Sadržaj:

Linearni promjenjivi regulator napona 1-20 V: 4 koraka
Linearni promjenjivi regulator napona 1-20 V: 4 koraka

Video: Linearni promjenjivi regulator napona 1-20 V: 4 koraka

Video: Linearni promjenjivi regulator napona 1-20 V: 4 koraka
Video: VIDEO0038.3gp 2024, Studeni
Anonim
Linearni promjenjivi regulator napona 1-20 V
Linearni promjenjivi regulator napona 1-20 V
Linearni promjenjivi regulator napona 1-20 V
Linearni promjenjivi regulator napona 1-20 V
Linearni promjenjivi regulator napona 1-20 V
Linearni promjenjivi regulator napona 1-20 V

Linearni regulator napona održava konstantan napon na izlazu ako je ulazni napon veći od izlaza, a pri tome raspršuje razliku u naponu puta trenutnih vata snage kao toplinu.

Možete čak napraviti i sirovi regulator napona pomoću Zener diode, regulatora serije 78xx i nekih drugih besplatnih komponenti, ali to neće moći napajati velike struje poput 2-3A.

Ukupna učinkovitost linearnih regulatora vrlo je manja u usporedbi s opskrbnim sklopkama, pretvaračima, pretvaračima pojačanja jer rasipa neiskorištenu energiju kao toplinu i mora se stalno uklanjati kako god regulator prigrabi.

Ovaj dizajn napajanja potpuno se isplati ako nemate problema s energetskom učinkovitošću ili ako ne napajate prijenosni krug iz baterije.

Cijeli krug je napravljen od tri bloka, 1. Glavni promjenjivi regulator (1,9 - 20 V)

2. sekundarni regulator

3. Usporednik, pokretač motora ventilatora (MOSFET)

LM317 je izvrstan regulator napona za početnike ako se pravilno koristi. Za dobivanje promjenjivog napona na izlazu potreban je samo jedan razdjelnik napona koji se daje njegovom podesivom pinu. Izlazni napon ovisi o naponu na igli za podešavanje, općenito održavanom na 1,25 V.

izlazni i podešeni napon pina povezani su kao, Vout = 1,25 (R2/R1+1)

Struja na opterećenju ostaje gotovo ista kao i/p struja pri bilo kojem postavljenom naponu. Pretpostavimo da ako opterećenje pri O/p vuče struju od 2A pri 10V, preostali napon od 10V s preostalom strujom od 1A pretvara se u oblik topline od 10 W !!!!!!

Pa dobra je ideja na njega priključiti hladnjak ……… zašto ne VENTILATOR ??????

Ovaj mini ventilator sam ležao neko vrijeme, ali problem je bio što može uzeti samo 12V za maksimalne okretaje, ali napon I/p je 20V, pa sam morao napraviti poseban regulator (koristeći sam LM317) za ventilator, ali ako ja držite ventilator uključenim cijelo vrijeme, samo gubljenje energije, pa smo dodali usporednik za uključivanje ventilatora samo kada temperatura hladnjaka glavnog regulatora dosegne unaprijed postavljenu vrijednost.

Počnimo !!!

Korak 1: Skupljanje komponenti

Skupljanje komponenti
Skupljanje komponenti
Skupljanje komponenti
Skupljanje komponenti
Skupljanje komponenti
Skupljanje komponenti
Skupljanje komponenti
Skupljanje komponenti

Trebamo, 1. LM317 (2)

2. Hladnjaci (2)

3. neki otpornici (provjerite vrijednosti na shemama)

4. elektrolitički kondenzatori (provjerite shematske vrijednosti)

5. perf ploča (PCB projekta)

6. MOSFET IRF540n

7. VENTILATOR

8. neki priključci

9. Potenciometri (10k)

10. Termistor

Korak 2: Okupite sve zajedno

Dovođenje svih zajedno
Dovođenje svih zajedno
Dovođenje svih zajedno
Dovođenje svih zajedno
Dovođenje svih zajedno
Dovođenje svih zajedno

Odaberite veličinu PCB ploče koja vam odgovara.

Nekako sam ga napravio kompaktnim 6 x 6 cm, ako ste dobri u lemljenju, možete ići i s manjom veličinom;)

držanjem konektora Vin s lijeve strane i Vouta s desne strane, usporednog IC -a u sredini i regulatora na vrhu s ventilatorom na vrhu, olakšava rukovanje i upotrebu.

Samo slijedite sheme, povremeno provjeravajte kontinuitet provjere ima li kratkih spojeva i ispravnih veza.

Korak 3: Postavljanje povratne informacije o termistoru

Postavite termistor u dodir s hladnjakom, držao sam ga u grebenima hladnjaka.

budući da je termistor u nizu s još jednim 10K otpornikom, njegov razdjelnik napona je točno 10 do 10V, kada temperatura poraste, otpor termistora se smanjuje, ali napon nastavlja rasti prema 20V.

Taj se napon daje neinvertirajućem stezaljki opampa 741, a invertirajući terminal drži na 11V, pa kada napon termistora pređe 11V, opamp daje HIGH na pin6.

Korak 4: Trebalo bi izgledati ovako…

Trebalo bi izgledati ovako…
Trebalo bi izgledati ovako…
Trebalo bi izgledati ovako…
Trebalo bi izgledati ovako…
Trebalo bi izgledati ovako…
Trebalo bi izgledati ovako…

Isprobajmo !!!

dajući 20V ulaz iz mog transformatora putem FOOOLLBRIDGE RECIFIER -a !! i podešavanjem O/p na oko 15V, spojio sam otpornik od 5W 22ohm na O/p koji je crpio oko 2.5A.

Hladnjak se počeo zagrijavati i približio se 56C, napon termistora povisio se iznad 11V pa je usporednik to otkrio i uključio Mosfet u području zasićenja uključivši VENTILATOR radi hlađenja hladnjaka.

I to je to !!! upravo ste napravili regulator promjenjivog napona koji ga možete koristiti kao LAB napajanje za napajanje, za punjenje baterija, za napajanje napona prototipnim krugovima i popis se nastavlja …

ako imate bilo kakvih pitanja vezanih za projekt slobodno pitajte !!!

vidimo se!

Preporučeni: