з'єднаний з виводом Vout мікросхеми. Конденсатор С2 використовується для фільтрації вихідної напруги, що надходить від виводу Vout. А потім вихідна напруга, що надходить на конденсатор С2. Перевірте повне робоче відео нижче.