Isi kandungan:

Bekalan Kuasa Pembolehubah Menggunakan LM317 (Susun atur PCB): 3 Langkah
Bekalan Kuasa Pembolehubah Menggunakan LM317 (Susun atur PCB): 3 Langkah

Video: Bekalan Kuasa Pembolehubah Menggunakan LM317 (Susun atur PCB): 3 Langkah

Video: Bekalan Kuasa Pembolehubah Menggunakan LM317 (Susun atur PCB): 3 Langkah
Video: #3 Cara Memprogramkan Outseal Arduino PLC - Kenalan & Geganti 2024, November
Anonim
Bekalan Kuasa Pembolehubah Menggunakan LM317 (Susun atur PCB)
Bekalan Kuasa Pembolehubah Menggunakan LM317 (Susun atur PCB)
Bekalan Kuasa Pembolehubah Menggunakan LM317 (Susun atur PCB)
Bekalan Kuasa Pembolehubah Menggunakan LM317 (Susun atur PCB)
Bekalan Kuasa Pembolehubah Menggunakan LM317 (Susun atur PCB)
Bekalan Kuasa Pembolehubah Menggunakan LM317 (Susun atur PCB)

Apa khabar semua!!

Di sini saya menunjukkan kepada anda susun atur PCB bekalan kuasa berubah-ubah. Ini adalah litar yang sangat popular yang mudah didapati di web. Ia menggunakan pengatur voltan IC LM317 yang popular. Bagi mereka yang berminat dengan elektronik, litar ini sangat berguna. Keperluan asas penggemar DIY adalah bekalan kuasa berubah-ubah. Daripada membeli bekalan kuasa bangku yang sangat mahal, litar ini akan membantu mereka membina bekalan kuasa yang dapat mengawal voltan dan arus secara bebas.

Bekalan

  1. Pengatur Voltan LM317
  2. Transistor - MJE3055
  3. Kapasitor seramik- 0.1uf 2nos, 0.2uf 1nos
  4. Perintang- 220ohm, 1K /0.25W, 0.1ohm / 5W
  5. Potensiometer - 5K, 10K
  6. LED- 5mm

Langkah 1: Diagram Litar

Rajah Litar
Rajah Litar

Kerja litar mengikut pengetahuan saya dinyatakan di sini. Pengatur voltan IC LM317 digunakan untuk menyesuaikan voltan keluaran. Rintangan R1 & R2 membuat litar pembahagi voltan dan ia disambungkan ke pin pelarasan IC. Dengan mengubah potensiometer R2 voltan keluaran dapat berubah-ubah. Seterusnya datang transistor kuasa Q1 (MJE3055), kerana arus maksimum yang dapat dilalui LM317 adalah terhad kepada 1.5A transistor ini digunakan untuk meningkatkan kapasiti arus bekalan elektrik. Arus pemungut maksimum Q1 ialah 10A. Jika anda ingin meningkatkan kapasiti semasa, kemudian pasangkan transistor selari dengan Q1. Semasa meletakkan transistor selari, sambungkan rintangan pengimbang secara bersiri dengan pemancar. Di sini saya hanya menghubungkan satu transistor dan rintangan 0.1ohm secara bersiri kerana saya hanya mempunyai itu.

Untuk mengawal arus keluaran yang merupakan arus pemungut Q1, dasar dihubungkan dari pemancar transistor Q2 (BD139). Asas Q2 dikendalikan oleh litar pembahagi voltan yang dibuat oleh potensiometer R3.

Beberapa kapasitor cakera disambungkan secara selari, ini untuk beberapa tujuan penapisan. LED disambungkan secara selari untuk petunjuk kuasa.

Anda juga boleh menggunakan LM338 dan bukan LM317 yang juga pengatur voltan berubah yang mempunyai kapasiti arus lebih banyak.

CATATAN: Jangan sambungkan kapasitor elektrolit di sebelah output. Ini akan mewujudkan variasi voltan keluaran yang sangat perlahan.

Penggunaan perintang pengimbangan

Sekiranya arus keluaran atau pelesapan daya pada transistor keluaran menghampiri lebih daripada separuh penilaian maksimumnya, transistor selari harus dipertimbangkan. Sekiranya transistor selari digunakan, perintang pengimbang harus dipasang di pemancar setiap transistor selari.

Nilainya ditentukan dengan menganggarkan jumlah perbezaan antara Vbe antara transistor dan mempunyai jumlah itu, atau sedikit voltan, jatuh di setiap perintang pada arus keluaran maksimum. Perintang pengimbangan dipilih untuk mengimbangi perbezaan Vbe kerana kebolehubahan, pembuatan atau suhu transistor, dan lain-lain. Perbezaan voltan ini biasanya kurang dari 100 mV atau lebih. Nilai 0.01 Ω hingga 0.1 Ω sering digunakan untuk memberikan penurunan 50 hingga 75 mV. Mereka mesti mampu menangani pelesapan arus dan daya.

Sebagai contoh, jika 30A adalah arus keluaran total dan jika kita menggunakan 3 transistor maka arus melalui setiap transistor hendaklah 10A (30/3 = 10A). Jadi untuk mencapai itu, perintang pengimbang harus disambungkan.

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

Peringkat kuasa = 10 * 10 * 0.01 = 1W

Langkah 2: Susun atur PCB

Susun atur PCB
Susun atur PCB

Fail pdf susun atur PCB disediakan di sini. Anda boleh memuat turunnya dari sini.

Dimensi PCB = 44.45x48.26mm.

Anda dapat melihat lapisan tembaga teratas di PCB (Merah) Tetapi saya telah menyediakan susun atur PCB lapisan tunggal dengan vias. Supaya anda dapat menggunakan wayar pelompat untuk menghubungkan kedua-dua vias.

Langkah 3: Selesai Papan

Selesai Dewan
Selesai Dewan
Selesai Dewan
Selesai Dewan

Selepas mengukir PCB letakkan komponen dengan berhati-hati dan pateri. Kedua-dua potensiometer disambungkan ke papan melalui wayar. Saya telah menggunakan pelompat untuk menghubungkan kedua-dua vias dari bahagian atas papan.

Untuk menghilangkan haba yang dihasilkan dari MJE3055 dan LM317 gunakan pendingin yang sesuai.

Saya telah menguji litar ini dengan bekalan input 16V / 5A dan saya dapat mengubah voltan dari 1.5V hingga 15V dan arus dari 0A hingga arus beban maksimum iaitu kurang dari 5A

CATATAN: Sediakan pendingin berasingan untuk kedua-dua transistor dan IC pengatur. Pastikan kedua-dua unit pendingin tidak bersentuhan antara satu sama lain.

Harap ini dapat membantu mereka yang mencari bekalan kuasa yang dapat mengawal voltan dan arus

Terima kasih!!

Disyorkan: