วงจรจ่ายไฟด้วย lm317 แผนผังสายไฟ LM317 และ LM317T เอกสารข้อมูล

ฉันจะตอบคำถามทันที: ใช่ฉันทำแหล่งจ่ายไฟนี้สำหรับตัวเองแม้ว่าฉันจะมีคุณภาพดี บล็อกห้องปฏิบัติการ; นี้มีไว้สำหรับให้พลังงานแก่ของเล่นแบตเตอรี่ไฟฟ้าสำหรับเด็กเท่านั้นเพื่อไม่ให้ดึงอันทรงพลังหลัก และตอนนี้เมื่อดูเหมือนว่าฉันจะได้พิสูจน์ตัวเองสำหรับโครงสร้างที่ไม่ได้มาตรฐานเช่นเดียวกับอุปกรณ์บัดกรีวิทยุที่มีประสบการณ์คุณสามารถดำเนินการตามคำอธิบายโดยละเอียด :-)

แบบแผนของแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้าบน LM317

โดยทั่วไปแล้วมีกล่องโลหะแบบโฮมเมดที่มีตัวบ่งชี้ลูกศรซึ่งการชาร์จ () มีอายุการใช้งานยาวนาน แต่มันทำงานได้ค่อนข้างอ่อน ดังนั้นหลังจากซื้อ Digital Universal ไอแมกซ์ บี6- ฉันตัดสินใจวางหน่วยจ่ายไฟสูงสุด 12 โวลต์ไว้ข้างในเพื่อจ่ายไฟให้กับของเล่นเด็กอิเล็กทรอนิกส์ (หุ่นยนต์ มอเตอร์ และอื่นๆ)



ก่อนอื่นฉันเลือกหม้อแปลงไฟฟ้า ฉันไม่ต้องการที่จะใส่แรงกระตุ้น - คุณไม่มีทางรู้ว่ามันพังกระทันหันหรือสั้นตรงไหนมีการวางแผนสิ่งนี้สำหรับห้องเด็ก ฉันใส่ TP20-14 ซึ่งหลังจากนั้นสองสามนาทีกระแทก)) แม่นยำยิ่งขึ้นก็เริ่มสูบบุหรี่จากทางแยกระหว่างทางเนื่องจากหม้อแปลงนี้นอนอยู่ประมาณ 20 ปีในโต๊ะข้างเตียง ไม่มีอะไรเลย - ฉันแทนที่มันด้วยเครื่องบันทึกเทปวิทยุแบบจีน 13V / 1A ที่เชื่อถือได้ (เธออายุ 15 ปีด้วย)


ขั้นตอนต่อไปในการประกอบแหล่งจ่ายไฟคือวงจรเรียงกระแสพร้อมตัวกรอง นี่หมายถึงไดโอดบริดจ์ที่มีตัวเก็บประจุไมโครฟารัด 1,000-5,000 ตัว ฉันไม่ต้องการบัดกรีแป้งฝุ่น - ฉันใส่ผ้าพันคอสำเร็จรูป



เยี่ยมมาก เรามีค่าคงที่ 15 โวลต์อยู่แล้ว! เราไปต่อ ... ตอนนี้การปรับโวลต์เหล่านี้ สามารถประกอบเป็นทรานซิสเตอร์ได้ ตัวควบคุมที่ง่ายที่สุดแต่มีบางอย่างที่แย่มาก ทางออกที่เร็วที่สุดคือชิป LM317 มีเพียง 3 ส่วนเท่านั้น - ตัวควบคุมตัวแปร, ตัวต้านทาน 240 โอห์มและตัวกันโคลงซึ่งโชคดีที่วางอยู่ในกล่อง แถมยังบัดกรีไม่ได้!


แต่เธอไม่ได้รับเงิน ... ฉันนั่งมองเธออย่างโง่เขลา: เธอถูกจับได้ตายจริงเหรอ? ครั้งแรกกับหม้อแปลง ตอนนี้เธอ... ไม่ วันที่เลวร้ายอย่างแน่นอน!

เช้าวันรุ่งขึ้นเมื่อฉันมีสติสัมปชัญญะฉันสังเกตเห็นว่าข้อสรุป 2 และ 3 กลับกันในตำแหน่ง)) ฉันบัดกรีมันและทุกอย่างก็เริ่มถูกควบคุม จาก 1.22 ถึง 12V อย่างแน่นอน มันยังคงประสานตัวบ่งชี้ตัวชี้ซึ่งเปลี่ยนโดยสวิตช์สลับเป็นโวลต์ / แอมมิเตอร์และไฟ LED สำหรับแสดงพลังงานและแรงดันเอาต์พุต ฉันเพิ่งแขวนสีแดงไว้หลังเอาต์พุตสองสามกิโลโอห์ม เพื่อที่คุณจะได้เห็นว่ากำลังทำอะไรอยู่โดยประมาณ ซึ่งเป็นการป้องกันเพิ่มเติมจากการจ่ายไฟ 10 V ให้กับของเล่น 3 โวลต์


และเกี่ยวกับการป้องกัน พวกเขาไม่ได้อยู่ที่นี่ แม้จะเกิดไฟฟ้าลัดวงจร แรงดันไฟฟ้าก็ลดลงและไฟ LED ก็ยังมืดลง กระแสไฟปิดประมาณ 1.5 แอมแปร์ แต่เขาไม่ได้มากับฟิวส์อิเล็กทรอนิกส์ - หม้อแปลงไฟฟ้าที่อ่อนแอนั้นมีบทบาทเป็นตัวจำกัดกระแส หากคุณต้องการทำซ้ำการออกแบบตามกฎทั้งหมด -.


อีกคุณสมบัติหนึ่งของ microcircuit ฉันสังเกตว่าแรงดันตกประมาณ 2 V ซึ่งไม่มากนักและไม่น้อย - ปานกลางสำหรับตัวกันโคลงดังกล่าว


ตัวเก็บประจุเอาท์พุทถูกตั้งค่าเป็น 47 microfarads ที่ 25 V ฉันไม่ได้ติดตั้งไดโอดป้องกันพวกเขาบอกว่าไม่จำเป็น ตัวต้านทานปรับค่าได้ 6.8 kOhm - แต่มันทำงานในส่วนที่แคบของการหมุนลูกบิด จะดีกว่าถ้าแทนที่ด้วย 2-3 kOhm หรือใส่อนุกรมอื่น ความต้านทานคงที่

ผลงาน


สรุปโดยย่อ: โครงการนี้ใช้งานได้จริงและแนะนำให้ทำซ้ำโดยผู้เชี่ยวชาญมือใหม่ที่กำลังทำตามขั้นตอนแรกหรือผู้ที่ขี้เกียจเกินไปที่จะใช้เวลา / เงินกับมัน ความจริงที่ว่าเกณฑ์ขั้นต่ำคือ 1.2 V ไม่ใช่ปัญหา ตัวอย่างเช่น ฉันจำกรณีที่ฉันต้องการน้อยกว่าโวลต์ไม่ได้))

แหล่งจ่ายไฟ (PSU) นั้นเรียบง่ายกว่าหลายครั้ง ประการแรกมีโอกาสที่จะทำการปรับเปลี่ยน ประการที่สอง การรักษาเสถียรภาพของพลังงาน นอกจากนี้ ตามความคิดเห็นของนักวิทยุสมัครเล่นหลายคน ไมโครแอสเซมบลีนี้เหนือกว่าคู่ในประเทศหลายเท่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรของมันมีขนาดใหญ่มากไม่สามารถเปรียบเทียบกับองค์ประกอบอื่นได้

พื้นฐานของแหล่งจ่ายไฟคือหม้อแปลงไฟฟ้า

ต้องใช้เป็นเครื่องแปลงไฟ เอามาจากเกือบทุกชนิด เครื่องใช้ในครัวเรือน- เครื่องบันทึกเทป ทีวี ฯลฯ คุณยังสามารถใช้หม้อแปลงยี่ห้อ TVK-110 ซึ่งติดตั้งอยู่ในหน่วยสแกนแนวตั้งของทีวีขาวดำ จริงอยู่พวกเขามีแรงดันเอาต์พุตเพียง 9 V และกระแสค่อนข้างเล็ก และหากจำเป็นต้องเพิ่มพลังให้ผู้บริโภคที่ทรงพลัง แสดงว่ายังไม่เพียงพอ

แต่ถ้าคุณต้องการสร้าง PSU ที่ทรงพลังก็ควรที่จะใช้กำลังของมันอย่างน้อย 40 วัตต์ ในการสร้างแหล่งจ่ายไฟสำหรับ DAC บนไมโครแอสเซมบลี LM317T คุณต้องมีแรงดันเอาต์พุต 3.5-5 V ซึ่งเป็นค่าที่คุณต้องบำรุงรักษาในไมโครคอนโทรลเลอร์ เป็นไปได้ก็จำเป็น ขดลวดทุติยภูมิเปลี่ยนเล็กน้อย ในกรณีนี้หลักจะไม่ย้อนกลับ แต่จะแยกออกเท่านั้น (ถ้าจำเป็น)

วงจรเรียงกระแสเวที


บล็อกวงจรเรียงกระแสเป็นชุดประกอบจาก ไม่มีอะไรซับซ้อน คุณเพียงแค่ต้องตัดสินใจว่าจะใช้การแก้ไขประเภทใด วงจรเรียงกระแสสามารถ:

  • ครึ่งคลื่น;
  • เต็มคลื่น;
  • ผิวทาง;
  • ด้วยการทวีคูณ, สามเท่า, ความตึงเครียด

มีเหตุผลที่จะใช้อันหลังเช่นถ้าคุณมี 24 V ที่เอาต์พุตของหม้อแปลง แต่คุณต้องได้รับ 48 หรือ 72 ในกรณีนี้กระแสไฟขาออกจะลดลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งควรนำมาพิจารณาด้วย สำหรับแหล่งจ่ายไฟธรรมดา วงจรเรียงกระแสแบบบริดจ์จะเหมาะสมที่สุด ไมโครแอสเซมบลี LM317T ที่ใช้จะไม่อนุญาตให้คุณสร้างแหล่งจ่ายไฟอันทรงพลัง เหตุผลก็คือกำลังของไมโครเซอร์กิตเองเพียง 2 วัตต์เท่านั้น ในทางกลับกัน วงจรบริดจ์ช่วยให้คุณกำจัดระลอกคลื่นได้ และประสิทธิภาพของมันเป็นลำดับความสำคัญที่สูงกว่า (เมื่อเทียบกับวงจรครึ่งคลื่น) อนุญาตให้ใช้ทั้งชุดประกอบไดโอดและแต่ละองค์ประกอบในวงจรเรียงกระแสเรียงซ้อน

ตู้จ่ายไฟ

เหมาะสมกว่าที่จะใช้พลาสติกเป็นวัสดุสำหรับเคส แปรรูปง่ายสามารถเปลี่ยนรูปได้เมื่อถูกความร้อน กล่าวอีกนัยหนึ่ง คุณสามารถกำหนดรูปร่างให้ช่องว่างได้อย่างง่ายดาย และการเจาะรูใช้เวลาไม่นาน แต่คุณสามารถสร้างเคสที่สวยงามและเชื่อถือได้จากแผ่นอลูมิเนียม แน่นอนว่าเขาจะมีปัญหามากกว่านี้ แต่รูปร่างหน้าตาจะน่าทึ่ง หลังจากที่ตัวถังทำจากอลูมิเนียมแผ่นแล้ว ก็สามารถทำความสะอาด ลงสีพื้น และทาด้วยสีและเคลือบเงาหลายชั้นได้

นอกจากนี้ คุณจะฆ่านกสองตัวทันทีด้วยหินก้อนเดียว - คุณจะได้เคสที่สวยงามและให้ความเย็นเพิ่มเติมแก่ไมโครแอสเซมบลี บน LM317T แหล่งจ่ายไฟถูกสร้างขึ้นบนหลักการที่ทำให้มีเสถียรภาพด้วยการปล่อยความร้อนจำนวนมาก ตัวอย่างเช่น คุณมี 12 โวลต์ที่เอาต์พุตของวงจรเรียงกระแส และความคงตัวควรให้ 5 V ความแตกต่าง 7 โวลต์นี้จะทำให้เคสไมโครแอสเซมบลีร้อน ดังนั้นจึงต้องการความเย็นคุณภาพสูง และเคสอลูมิเนียมก็มีส่วนช่วยในเรื่องนี้ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถทำอะไรขั้นสูงกว่านี้ได้ - ติดตั้งสวิตช์ระบายความร้อนบนหม้อน้ำที่จะควบคุมตัวทำความเย็น

วงจรป้องกันแรงดันไฟฟ้า


ดังนั้น คุณมีไมโครแอสเซมบลี LM317T วงจรจ่ายไฟอยู่ตรงหน้าคุณ ตอนนี้คุณต้องกำหนดจุดประสงค์ของหมุดของมัน เธอมีเพียงสามคนเท่านั้น - อินพุต (2) เอาต์พุต (3) และมวล (1) หันลำตัวเข้าหาตัว นับจากซ้ายไปขวา นั่นคือทั้งหมดที่ ตอนนี้ยังคงรักษาเสถียรภาพของแรงดันไฟฟ้า และนี่ไม่ใช่เรื่องยากหากเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าและหม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมแล้ว ตามที่คุณเข้าใจ ค่าลบจากวงจรเรียงกระแสจะถูกป้อนไปยังเอาต์พุตแรกของชุดประกอบ จากบวกของวงจรเรียงกระแส แรงดันไฟฟ้าจะถูกนำไปใช้กับเอาต์พุตที่สอง แรงดันไฟฟ้าที่เสถียรจะถูกลบออกจากตัวที่สาม นอกจากนี้ที่ทางเข้าและทางออกจำเป็นต้องตั้งค่า ตัวเก็บประจุด้วยไฟฟ้าด้วยความจุ 100 uF และ 1,000 uF ตามลำดับ นั่นคือทั้งหมดที่แนะนำให้ใส่ความต้านทานคงที่ (ประมาณ 2 kOhm) ที่เอาต์พุตเท่านั้นซึ่งจะทำให้อิเล็กโทรไลต์ปล่อยเร็วขึ้นหลังจากปิด

วงจรจ่ายไฟแบบปรับแรงดันได้


การทำแหล่งจ่ายไฟที่ปรับได้บน LM317T เป็นเรื่องง่าย ไม่จำเป็น ความรู้พิเศษและทักษะ ดังนั้น คุณมีแหล่งจ่ายไฟที่มีตัวกันโคลงอยู่แล้ว ตอนนี้คุณสามารถอัพเกรดเล็กน้อยเพื่อเปลี่ยนแรงดันไฟขาออก ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณต้องการ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ก็เพียงพอที่จะตัดการเชื่อมต่อเอาต์พุตแรกของไมโครแอสเซมบลีจากกำลังลบ ที่เอาต์พุต ให้เปิดความต้านทานสองชุดในอนุกรม - ค่าคงที่ (ค่าปกติ 240 โอห์ม) และตัวแปร (5 kOhm) ที่จุดเชื่อมต่อ เอาต์พุตแรกของไมโครแอสเซมบลีถูกเชื่อมต่อ การปรับเปลี่ยนอย่างง่าย ๆ ดังกล่าวทำให้คุณสามารถสร้างแหล่งจ่ายไฟที่ปรับได้ นอกจากนี้ แรงดันไฟฟ้าสูงสุดที่ใช้กับอินพุต LM317T อาจเป็น 25 โวลต์

