Circuito de comutação Lm317t 12v.  Diagrama de fiação do LM317T.  A fonte de alimentação estabilizada mais simples

Circuito de comutação Lm317t 12v. Diagrama de fiação do LM317T. A fonte de alimentação estabilizada mais simples

Se o circuito precisar de um estabilizador para alguma tensão fora do padrão, a melhor solução é usar o popular estabilizador integrado LM317T com as seguintes características:

  • capaz de operar na faixa de tensões de saída de 1,2 a 37 V;
  • corrente de saída pode chegar a 1,5A;
  • dissipação de potência máxima 20 W;
  • limitador de corrente embutido, para proteção contra curto circuito;
  • proteção interna contra superaquecimento.

Descrição

No microcircuito LM317T, o circuito de comutação na versão mínima assume a presença de dois resistores, os valores de resistência que determinam a tensão de saída, os capacitores de entrada e saída.

O regulador possui dois parâmetros importantes: a tensão de referência (Vref) e a corrente que flui do pino de compensação (Iadj).
O valor da tensão de referência pode variar de instância para instância de 1,2 a 1,3 V, e a média é de 1,25 V. Voltagem de referência esta é a tensão que o chip estabilizador se esforça para manter através do resistor R1. Assim, se o resistor R2 estiver fechado, a saída do circuito será de 1,25 V e, quanto maior a queda de tensão em R2, maior a tensão de saída. Acontece que 1,25 V em R1 soma-se a uma queda em R2 e forma uma tensão de saída.

A primeira vez que calculei o divisor do microcircuito usando a fórmula da folha de dados do LM317T, recebi uma corrente de 1 mA e, por muito tempo, me perguntei por que a tensão é diferente. E desde então venho pedindo R1 e contando de acordo com a fórmula:
R2=R1*((Uout/Uop)-1).
Eu testo em condições reais e esclareço os valores das resistências R1 e R2.
Vamos ver o que deve ser para as tensões amplamente utilizadas de 5 e 12 V.

Mas eu aconselharia usar o LM317T no caso de tensões típicas, apenas quando você precisa urgentemente fazer algo em seu joelho, e não há chip mais adequado como 7805 ou 7812 em mãos.

E aqui está a pinagem do LM317T:

  1. ajustando
  2. Folga
  3. Entrada

A propósito análogo doméstico LM317 - KR142EN12A o circuito de comutação é exatamente o mesmo.

Neste chip é fácil de fazer bloco ajustável fonte de alimentação: em vez de R2 constante, coloque uma variável, adicione um transformador de rede e uma ponte de diodos.

Você também pode fazer um circuito no LM317 início suave: adicione um capacitor e um amplificador de corrente em um transistor pnp bipolar.

O circuito de comutação para controle digital da tensão de saída também não é complicado. Contamos R2 na tensão máxima necessária e, em paralelo, adicionamos cadeias de um resistor e um transistor. Ligar o transistor adicionará em paralelo à condutividade do resistor principal, a condutividade do resistor adicional. E a tensão de saída diminuirá.

O circuito estabilizador de corrente é ainda mais simples que o de tensão, pois é necessário apenas um resistor. Iout \u003d Uop / R1.
Por exemplo, desta forma obtemos um regulador de corrente para LEDs do lm317t:

  • para LEDs de lã única I = 350 mA, R1 = 3,6 Ohm, potência não inferior a 0,5 W.
  • para LEDs de três watts I \u003d 1 A, R1 \u003d 1,2 Ohm, com potência de pelo menos 1,2 W.

Com base no estabilizador, é fácil fazer um carregador para baterias de 12 V, é o que a ficha técnica nos sugere. Com Rs você pode definir o limite de corrente e R1 e R2 definem o limite de tensão.

Se o circuito precisar estabilizar tensões em correntes de mais de 1,5 A, você ainda poderá usar o LM317T, mas em conjunto com um poderoso transistor bipolar de estrutura pnp.
Se você precisar construir um estabilizador de tensão ajustável bipolar, o analógico LM317T nos ajudará, mas funciona no braço negativo do estabilizador - LM337T.

Mas este chip também tem limitações. Não é um regulador de baixa queda, pelo contrário, ele começa a funcionar bem apenas quando a diferença entre a tensão de saída e a tensão de saída ultrapassa 7V.

Se a corrente não exceder 100mA, é melhor usar os ICs de baixa queda LP2950 e LP2951.

Análogos poderosos de LM317T - LM350 e LM338

Se a corrente de saída de 1,5 A não for suficiente, você pode usar:

  • LM350AT, LM350T - 3 A e 25 W (pacote TO-220)
  • LM350K - 3 A e 30 W (pacote TO-3)
  • LM338T, LM338K - 5A

Os fabricantes desses estabilizadores, além de aumentar a corrente de saída, prometem uma corrente reduzida da entrada de controle para 50 μA e maior precisão da tensão de referência.
Mas os circuitos de comutação são adequados a partir do LM317.

Referências de componentes (ou folhas de dados) são essenciais
ao desenvolver Circuitos eletrônicos. No entanto, eles têm um, mas um recurso desagradável.
O fato é que a documentação de qualquer componente eletrônico (por exemplo, um microcircuito)
deve estar sempre pronto antes que este chip seja lançado.
Como resultado, temos na verdade uma situação em que os microcircuitos já estão à venda,
e ainda não foi criado um único produto baseado neles.
E, portanto, todas as recomendações e principalmente os esquemas de aplicação indicados nas fichas técnicas,
são de natureza teórica e recomendatória.
Esses circuitos demonstram principalmente os princípios de funcionamento dos componentes eletrônicos,
mas eles não foram testados na prática e, portanto, não devem ser levados em conta cegamente
durante o desenvolvimento.
Este é um estado de coisas normal e lógico, mesmo que apenas ao longo do tempo e como
acumulando experiência, são feitas alterações e adições à documentação.
A prática mostra o contrário - na maioria dos casos, todas as soluções de circuito,
dados na ficha técnica permanecem no nível teórico.
E, infelizmente, muitas vezes não são apenas teorias, mas erros crassos.
E ainda mais lamentável é a discrepância entre o real (e o mais importante)
parâmetros do chip indicados na documentação.

Como um exemplo típico de tais folhas de dados, aqui está um guia para o LM317,-
regulador de tensão ajustável de três pinos, que, a propósito, está disponível
já tem 20 anos. E os esquemas e dados na ficha técnica dele ainda são os mesmos...

Assim, as deficiências do LM317, como microcircuitos e erros nas recomendações para seu uso.

1. Diodos de proteção.
Os diodos D1 e D2 servem para proteger o regulador, -
D1 para proteção contra curto-circuito de entrada e D2 para proteção contra descarga excessiva
capacitor C2 "através da baixa impedância de saída do regulador" (cotação).
Na verdade, o diodo D1 não é necessário, pois nunca há uma situação em que
A tensão na entrada do regulador é menor que a tensão na saída.
Portanto, o diodo D1 nunca abre e, portanto, não protege o regulador.
Exceto, é claro, o caso de um curto-circuito na entrada. Mas esta é uma situação irreal.
O diodo D2 pode abrir, é claro, mas o capacitor C2 descarrega bem
e sem ela, pelos resistores R2 e R1 e pela resistência de carga.
E de alguma forma não há necessidade de descarregá-lo especificamente.
Além disso, a menção no Datasheet de "descarga C2 pela saída do regulador"
nada mais do que um erro, pois, como o circuito do estágio de saída do regulador -
Este é um seguidor de emissor.
E o capacitor C2 simplesmente não pode ser descarregado através da saída do regulador.

2. Agora - sobre o mais desagradável, a saber, a discrepância entre o real
características elétricas declaradas.

As folhas de dados de todos os fabricantes possuem um parâmetro de Corrente do Pino de Ajuste
(corrente na entrada de sintonia). O parâmetro é muito interessante e importante, determinando,
em particular, o valor máximo do resistor no circuito de entrada Adj.
Assim como o valor do capacitor C2. A corrente típica declarada Adj é de 50 μA.
O que é muito impressionante e me serviria completamente como engenheiro de circuitos.
Se de fato não seria 10 vezes maior, ou seja, 500 uA.

Esta é uma discrepância real, testada em chips de diferentes fabricantes.
e por muitos anos.
E tudo começou com perplexidade - por que é um divisor de baixa resistência na saída em todos os circuitos?
E por isso é de baixa resistência, pois senão é impossível chegar na saída do LM317
nível mínimo de tensão.

O mais interessante é que na técnica de medição da corrente Adj, o divisor de baixa resistência
a saída também está presente. O que na verdade significa que este divisor está ligado
em paralelo com o eletrodo Adj.
Somente com uma abordagem tão astuta pode-se “encaixar” na estrutura de um valor típico de 50 μA.
Mas este é um truque bastante elegante, mas. "Condições Especiais de Medição".

Eu entendo que é muito difícil alcançar uma corrente estável do valor declarado de 50 μA.
Portanto, não escreva linden na folha de dados. Caso contrário, é uma fraude do comprador. E a honestidade é a melhor política.

3. Mais sobre o mais desagradável.

O Datasheets LM317 possui um parâmetro Line Regulation que define
faixa de tensão de operação. E a faixa indicada ainda não é ruim - de 3 a 40 volts.
Aqui está apenas um pequeno MAS ...
Parte interna O LM317 contém um estabilizador de corrente que usa
um diodo zener para uma tensão de 6,3 V.
Portanto, a regulação efetiva começa com uma tensão de entrada-saída de 7 Volts.
Além disso, o estágio de saída do LM317 é transistor NPN incluído no esquema
seguidor do emissor. E no “acúmulo” ele tem os mesmos repetidores.
Portanto, a operação eficiente do LM317 em uma tensão de 3 V não é possível.

4. Sobre circuitos que prometem obter uma tensão ajustável de zero Volt na saída do LM317.

O valor mínimo de tensão na saída do LM317 é 1,25 V.
Seria possível obter ainda menos se não fosse o circuito de proteção embutido contra
curto-circuito na saída. Não é o mais bom esquema, para dizer o mínimo …
Em outros microcircuitos, o circuito de proteção contra curto-circuito é acionado quando a corrente de carga é excedida.
E no LM317 - quando a tensão de saída cai abaixo de 1,25 V. Simples e de bom gosto -
o transistor se fechou em uma tensão base-emissor abaixo de 1,25 V e pronto.
É por isso que todos os esquemas de aplicativos que prometem obter a saída
Tensão ajustável LM317, a partir de zero volts - não funciona.
Todos esses circuitos sugerem conectar o pino Adj através de um resistor à fonte
tensão negativa.
Mas já quando a tensão entre a saída e o contato Adj é menor que 1,25 V
o circuito de proteção contra curto-circuito funcionará.
Todos esses esquemas são pura fantasia teórica. Seus autores não sabem como o LM317 funciona.

5. O método de proteção de curto-circuito de saída usado no LM317 também impõe
restrições conhecidas sobre o lançamento do regulador - em alguns casos, o lançamento será difícil,
uma vez que não é possível distinguir entre o modo de curto-circuito e o modo normal,
quando o capacitor de saída ainda não está carregado.

6. As recomendações para as classificações dos capacitores na saída do LM317 são muito impressionantes, -
esta faixa é de 10 a 1000 uF. O que em combinação com o valor da resistência de saída
um regulador da ordem de um milésimo de ohm é um completo absurdo.
Até os alunos sabem que o capacitor na entrada do estabilizador é essencial,
para dizer o mínimo, mais eficaz do que a saída.

7. Sobre o princípio de regular a tensão de saída do LM317.

O LM317 é um amplificador operacional no qual a regulação
tensão de saída é realizada na entrada NOT inversora Adj.
Em outras palavras, através do Circuito de Feedback Positivo (PIC).

Por que é ruim? E o fato de que toda interferência da saída do regulador pela entrada Adj passa dentro do LM317,
e depois de volta para carregar. É bom que o coeficiente de transmissão ao longo do circuito PIC seja menor que um ...
E então teríamos um autogerador.
E não é surpreendente a esse respeito que seja recomendado colocar um capacitor C2 no circuito Adj.
Pelo menos de alguma forma filtra a interferência e aumenta a resistência à auto-excitação.

Também é muito interessante que no circuito POS, dentro do LM317,
Há um capacitor de 30pF. O que aumenta o nível de ondulação na carga com frequência crescente.
É verdade que isso é mostrado honestamente no gráfico de rejeição de ondulação. Mas por que esse capacitor?
Seria muito útil se a regulação fosse realizada ao longo da cadeia
avaliação negativa. E no valor do POS, só piora a estabilidade.

Aliás, com o próprio conceito de Ripple Rejection, nem tudo está “de acordo com conceitos”.
No sentido convencional, este valor significa quão bem o regulador
filtra a ondulação do INPUT.
E para o LM317, na verdade significa o grau de sua própria inferioridade
e mostra quão bem o LM317 combate as ondulações, que por si só
tira-o da saída e volta a conduzi-lo para dentro de si.
Em outros reguladores, a regulação é realizada ao longo da cadeia
Feedback negativo, que maximiza todos os parâmetros.

8. Sobre a corrente de carga mínima para LM317.

A folha de dados especifica uma corrente de carga mínima de 3,5 mA.
Com uma corrente mais baixa, o LM317 fica inoperante.
Uma característica muito estranha para um estabilizador de tensão.
Então, é necessário monitorar não apenas a corrente de carga máxima, mas também a mínima?
Isso também significa que com uma corrente de carga de 3,5 mA, a eficiência do regulador não excede 50%.
Muito obrigado desenvolvedores...

1. As recomendações para o uso de diodos de proteção para LM317 são de natureza teórica geral e consideram situações que não acontecem na prática.
E, como é proposto o uso de poderosos diodos Schottky como diodos de proteção, obtemos uma situação em que o custo da proteção (desnecessária) excede o preço do próprio LM317.

2. Nas Folhas de Dados LM317, o parâmetro para a entrada atual Adj está incorreto.
É medido em condições "especiais" ao conectar um divisor de saída de baixa resistência.
Este método de medição não corresponde ao conceito geralmente aceito de "corrente de entrada" e mostra a incapacidade de atingir os parâmetros especificados durante a fabricação do LM317.
E também é um engano do comprador.

3. O parâmetro Line Regulation é especificado como uma faixa de 3 a 40 Volts.
Em alguns circuitos de aplicação, o LM317 "funciona" com uma tensão de entrada e saída de até dois volts.
De fato, a faixa de regulação efetiva é de 7 a 40 Volts.

4. Todos os circuitos para obtenção de tensão ajustável na saída do LM317, a partir de zero volts, estão praticamente inoperantes.

5. O método de proteção contra curto-circuito LM317 às vezes é usado na prática.
É simples, mas não é o melhor. Em alguns casos, o início do regulador será impossível.

7. O LM317 implementa um princípio falho de regulação da tensão de saída, -
através de um ciclo de feedback positivo. Deveria ser pior, mas em nenhum lugar.

8. A limitação na corrente de carga mínima indica um projeto de circuito ruim do LM317 e limita claramente seus casos de uso.

Resumindo todas as deficiências do LM317, podem ser feitas recomendações:

a) Para estabilizar tensões "típicas" constantes de 5, 6, 9, 12, 15, 18, 24 V, é aconselhável usar estabilizadores de três pinos da série 78xx, e não LM317.

b) Para construir reguladores de tensão realmente eficazes, você deve usar microcircuitos como LP2950, ​​LP2951, capazes de operar em uma tensão de entrada-saída inferior a 400 milivolts.
Combinado com transistores poderosos quando necessário.
Os mesmos microcircuitos funcionam efetivamente como estabilizadores de corrente.

c) Na maioria dos casos, o amplificador operacional, diodo zener e transistor poderoso(especialmente campo) dará muito melhores parâmetros do que LM317.
E certamente - o melhor ajuste, bem como a mais ampla gama de tipos e valores​​de resistores e capacitores.

G). E não confie cegamente nas folhas de dados.
Quaisquer microcircuitos são feitos e, caracteristicamente, vendidos por pessoas ...

Recentemente, o interesse em circuitos estabilizadores de corrente cresceu significativamente. E em primeiro lugar, isso se deve às posições de liderança das fontes de iluminação artificial baseadas em LEDs, para as quais um fornecimento de corrente estável é um ponto vital. O estabilizador de corrente mais simples, barato, mas ao mesmo tempo poderoso e confiável pode ser construído com base em um dos circuitos integrados (IM): lm317, lm338 ou lm350.

Folha de dados para lm317, lm350, lm338

Antes de prosseguir diretamente para os esquemas, considere as características e especificações os estabilizadores integrados lineares (LIS) acima.

Todos os três IMs têm uma arquitetura semelhante e são projetados para se basearem esquemas complexos estabilizadores de corrente ou tensão, incluindo aqueles usados ​​com LEDs. As diferenças entre os microcircuitos estão Parâmetros técnicos, que são apresentados em tabela comparativa abaixo de.

LM317LM350LM338
Faixa de tensão de saída ajustável1,2…37V1,2…33V1,2…33V
Carga de corrente máxima1,5A3A5A
Tensão de entrada máxima permitida40V35V35V
Indicador de possível erro de estabilização~0,1% ~0,1% ~0,1%
Dissipação máxima de potência*15-20W20-50 W25-50W
Faixa de temperatura operacional0° - 125°C0° - 125°C0° - 125°C
Ficha de dadosLM317.pdfLM350.pdfLM338.pdf

* - depende do fabricante do IM.

Todos os três microcircuitos possuem proteção integrada contra superaquecimento, sobrecarga e possível curto-circuito.

Os estabilizadores integrados (ICs) são produzidos em um pacote monolítico de várias opções, sendo o mais comum o TO-220. O microcircuito tem três saídas:

  1. AJUSTAR. Saída para definir (ajustar) a tensão de saída. No modo de estabilização de corrente, ele é conectado ao positivo do contato de saída.
  2. RESULTADO. Conclusão com baixa Resistencia interna para formar a tensão de saída.
  3. ENTRADA. Saída para tensão de alimentação.

Esquemas e cálculos

CIs são mais amplamente utilizados em fontes de alimentação de LED. Considerar o circuito mais simples estabilizador de corrente (driver), composto por apenas dois componentes: um microcircuito e um resistor.
A tensão da fonte de alimentação é aplicada na entrada do IM, o contato de controle é conectado à saída através de um resistor (R), e o contato de saída do microcircuito é conectado ao ânodo do LED.

Se considerarmos o IM mais popular, Lm317t, a resistência do resistor é calculada pela fórmula: R \u003d 1,25 / I 0 (1), onde I 0 é a corrente de saída do estabilizador, cujo valor é regulado pelos dados do passaporte no LM317 e deve estar na faixa de 0,01 -1,5 A. Segue-se que a resistência do resistor pode estar na faixa de 0,8-120 ohms. A potência dissipada no resistor é calculada pela fórmula: P R \u003d I 0 2 ×R (2). A inclusão e os cálculos de IM lm350, lm338 são completamente semelhantes.

Os dados calculados obtidos para o resistor são arredondados para cima, de acordo com a faixa nominal.

Os resistores fixos são fabricados com uma pequena variação no valor da resistência, portanto nem sempre é possível obter o valor de corrente de saída desejado. Para este propósito, um resistor de ajuste adicional da potência apropriada é instalado no circuito.
Isso aumenta um pouco o preço do conjunto regulador, mas garante que a corrente necessária seja recebida para alimentar o LED. Quando a corrente de saída estabiliza mais de 20% do valor máximo, muito calor é gerado no microcircuito, portanto, ele deve ser equipado com um radiador.

Calculadora online lm317, lm350 e lm338

Tensão de saída necessária (V):

Classificação R1 (Ohm): 240 330 470 510 680 750 820 910 1000

Adicionalmente

Corrente de carga (A):

Tensão de entrada (V):

Uma fonte de alimentação de alta qualidade com tensão de saída ajustável é o sonho de todo radioamador iniciante. Na vida cotidiana, esses dispositivos são usados ​​em todos os lugares. Por exemplo, pegue qualquer carregador para um telefone ou laptop, uma fonte de alimentação para um brinquedo infantil, um console de jogos, um telefone fixo e muitos outros eletrodomésticos.

Quanto à implementação do circuito, O design das fontes pode ser diferente:

  • com transformadores de potência, uma ponte de diodos completa;
  • conversores de pulso de tensão de rede com tensão regulada de saída.

Mas para que a fonte seja confiável e durável, é melhor escolher uma base de elementos confiável para ela. É aqui que começam a surgir as dificuldades. Por exemplo, escolhendo a produção doméstica como componentes reguladores e estabilizadores, o limite de baixa tensão é limitado a 5 V. Mas e se for necessário 1,5 V? Nesse caso, é melhor usar análogos importados. Além disso, eles são mais estáveis ​​e praticamente não aquecem durante a operação. Um dos mais utilizados é estabilizador integral lm317t.

Características principais, topologia de chip

O chip lm317 é universal. Pode ser usado como estabilizador com tensão de saída constante e como regulador ajustável com alta eficiência. MS tem alta características práticas, possibilitando sua utilização em diversos circuitos de carregadores ou fontes de alimentação de laboratório. Ao mesmo tempo, você nem precisa se preocupar com a confiabilidade da operação sob cargas críticas, porque o microcircuito está equipado com proteção interna contra curto-circuito.

Esta é uma adição muito boa, porque a corrente máxima de saída do estabilizador no lm317 não é superior a 1,5 A. Mas a presença de proteção não permitirá que você a queime involuntariamente. Para aumentar a corrente de estabilização, é necessário usar transistores adicionais. Assim, correntes de até 10 A ou mais podem ser reguladas usando componentes apropriados. Mas falaremos sobre isso mais tarde, e na tabela abaixo apresentamos Principais características do componente.

Pinagem do circuito

Um circuito integrado foi feito em um pacote padrão TO-220 com um dissipador de calor montado em um radiador. Quanto à numeração das conclusões, elas estão localizadas de acordo com o GOST da esquerda para a direita e têm o seguinte significado:

O pino 2 está conectado ao dissipador de calor sem isolador, portanto, em dispositivos, se o dissipador de calor estiver em contato com o gabinete, isolantes de mica devem ser usados ou qualquer outro material condutor de calor. isto ponto importante, porque você pode acidentalmente curto-circuitar as conclusões e simplesmente não haverá nada na saída do microcircuito.

Análogos lm317

Às vezes, não é possível encontrar o microcircuito especificamente necessário no mercado, então você pode usar outros semelhantes. Entre os componentes domésticos do lm317, o analógico é bastante potente e produtivo. Isso é chip KR142EN12A. Mas ao usá-lo, vale a pena considerar o fato de que ele não pode fornecer uma tensão inferior a 5 V na saída; portanto, se isso for importante, você precisará usar novamente um transistor adicional ou encontrar exatamente o componente necessário.

Em termos de formato, o CR tem tantos pinos quanto o lm317. Portanto, você nem precisa refazer o circuito do dispositivo acabado para ajustar os parâmetros do regulador de tensão ou estabilizador constante. Ao realizar a fiação do circuito integrado recomenda-se instalá-lo em um radiador com boa dissipação de calor e sistema de refrigeração. O que é frequentemente observado na fabricação de uma poderosa lâmpada LED. Mas na carga nominal, o dispositivo gera algum calor.

Além do circuito integrado doméstico KR142EN12, são produzidos análogos importados mais potentes, cujas correntes de saída são 2-3 vezes maiores. Esses chips incluem:

  • lm350at, lm350t - 3 A;
  • lm350k - 3 A, 30 W em outro caso;
  • lm338t, lm338k - 5 A.

Os fabricantes desses componentes garantem maior estabilidade da tensão de saída, baixa corrente de regulação, aumento de potência com a mesma tensão de saída mínima de não mais que 1,3 V.

Recursos de conexão

No lm317t, o circuito de comutação é bastante simples, consiste em um número mínimo de componentes. No entanto, seu número depende da finalidade do dispositivo. Se um estabilizador de tensão estiver sendo fabricado, exigirá os seguintes detalhes:

Rs é uma resistência de derivação que também atua como lastro. Selecione cerca de 0,2 ohm se for necessária uma corrente de saída máxima de até 1,5 A.

Resistive divida com R1, R2, conectado à saída e ao gabinete, e a tensão reguladora vem do ponto médio, formando um profundo retorno. Devido a isso, um coeficiente de ondulação mínimo e alta estabilidade da tensão de saída são alcançados. Sua resistência é selecionada com base na razão 1:10: R1=240 Ohm, R2=2,4 kOhm. isto esquema típico estabilizador de tensão com uma tensão de saída de 12 V.

Se você deseja projetar um estabilizador de corrente, isso exigirá ainda menos componentes:

R1, que é uma derivação. Eles definem a corrente de saída, que não deve exceder 1,5 A.

Para calcular corretamente o circuito de um ou outro dispositivo, sempre você pode usar a calculadora lm317. Quanto ao cálculo de Rs, pode ser determinado pela fórmula usual: Iout. = Uop/R1. No lm317, o estabilizador de corrente do LED acaba sendo de qualidade suficiente, que pode ser feito em vários tipos, dependendo da potência do LED:

  • para conectar um LED de um watt com um consumo de corrente de 350mA, você deve usar Rs = 3,6 Ohm. Sua potência é selecionada pelo menos 0,5 W;
  • para alimentar LEDs de três watts, você precisará de um resistor de 1,2 ohm, a corrente será de 1 A e a potência de dissipação será de pelo menos 1,2 watts.

No lm317, o estabilizador de corrente LED é bastante confiável, mas é importante calcular corretamente a resistência do shunt e escolher sua potência. Uma calculadora ajudará nesta questão. Além disso, com base em LEDs e com base neste MS, são feitas várias lâmpadas poderosas e holofotes caseiros.

Construindo fontes de alimentação reguladas poderosas

O transistor interno lm317 não é poderoso o suficiente, para aumentá-lo você terá que usar transistores adicionais externos. NO este caso os componentes são selecionados sem restrições, porque seu controle requer correntes muito mais baixas, que o microcircuito é capaz de fornecer.

Uma fonte de alimentação regulada lm317 com um transistor externo não é muito diferente de uma fonte de alimentação normal. Em vez de R2 constante, um resistor variável é instalado e a base do transistor é conectada à entrada do microcircuito por meio de um resistor limitador adicional que desliga o transistor. Uma chave bipolar com condutividade p-n-p é usada como controlada. Neste projeto, o microcircuito opera com correntes da ordem de 10 mA.

Ao projetar fontes de alimentação bipolares você precisará usar um par complementar deste chip, que é lm337. E para aumentar a corrente de saída, é usado um transistor com condutividade n-p-n. No braço reverso do estabilizador, os componentes são conectados da mesma forma que no braço superior. O circuito primário é um transformador ou bloqueio de impulso, que depende da qualidade do circuito e sua eficiência.

Algumas características de trabalhar com o chip lm317

Ao projetar fontes de alimentação com uma pequena tensão de saída, na qual a diferença entre o valor de entrada e saída não excede 7 V, é melhor usar outros microcircuitos mais sensíveis com uma corrente de saída de até 100 mA - LP2950 e LP2951. Em baixa incidência, o lm317 não é capaz de fornecer o coeficiente de estabilização necessário, o que pode levar a pulsações indesejadas durante a operação.

Outros circuitos práticos no lm317

Além dos estabilizadores convencionais e reguladores de tensão baseados neste microcircuito, também existem você pode fazer um regulador de tensão digital. Isso exigirá o próprio microcircuito, um conjunto de transistores e vários resistores. Ao ligar os transistores e na chegada de um código digital de um PC ou outro dispositivo, a resistência R2 muda, o que também leva a uma mudança na corrente do circuito dentro da faixa de tensão de 1,25 a 1,3 V.

O LM317 é mais do que nunca adequado para o design de fontes regulamentadas e , para equipamentos eletrônicos, com diversas características de saída, tanto com tensão de saída regulada quanto com determinada tensão e atual cargas.

Para facilitar o cálculo dos parâmetros de saída necessários, existe uma calculadora LM317 especializada, que pode ser baixada no link no final do artigo junto com a ficha técnica do LM317.

Especificações do estabilizador LM317:

  • Fornecendo tensão de saída de 1,2 a 37 V.
  • Corrente de carga até 1,5 A.
  • A presença de proteção contra um possível curto-circuito.
  • Proteção confiável do microcircuito contra superaquecimento.
  • Erro de tensão de saída 0,1%.

Este circuito integrado barato está disponível nos pacotes TO-220, ISOWATT220, TO-3 e D2PAK.

A finalidade dos pinos do microcircuito:

Calculadora online LM317

Abaixo está calculadora online para calcular o regulador de tensão com base no LM317. No primeiro caso, com base na tensão de saída necessária e na resistência do resistor R1, o resistor R2 é calculado. No segundo caso, conhecendo as resistências de ambos os resistores (R1 e R2), você pode calcular a tensão na saída do estabilizador.

Consulte a calculadora para calcular o estabilizador de corrente no LM317.

Exemplos de aplicação do estabilizador LM317 (diagramas de fiação)

estabilizador de corrente

o estabilizador de corrente pode ser usado nos circuitos de vários carregadores de bateria ou regulamentado fontes de energia. Esquema padrão carregador abaixo de.

Neste circuito de comutação, o método de carga é usado corrente direta. Como pode ser visto no diagrama, a corrente de carga depende da resistência do resistor R1. O valor desta resistência está na faixa de 0,8 ohm a 120 ohm, o que corresponde a uma corrente de carga de 10 mA a 1,56 A:

Fonte de alimentação de 5 volts com comutação eletrônica

Abaixo está um diagrama de uma fonte de alimentação de 15 volts com partida suave. A suavidade necessária de ligar o estabilizador é definida pela capacitância do capacitor C2:

Circuito de comutação com saída ajustável Voltagem