Përmbajtje:

Furnizimi me energji i ndryshueshme duke përdorur LM317 (PCB Layout): 3 hapa
Furnizimi me energji i ndryshueshme duke përdorur LM317 (PCB Layout): 3 hapa

Video: Furnizimi me energji i ndryshueshme duke përdorur LM317 (PCB Layout): 3 hapa

Video: Furnizimi me energji i ndryshueshme duke përdorur LM317 (PCB Layout): 3 hapa
Video: Как сделать регулируемый источник питания постоянного тока — ИСПОЛЬЗОВАНИЕ LM338T 2024, Nëntor
Anonim
Furnizimi me energji i ndryshueshme duke përdorur LM317 (PCB Layout)
Furnizimi me energji i ndryshueshme duke përdorur LM317 (PCB Layout)
Furnizimi me energji i ndryshueshme duke përdorur LM317 (PCB Layout)
Furnizimi me energji i ndryshueshme duke përdorur LM317 (PCB Layout)
Furnizimi me energji i ndryshueshme duke përdorur LM317 (PCB Layout)
Furnizimi me energji i ndryshueshme duke përdorur LM317 (PCB Layout)

Ç'kemi djema!!

Këtu po ju tregoj paraqitjen e PCB të një furnizimi me energji të ndryshueshme. Ky është një qark shumë i popullarizuar i cili është i disponueshëm në internet. Ai përdor rregullatorin popullor të tensionit IC LM317. Për ata që janë të interesuar në elektronikë, ky qark është shumë i dobishëm. Kërkesa themelore e një hobiisti DIY është një furnizim me energji të ndryshueshme. Në vend që të blini furnizime me energji të stolit shumë të kushtueshëm, ky qark do t'i ndihmojë ata të ndërtojnë një furnizim me energji elektrike që mund të kontrollojë tensionin dhe rrymën në mënyrë të pavarur.

Furnizimet

  1. LM317 Rregullatori i Tensionit
  2. Transistor - MJE3055
  3. Kondensatorë qeramikë- 0.1uf 2nos, 0.2uf 1nos
  4. Rezistentët- 220ohm, 1K /0.25W, 0.1ohm /5W
  5. Potenciometër - 5K, 10K
  6. LED- 5 mm

Hapi 1: Diagrami i Qarkut

Diagrami i qarkut
Diagrami i qarkut

Puna e qarkut sipas njohurive të mia përshkruhet këtu. Rregullatori i tensionit IC LM317 përdoret për të rregulluar tensionin e daljes. Rezistencat R1 & R2 krijojnë një qark ndarës të tensionit dhe lidhet me kunjin e rregullimit të IC. Duke ndryshuar potenciometrin R2 tensioni i daljes mund të ndryshojë. Tjetra vjen transistori i fuqisë Q1 (MJE3055), pasi rryma maksimale që mund të kalohet përmes LM317 është e kufizuar në 1.5A ky transistor përdoret për të rritur kapacitetin aktual të furnizimit me energji. Rryma maksimale e kolektorit të Q1 është 10A. Nëse doni të rrisni kapacitetin aktual, atëherë vendosni transistorët paralelisht me Q1. Ndërsa vendosni transistorë paralel lidhni rezistencat balancuese në seri me emetuesin. Këtu kam lidhur vetëm një transistor dhe një rezistencë 0.1ohm në seri, pasi kisha vetëm atë me mua.

Për të kontrolluar rrymën dalëse e cila është rryma e kolektorit të Q1, baza lidhet nga emetuesi i tranzistorit Q2 (BD139). Baza e Q2 kontrollohet nga një qark i ndarjes së tensionit të bërë nga potenciometri R3.

Disa kondensatorë të diskut janë të lidhur paralelisht, këto janë për disa qëllime filtrimi. LED është lidhur paralelisht për treguesin e fuqisë.

Ju gjithashtu mund të përdorni LM338 në vend të LM317 i cili është gjithashtu një rregullator i ndryshueshëm i tensionit që ka më shumë kapacitet aktual.

SH NOTNIM: Mos lidhni një kondensator elektrolitik në anën e daljes. Kjo do të krijojë një ndryshim shumë të ngadaltë të tensionit të daljes.

Përdorimi i rezistorëve balancues

Nëse rryma dalëse ose shpërndarja e fuqisë në transistorët dalës afrohet më shumë se sa gjysma e vlerës së tyre maksimale, duhet të merren parasysh transistorët paralel. Nëse përdoren transistorë paralel, rezistorët balancues duhet të instalohen në emetuesin e secilit transistor të paralelizuar.

Vlera përcaktohet duke vlerësuar sasinë e diferencës midis Vbe midis transistorëve dhe të kesh atë sasi, ose pak më shumë tension, të rënë në secilin rezistencë në rrymën maksimale të daljes. Rezistencat balancuese zgjidhen për të kompensuar çdo ndryshim Vbe për shkak të ndryshueshmërisë së transistorit, prodhimit ose temperaturës, etj. Këto dallime të tensionit janë zakonisht më pak se 100 mV ose më shumë. Vlerat prej 0.01 Ω në 0.1 Ω shpesh përdoren për të siguruar një rënie prej 50 deri në 75 mV. Ata duhet të jenë të aftë të trajtojnë shpërndarjen e rrymës dhe energjisë.

Për shembull, nëse 30A është rryma totale e daljes dhe nëse po përdorim 3 transistorë atëherë rryma nëpër secilin transistor duhet të jetë 10A (30/3 = 10A). Pra, për të arritur këtë, duhet të lidhen rezistencat balancuese.

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

Vlerësimi i fuqisë = 10*10*0.01 = 1W

Hapi 2: Paraqitja e PCB

Paraqitja e PCB -së
Paraqitja e PCB -së

Skedari pdf i paraqitjes së PCB është dhënë këtu. Mund ta shkarkoni nga këtu.

Dimensioni i PCB = 44.45x48.26mm.

Ju mund të shihni një shtresë të lartë bakri në PCB (E kuqe) Por unë ju kam ofruar një plan urbanistik me një shtresë të vetme me vias. Kështu që ju mund të përdorni një tel bluzë për të lidhur dy vias.

Hapi 3: Bordi i përfunduar

Bordi i përfunduar
Bordi i përfunduar
Bordi i përfunduar
Bordi i përfunduar

Pasi të keni gdhendur PCB -në, vendosni përbërësit me kujdes dhe ngjiteni atë. Dy potenciometrat janë të lidhur me tabelën përmes telave. Unë kam përdorur një bluzë për të lidhur dy vias nga ana e sipërme e bordit.

Për të shpërndarë nxehtësinë e krijuar nga MJE3055 dhe LM317 përdorni një lavaman të përshtatshëm.

Unë e kam testuar këtë qark me furnizimin hyrës 16V /5A dhe kam qenë në gjendje të ndryshoj tensionin nga 1.5V në 15V dhe rrymën nga 0A në rrymën maksimale të ngarkesës dmth më pak se 5A

SH NOTNIM: Siguroni një lavaman të veçantë për IC transistor dhe rregullator. Sigurohuni që dy lavamanët të mos vijnë në kontakt me njëri -tjetrin.

Shpresoj se kjo do të jetë e dobishme për ata që kërkojnë një furnizim me energji elektrike që mund të kontrollojë tensionin dhe rrymën

Faleminderit!!

Recommended: