Регульований блок живлення на стабілізаторі напруги LM317

  1. Блок живлення на мікросхемі LM317T, схема:
  2. Додаткові рекомендації по настройки схеми:

Початківцю радіоаматорові просто не обійтися без хоча б найпростішого блоку живлення

Початківцю радіоаматорові просто не обійтися без хоча б найпростішого блоку живлення. При розробці або налаштування того чи іншого пристрою регульований блок живлення є незамінним атрибутом. Але якщо ви початківець радіоаматор, і не можете дозволити собі дорогий наворочений блок живлення, то ця стаття допоможе вам заповнити вашу нужду

Блок живлення на мікросхемі LM317T, схема:

В інтернеті зустрічається сила-силенна схем різних блоків живлення. Але навіть на перший погляд легкі схеми, в процесі настройки виявляються не такими вже й легкими. Я рекомендую вам розглянути дуже просту в налаштуванні, дешеву і надійну схему блоку живлення на мікросхемі стабілізаторі LM317T, яка регулює напругу від 1,3 до 30 В і забезпечує струм 1А (як правило, цього достатньо для простих електронних схем) малюнок №1.

Я рекомендую вам розглянути дуже просту в налаштуванні, дешеву і надійну схему блоку живлення на мікросхемі стабілізаторі LM317T, яка регулює напругу від 1,3 до 30 В і забезпечує струм 1А (як правило, цього достатньо для простих електронних схем) малюнок №1

Малюнок №1 - Електрична принципова схема регульованого блоку живлення.

VD1 - VD4, VD6, VD7 - Напівпровідникові діоди типу 1N5399 (1.5А 1000В) хоча, ви можете використовувати будь-які інші відповідні по максимальному току 1.5 ампера і напрузі близько 50 вольт. Можна також використовувати діодний міст з тими ж характеристиками. У кого що є - той з того і ліпить :)
VD5 - Звичайний світлодіод (його не обов'язково впаивать) він сигналізує про включення харчування. Діод VD6, захищає схему від кидків струму. VD7 - захищає мікросхему від паразитного розряду ємності конденсатора С3.

R1 - близько 18 КОм (потрібно підбирати під струм світлодіода).
R2 - Можна не впаивать - він необхідний в тому випадку якщо вам потрібно отримати нестандартні межі регулювання напруги. Ви просто підбираєте його таким чином що б сума R2 + R3 = 5кОм.

R3 - 5,6 Ком.
R4 - 240 Ом.
C1 - 2200 мкФ (електролітичний)

C2 - 0,1 мкФ
C3 - 10 мкФ (електролітичний)
C4 - 1 мкФ (електролітичний)
DA1 - LM317T

Основним елементом у схемі є мікросхема LM317T, все її характеристики ви можете без праці подивитися в мануалі на мікросхему. Єдине що слід окремо відзначити, це те що її обов'язково необхідно чіпляти на радіатор (малюнок №2) що б мікросхема не вийшла з ладу.

Малюнок №2 - Приклад радіатора.

Максимальний струм у неї по документації 1.5 А - але я не рекомендую вганяти її в такі бокові режими роботи.
Трансформатор я рекомендую використовувати теж з запасом по струму (струм 3А), щоб у разі різкого кидка струму він не вийшов з ладу.
Кожен радіоаматор робить друковані плати як йому самому завгодно - але якщо вам лінь її трассіровать - можете використовувати мій варіант друкованої плати малюнок №3, який доступний за цим засланні або по цій засланні . Файли можна відкрити за допомогою програми Sprint-Layout 5.

Файли можна відкрити за допомогою програми Sprint-Layout 5

Малюнок №3 - Плата друкована та складальний креслення

Перш ніж почати робити мій варіант розводки плати - ще раз його перегляньте і проаналізуйте !!! Плату я трассіроваться під спосіб фотолитографии, так що розгорніть її як необхідно вам. Я намагався зробити плату найбільш універсальною для цієї схеми і робив її під свої потреби. Якщо ви не будите впаивать резистор R2 - то замість нього просто потрібна перемичка.

PS: Я постарався наочно показати і описати не хитра поради. Сподіваюся, що хоч щось вам знадобляться. Але це далеко не все що можливо вигадати, так що дерзайте, і студіюють сайт https://bip-mip.com/

com/

Як можна підключити вольтметр і амперметр до цієї схеми

Додаткові рекомендації по настройки схеми:

Все опору в схемі найкраще ставити полуваттние, це майже гарантія стабільної працездатності схеми, навіть в граничних умовах експлуатації. Резистор R2 можна повністю виключити зі схеми, я залишав під нього місце на ті випадки, коли потрібно отримає нестандартне напруга. А ще, гарненько покопавшись в інтернеті, я знайшов спеціальний калькулятор для перерахунку LM317, а саме резисторів в ланцюзі управління регулювання напруги.

А ще, гарненько покопавшись в інтернеті, я знайшов спеціальний калькулятор для перерахунку LM317, а саме резисторів в ланцюзі управління регулювання напруги

Вікно спеціального калькулятора для розрахунку LM317 Вікно спеціального калькулятора для розрахунку LM317   Керуючий дільник напруги Керуючий дільник напруги

Резистори R3 і R4 - це звичайний дільник напруги, таким чином, ми можемо його підібрати під ті резистори, що у нас є під рукою (в заданих межах) - це дуже зручно і дозволяє без особливих зусиль відрегулювати роботу LM317T під будь-яку напругу (верхній боковий вівтар може варіюватися від 2 до 37 В). Наприклад, можна так підібрати резистори, щоб ваш блок живлення регулювався від 1,2 до 20В - все залежить від перерахунку подільника R3 і R4. Формулу по якій працює калькулятор, ви можете дізнатися почитавши даташит на ЛМ317Т. В іншому - якщо все зібрано правильно, блок живлення відразу ж готовий до роботи.

13.09.2011
Редизайн сайта
В 2011 году был проведен редизайн сайта нашей компании и его запуск в сеть Интернет. Услуги редизайна сайта и его продвижения оказала нам дизайн-студия Web Skill.
все новости
ОДО "Машиностроительный завод "БУРАН"© 2007-2011 | Все права защищены