คุณลักษณะเพิ่มเติม

ด้วยการใช้ไมโครแอสเซมบลี LM317T วงจรจ่ายไฟจะทำงานได้มากขึ้น แน่นอน ในระหว่างการทำงานของแหล่งจ่ายไฟ คุณจะต้องตรวจสอบพารามิเตอร์หลัก ตัวอย่างเช่น กระแสไฟที่ใช้ไปหรือแรงดันไฟขาออก (นี่เป็นเรื่องจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับวงจรที่ปรับได้) ดังนั้นต้องติดตั้งไฟเลี้ยวที่แผงด้านหน้า นอกจากนี้ คุณจำเป็นต้องรู้ว่าเสียบปลั๊กไฟอยู่หรือไม่ ภาระหน้าที่ในการแจ้งให้คุณทราบถึงการรวมเข้ากับโครงข่ายไฟฟ้านั้นถูกกำหนดให้กับ LED อย่างดีที่สุด การออกแบบนี้มีความน่าเชื่อถือมาก ต้องใช้พลังงานจากเอาต์พุตของวงจรเรียงกระแสเท่านั้น ไม่ใช่จากไมโครแอสเซมบลี

ในการควบคุมกระแสและแรงดันไฟ คุณสามารถใช้ตัวบ่งชี้ตัวชี้ที่มีสเกลที่สำเร็จการศึกษาได้ แต่ถ้าคุณต้องการสร้างแหล่งจ่ายไฟที่ไม่ด้อยกว่าแหล่งจ่ายไฟในห้องปฏิบัติการ คุณสามารถใช้จอ LCD ได้เช่นกัน จริงในการวัดกระแสและแรงดันบน LM317T วงจรจ่ายไฟจะซับซ้อนมากขึ้นเนื่องจากจำเป็นต้องใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์และไดรเวอร์พิเศษ - องค์ประกอบบัฟเฟอร์ ช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อจอ LCD กับพอร์ต I / O ของคอนโทรลเลอร์ได้

พาวเวอร์ซัพพลาย - ของจำเป็นในคลังแสงของนักวิทยุสมัครเล่น และฉันเสนอให้ประกอบง่ายมาก แต่ในขณะเดียวกันวงจรที่เสถียรของอุปกรณ์ดังกล่าว วงจรไม่ยากและชุดชิ้นส่วนสำหรับประกอบมีน้อย และตอนนี้จากคำพูดสู่การกระทำ

ส่วนประกอบต่อไปนี้จำเป็นสำหรับการประกอบ:

แต่! รายละเอียดทั้งหมดเหล่านี้ถูกนำเสนออย่างถูกต้องตามแผนภาพ และการเลือกใช้ส่วนประกอบจะขึ้นอยู่กับลักษณะของหม้อแปลงไฟฟ้าและเงื่อนไขอื่นๆ ด้านล่างนี้เป็นส่วนประกอบตามแผนภาพ แต่เราจะเลือกเอง!

หม้อแปลงไฟฟ้า (12-25 โวลต์)
สะพานไดโอดสำหรับ 2-6 A.
C1 1000uF 50V.
C2 100uF 50V.
R1 (ค่าที่เลือกขึ้นอยู่กับหม้อแปลงที่ใช้จ่ายไฟ LED)
R2 200 โอห์ม
R3( ตัวต้านทานปรับค่าได้ถูกเลือกด้วย ค่าของมันขึ้นอยู่กับ R1 แต่จะเพิ่มเติมในภายหลัง)
ชิป LM317T
ตลอดจนเครื่องมือที่จำเป็นระหว่างการทำงาน


นี่คือไดอะแกรมในขณะนี้:


ชิป LM317 เป็นตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้า มันอยู่ที่ฉันจะรวบรวมอุปกรณ์นี้
มาเริ่มประกอบกันเลย

ขั้นตอนที่ 1.ก่อนอื่นคุณต้องกำหนดความต้านทานของตัวต้านทาน R1 และ R3 ประเด็นคือคุณเลือกหม้อแปลงชนิดใด นั่นคือคุณต้องเลือกนิกายที่ถูกต้องและเครื่องคิดเลขออนไลน์พิเศษจะช่วยเราในเรื่องนี้ สามารถพบได้ที่นี่ที่ลิงค์นี้:
ฉันหวังว่าคุณเข้าใจ. ฉันคำนวณตัวต้านทาน R2 โดยใช้ R1 = 180 โอห์มและแรงดันเอาต์พุตคือ 30 V ผลลัพธ์คือ 4140 โอห์ม นั่นคือฉันต้องการตัวต้านทาน 5 kΩ


ขั้นตอนที่ 3ก่อนอื่นฉันจะอธิบายว่าจะประสานที่ไหน เพื่อหมุด 1 และ 2 - LED 1 คือแคโทด 2 คือแอโนด และเราพิจารณาตัวต้านทานสำหรับมัน (R1) ที่นี่:
หากต้องการสัมผัส 3, 4, 5 - ตัวต้านทานแบบปรับได้ และ 6 และ 7 ก็ไม่มีประโยชน์ มันถูกสร้างมาเพื่อเชื่อมต่อโวลต์มิเตอร์ หากคุณไม่ต้องการก็แก้ไขบอร์ดที่ดาวน์โหลดมา ถ้าจำเป็นให้ติดตั้งจัมเปอร์ระหว่างผู้ติดต่อ 8 ถึง 9 ราย ฉันชำระเงินสำหรับ getinax โดยใช้วิธี LUT ซึ่งสลักด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (เปอร์ออกไซด์ 100 มล. + ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 30 กรัม) กรดมะนาว+เกลือหนึ่งช้อนชา)
ตอนนี้เกี่ยวกับหม้อแปลงไฟฟ้า ฉันเอา หม้อแปลงไฟฟ้า TS-150-1. ให้แรงดันไฟฟ้า 25 โวลต์

ขั้นตอนที่ 4ตอนนี้เราต้องตัดสินใจเกี่ยวกับร่างกาย โดยไม่คิดสองครั้ง ตัวเลือกของฉันตกลงมาจากคดีเก่า บล็อกคอมพิวเตอร์โภชนาการ อีกอย่าง PSU เก่าของฉันเคยอยู่ในอาคารนี้


ฉันนำแผงด้านหน้าจากเครื่องสำรองไฟซึ่งมีขนาดพอดี


นี่คือวิธีการติดตั้ง:



ในการปิดรูตรงกลาง ฉันติดแผ่นใยไม้อัดชิ้นเล็ก ๆ และเจาะรูทั้งหมดที่ฉันต้องการ ฉันติดตั้งตัวเชื่อมต่อ Banana แล้ว


ปุ่มเปิดปิดอยู่ที่ด้านหลัง เธอยังไม่อยู่ในรูปถ่าย ฉันซ่อมหม้อแปลงด้วยน็อต "ดั้งเดิม" ของมันที่กระจังหน้าพัดลมด้านหลัง เขาพอดีกับขนาดจริง


และในสถานที่ที่จะวางกระดาน ฉันยังติดแผ่นใยไม้อัดเพื่อหลีกเลี่ยงการลัดวงจร


ขั้นตอนที่ 5. ตอนนี้คุณต้องติดตั้งบอร์ดและหม้อน้ำบัดกรีสายไฟที่จำเป็นทั้งหมด และอย่าลืมฟิวส์ ฉันติดมันไว้บนหม้อแปลง ในรูปมันดูน่ากลัวและไม่สวยเลยสักนิด แต่การใส่กลับไม่ใช่แบบนั้นเลย



มันยังคงอยู่เพียงเพื่อปิดฝาครอบด้านบน ฉันติดกาวเล็กน้อยด้วยกาวร้อนที่แผง และตอนนี้พาวเวอร์ซัพพลายของเราพร้อมแล้ว! มันยังคงอยู่เพียงเพื่อทดสอบ


หน่วยนี้สามารถส่งแรงดันไฟฟ้าสูงสุด 32 V และกระแสสูงถึง 2 แอมแปร์ แรงดันไฟฟ้าต่ำสุดคือ 1.1V และสูงสุดคือ 32V



ขอบคุณโชคดีทุกคน!

มันค่อนข้างง่ายที่จะสร้างแหล่งจ่ายไฟที่มีแรงดันเอาต์พุตและการควบคุมที่เสถียรตั้งแต่ 0 ถึง 28V ฐานราคาถูกเสริมด้วยทรานซิสเตอร์ 2N3055 สองตัว ในการเชื่อมต่อวงจรดังกล่าวจะมีพลังมากกว่า 2 เท่า หากจำเป็น คุณสามารถใช้การออกแบบนี้เพื่อรับ 20 แอมป์ (แทบไม่มีการดัดแปลงใดๆ แต่ด้วยหม้อแปลงที่เหมาะสมและฮีทซิงค์ขนาดใหญ่พร้อมพัดลม) ไม่จำเป็นต้องใช้กระแสไฟฟ้าขนาดใหญ่ในโครงการของคุณ อีกครั้ง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณติดตั้งทรานซิสเตอร์บนฮีทซิงค์ขนาดใหญ่ 2N3055s อาจร้อนจัดเมื่อโหลดเต็ม

รายการชิ้นส่วนที่ใช้ในโครงการ:

หม้อแปลงไฟฟ้า 2 x 15 โวลต์ 10 แอมป์

D1...D4 = MR750 (MR7510) สี่ไดโอด หรือ 2 x 4 1N5401 (1N5408)

F1 = 1 แอมป์

F2 = 10 แอมป์

R1 2k2 2.5 วัตต์

R3,R4 0.1 โอห์ม 10 วัตต์

R9 47 0.5 วัตต์

C2 สองครั้ง 4700uF/50v

C3,C5 10uF/50v

D5 1N4148, 1N4448, 1N4151

D11 LED

D7, D8, D9 1N4001

ทรานซิสเตอร์สองตัว 2N3055

P2 47 หรือ 220 โอห์ม 1 วัตต์

เครื่องตัดหญ้า P3 10k

แม้ว่า LM317และได้รับการคุ้มครองจาก ไฟฟ้าลัดวงจรโอเวอร์โหลดและความร้อนสูงเกินไป ฟิวส์ในวงจรเครือข่ายหม้อแปลงไฟฟ้าและฟิวส์ F2 ที่เอาต์พุตจะไม่รบกวน แรงดันไฟฟ้าที่แก้ไข: 30 x 1.41 = 42.30 โวลต์ที่วัดที่ C1 ดังนั้นตัวเก็บประจุทั้งหมดจะต้องได้รับการจัดอันดับที่ 50 โวลต์ ข้อควรสนใจ: 42 โวลต์คือแรงดันไฟฟ้าที่สามารถส่งออกได้หากทรานซิสเตอร์ตัวใดตัวหนึ่งเสีย!

Regulator P1 ให้คุณเปลี่ยนแรงดันเอาต์พุตเป็นค่าใดก็ได้ระหว่าง 0 ถึง 28 โวลต์ ตั้งแต่ใน LM317แรงดันไฟฟ้าขั้นต่ำคือ 1.2 โวลต์จากนั้นเพื่อให้ได้แรงดันศูนย์ที่เอาต์พุตของ PSU - ใส่ไดโอด 3 ตัว, D7, D8 และ D9 ที่เอาต์พุต LM317เป็นฐาน 2N3055ทรานซิสเตอร์ ที่ไมโครเซอร์กิต LM317แรงดันไฟขาออกสูงสุดคือ 30 โวลต์ แต่ใช้ไดโอด D7, D8 และ D9 ในทางกลับกัน แรงดันไฟขาออกจะลดลงและจะอยู่ที่ประมาณ 30 - (3x0.6V) = 28.2 โวลต์ คุณต้องสอบเทียบโวลต์มิเตอร์ในตัวโดยใช้ทริมเมอร์ P3 และแน่นอนว่าเป็นโวลต์มิเตอร์แบบดิจิตอลที่ดี



บันทึก . อย่าลืมแยกทรานซิสเตอร์ออกจากแชสซี! ทำด้วยแผ่นฉนวนและนำความร้อนหรืออย่างน้อยไมกาบาง คุณสามารถใช้กาวร้อนและวางความร้อนได้ เมื่อประกอบแหล่งจ่ายไฟที่มีการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ อย่าลืมใช้สายเชื่อมต่อที่หนาซึ่งเหมาะสำหรับการส่งสัญญาณ กระแสสูง. ลวดเส้นบางจะร้อนและละลาย!