Përmbajtje:

Rregullatori linear i tensionit të ndryshueshëm 1-20 V: 4 hapa
Rregullatori linear i tensionit të ndryshueshëm 1-20 V: 4 hapa

Video: Rregullatori linear i tensionit të ndryshueshëm 1-20 V: 4 hapa

Video: Rregullatori linear i tensionit të ndryshueshëm 1-20 V: 4 hapa
Video: LDmicro 10: Incubator Temperature Regulator (Microcontroller PLC Ladder Programming with LDmicro) 2024, Qershor
Anonim
Rregullatori linear i tensionit të ndryshueshëm 1-20 V
Rregullatori linear i tensionit të ndryshueshëm 1-20 V
Rregullatori linear i tensionit të ndryshueshëm 1-20 V
Rregullatori linear i tensionit të ndryshueshëm 1-20 V
Rregullatori linear i tensionit të ndryshueshëm 1-20 V
Rregullatori linear i tensionit të ndryshueshëm 1-20 V

Një rregullator linear i tensionit mban një tension konstant në dalje nëse voltazhi i hyrjes është më i madh se dalja, ndërsa shpërndan diferencën në tensionin e kohës në watts aktuale të energjisë si nxehtësi.

Ju madje mund të bëni një rregullator të tensionit të papërpunuar duke përdorur një diodë Zener, rregullatorë të serisë 78xx dhe disa përbërës të tjerë kompliment, por kjo nuk do të jetë në gjendje të furnizojë rryma të larta si 2-3A.

Efikasiteti i përgjithshëm i rregullatorëve linearë është shumë më pak në krahasim me furnizimin e modalitetit të kalimit, shndërroni, rrisni shndërruesit, pasi shpërndan energjinë e papërdorur si nxehtësi dhe duhet të hiqet vazhdimisht, ashtu siç kontrollon rregullatori.

Ky dizajn i furnizimit me energji është krejtësisht i vlefshëm nëse nuk keni ndonjë problem me efikasitetin e energjisë ose nëse nuk po furnizoni një qark portativ nga një bateri.

I gjithë qarku është i përbërë nga tre blloqe, 1. Rregullatori kryesor i ndryshueshëm (1.9 - 20 V)

2. rregullatori dytësor

3. Krahasuesi, drejtuesi i motorit të ventilatorit (MOSFET)

Një LM317 është një rregullator i shkëlqyeshëm i tensionit për fillestarët kur përdoret siç duhet. Kërkon vetëm një ndarës të tensionit të dhënë në kunjin e tij të rregullimit për të marrë një tension të ndryshueshëm në dalje. Tensioni i daljes varet nga tensioni në kunjin e rregullimit, i mbajtur përgjithësisht në 1.25 V.

dalja dhe rregullimi i tensionit të kunjit lidhen si, Vout = 1.25 (R2/R1+1)

Rryma në ngarkesë mbetet pothuajse e njëjtë me rrymën i/p në çdo grup tensioni. Le të supozojmë Nëse ngarkesa në O/p tërheq rrymë prej 2A në 10V, Tensioni i mbetur prej 10V me rrymën e mbetur prej 1A konvertohet në formën e nxehtësisë prej 10W !!!!!!

Pra, është një ide e mirë t'i bashkoni një lavaman ……… pse jo një FAN !!!! ??????

Unë e kisha këtë mini ventilator të vendosur për ca kohë, por problemi ishte se mund të marrë vetëm 12V për rpm maksimale, por tensioni I/p është 20V, kështu që më duhej të bëja një rregullator të veçantë (duke përdorur vetë LM317) për tifozin, por nëse i mbajeni ventilatorin të ndezur gjatë gjithë kohës që është vetëm humbje e energjisë, kështu që shtoni një krahasues për të ndezur ventilatorin vetëm kur temperatura e lavamanit të rregullatorit kryesor arrin një vlerë të paracaktuar.

Le ta fillojmë !!!

Hapi 1: Mbledhja e Komponentëve

Mbledhja e Komponentëve
Mbledhja e Komponentëve
Mbledhja e Komponentëve
Mbledhja e Komponentëve
Mbledhja e Komponentëve
Mbledhja e Komponentëve
Mbledhja e Komponentëve
Mbledhja e Komponentëve

Na duhet, 1. LM317 (2)

2. Mbytet nxehtësia (2)

3. disa rezistorë (kontrolloni skemat për vlerat)

4. kondensatorët elektrolitikë (kontrolloni skematikët për vlerat)

5. bordi perf (projekt PCB)

6. MOSFET IRF540n

7. FAN

8. disa lidhësa

9. Potenciometra (10k)

10. Termistor

Hapi 2: Sillni të gjithë së bashku

Sillni të gjithë së bashku
Sillni të gjithë së bashku
Sillni të gjithë së bashku
Sillni të gjithë së bashku
Sillni të gjithë së bashku
Sillni të gjithë së bashku

Zgjidhni madhësinë e bordit PCB me të cilin jeni të kënaqur.

Unë e bëra atë disi 6cm me 6cm, nëse jeni të mirë në saldim mund të shkoni me madhësi edhe më të vogla;)

mbajtja e lidhësit Vin në të majtë dhe Vout në të djathtë, IC krahasues në qendër dhe rregullatorët në pjesën e sipërme me ventilatorin në pjesën më të madhe e bën më të lehtë trajtimin dhe përdorimin.

Vetëm ndiqni skemat, vazhdoni të kontrolloni kontrollin e vazhdimësisë herë pas here për qarqet e shkurtra dhe lidhjet e duhura.

Hapi 3: Vendosja e reagimit të termistorit

Vendoseni termistorin në kontakt me lavamanin, e mbajta në kreshtat e lavamanit.

meqenëse termistori është në seri me një rezistencë tjetër 10K, ai është një ndarës i tensionit prej 10 deri në 10V të saktë, kur temperatura rritet rezistenca e termistorit zvogëlohet por tensioni vazhdon të rritet drejt 20V.

Ky tension i jepet terminalit jo -përmbysës të opamp 741 dhe terminali përmbysës mbahet në 11V, kështu që kur voltazhi i termistorit shkon përtej 11V, dalja e opampit LART HIGH në pin6.

Hapi 4: Duhet të duket diçka si kjo…

Duhet të duket diçka si kjo…
Duhet të duket diçka si kjo…
Duhet të duket diçka si kjo…
Duhet të duket diçka si kjo…
Duhet të duket diçka si kjo…
Duhet të duket diçka si kjo…

Le ta testojmë !!!

duke dhënë hyrje 20V nga transformatori im përmes FOOOLLBRIDGE RECIFIER !! dhe duke rregulluar O/p në rreth 15V, unë lidha një rezistencë 5W 22ohm në O/p e cila tërhiqej rreth 2.5A.

Lavamani filloi të ngrohej dhe shkoi pranë 56C, tensioni i termistorit u rrit përtej 11V, kështu që krahasuesi e zbuloi atë dhe ndezi Mosfet në rajonin e ngopjes duke ndezur FAN -in për të ftohur lavamanin.

Epo, kaq !!! ju sapo keni bërë një rregullator të ndryshueshëm të tensionit të cilin mund ta përdorni si furnizues me energji stol LAB, për të karikuar bateri, për të furnizuar tension në qarqet prototip dhe lista vazhdon…

nëse keni ndonjë pyetje në lidhje me projektin mos ngurroni të pyesni !!!

Shihemi!

Recommended: