Схема линейного интегрального стабилизатора с регулируемым напряжением лм-317

Схема линейного интегрального стабилизатора с регулируемым напряжением ЛМ-317

Микросхема уже не одно десятилетие является хитом среди начинающих радиолюбителей благодаря своей простоте и надежности. На основе этой микросхемы можно собрать регулируемый блок питания на LM317, стабилизатор тока,  светодиодный драйвер и другие БП. Для этого потребуется несколько внешних радиодеталей, для LM317 схема включения работает сразу, настройки не требуется.

Микросхемы ЛМ317 и LM317T datasheet полностью одинаковые, отличаются только корпусом. Никаких отличий или разницы нет, совсем нет.

Так же написал обзоры и datasheet других популярных ИМС TL431, LM358 LM358N, LM494. C хорошими иллюстрациями, понятными и простыми схемами.

Схема линейного интегрального стабилизатора с регулируемым напряжением ЛМ-317 Схема линейного интегрального стабилизатора с регулируемым напряжением ЛМ-317

Содержание

  • 1. Характеристики
  • 2. Аналоги
  • 3. Типовые схемы включения
  • 4. Калькуляторы
  • 5. Схемы включения
  • 6. Радиоконструкторы
  • 7. Datasheet, даташит

Характеристики

Схема линейного интегрального стабилизатора с регулируемым напряжением ЛМ-317

Основное назначение это стабилизация положительного напряжения.  Регулировка происходит линейным способом, в отличие от импульсных преобразователей.

Так же популярна LM317T, с ней не встречался, поэтому пришлось долго искать правильный даташит на неё. Оказалось, что они полностью идентичны по параметрам,  букв «T» в конце маркировки обозначает корпус TO-220 на 1,5 Ампер.

Скачать даташиты:

  1. полный LM317, LM317T datasheet;
  2. LM117, LM217, LM317, LM317T datasheet.

Характеристики

LM317 LM338 LM350
Входное Вольт 1,2 – 37В 1,2 – 37В 1,2 – 37В
Напряжение на выходе до 36В до 36В до 36В
Сила тока 1,5А
Нагрев до 125°  —  —
Защита от перегрева от замыкания  —  —
Нестабильность на выходе 0,1%  —  —

Схема линейного интегрального стабилизатора с регулируемым напряжением ЛМ-317

Даже при наличии интегрированных систем защиты не следует эксплуатировать на пределе возможностей.  Если выйдет из строя, неизвестно сколько Вольт будет на выходе, можно будет спалить дорогостоящую нагрузку.

Схема линейного интегрального стабилизатора с регулируемым напряжением ЛМ-317

Приведу основные электрические характеристики из LM317 datasheet на русском . Не все знают технические термины на английском.

  • Схема линейного интегрального стабилизатора с регулируемым напряжением ЛМ-317
  • В даташите указана огромная сфера применения, проще написать где она не используется.
  • Схема линейного интегрального стабилизатора с регулируемым напряжением ЛМ-317

Аналоги

Схема линейного интегрального стабилизатора с регулируемым напряжением ЛМ-317 КР142ЕН12

Микросхем которые имеют практически такой же функционал много, отечественных и зарубежных. Добавлю в список более мощные аналоги, чтобы избежать включения нескольких параллельно. Самый известный LM317 аналог, это отечественная КР142ЕН12.

  1. LM117 LM217 – расширенный диапазон рабочих температур от -55° до +150°;
  2. LM338, LM138, LM350 — аналоги на 5А, 5А и 3А соответственно;
  3. LM317HV, LM117HV —  напряжение на выходе до 60V, если вам не достаточно стандартных 40V.

Полные аналоги:

  • GL317;
  • SG317;
  • UPC317;
  • ECG1900.

Схема линейного интегрального стабилизатора с регулируемым напряжением ЛМ-317

Типовые схемы включения

  1. Преобразователь с пониженными пульсациями LM317T
  2. Регулируемый источник тока
  3. Схема с предварительным стабилизатором
  4. Регулятор 1,25 — 20 Вольт с регулируемым током
  5. Параллельное подключение с одним регулятором
  6. Схема для зарядки аккумуляторов на LM317T
  7. Схема зарядки аккумулятора на 50мА
  8. Схема плавного включения питания
  9. Регулирование двумя LM317T синусоиды переменного тока
  10. Зарядное устройство на 6V с ограничением Ампер
  11. Параллельное подключение для увеличения мощности
  12. Блок питания с большим током LM317T

Калькуляторы

..

Для максимального облегчения расчётов на основе LM317T разработано множество программ LM317 калькуляторов и онлайн калькуляторов. Указав исходные параметры сразу можно просчитать несколько вариантов и увидеть характеристики требуемых радиодеталей.

Онлайн калькулятор стабилизатора тока на LM317

Программа  для расчета источников напряжения и тока с учётом LM317 характеристик LM317T . Расчёт схем включения мощных преобразователей  с использованием транзисторов, TL431, M5237. Так же ИМС 7805, 7809, 7812.

Скачать программу калькулятор для LM317, LM317T

Схемы включения

Стабилизатор LM317 зарекомендовал себя универсальной микросхемой способной стабилизировать напряжение и Амперы. За десятки лет разработаны сотни схем включения LM317T различного применения. Основное назначение, это стабилизатор напряжения в блоках питания. Для увеличения силы количества Ампер на выходе есть несколько вариантов:

  1. подключение параллельно;
  2. установка на выходе силовых транзисторов, получим до 20А;
  3. замена на мощные аналоги LM338 до 5A или LM350 до 3А.

Для построения двухполярного блока питания применяются стабилизаторы отрицательного напряжение LM337.

Считаю, что параллельное подключение не самый лучший вариант из-за разницы в характеристиках стабилизаторов. Невозможно настроить несколько штук точно на одинаковые параметры, чтобы распределить нагрузку равномерно.

Благодаря разбросу, на один нагрузка всегда будет больше чем на другие. Вероятность выхода из строя нагруженного элемента выше, если он сгорит, то резко возрастёт нагрузка на другие, которые могут не выдержать её.

Чтобы не подключать параллельно, лучше использовать для силовой части DC-DC преобразователя напряжения транзисторы на выходе. Они рассчитаны на большой ток и отвод тепла у них лучше из-за больших размеров.

Современные импульсные микросхемы уступают по популярности, её простоту трудно превзойти.  Стабилизатор тока на lm317 для светодиодов прост в настройке и расчётах, в настоящее время до сих пор применяется на небольших производствах электронных блоков.

  • Светодиодный драйвер
  • Светодиодный драйвер до 5А
  • Зарядное для аккумуляторов
  • Регулируемый двухполярный блок питания от 0 до 36В
  • Двухполярный БП LM317 и LM337,  для получения положительного и отрицательного напряжения.

Радиоконструкторы

Для начинающих радиолюбителей могу порекомендовать радиоконструкторы от китайцев на Aliexpress. Такой конструктор оптимальный способ собрать устройство по схеме включения, не надо изготавливать плату и подбирать детали. Любой конструктор можно доработать по своему усмотрению, главное чтобы плата была. Стоимость конструктора от 100 руб с доставкой, готовый модуль в сборе от 50 руб.

Datasheet, даташит

Микросхема очень популярная, выпускает множеством производителей, включая китайских. Мои коллегам попадались ЛМ317 с плохими параметрами, которые не тянут заявленный ток. Покупали у китайцев, которые любят всё подделывать и копировать, при этом ухудшая характеристики.

    Источник: http://led-obzor.ru/lm317-lm317t-shemyi-vklyucheniya-datasheet

    Стабилизатор тока на LM317: технические характеристики и схема подключения

    Спрос на системы, стабилизирующие напряжение, значительно вырос за последние годы. Особенный интерес проявляется к приборам, работающим с искусственными источниками освещения и в частности со светодиодами.

    Стабилизатор тока на lm317 – это простое, недорогое, но надежное устройство, которое можно приобрести или собрать самостоятельно.

    В последнем случае необходимо знать основные правила приборостроения, требования безопасности при работе с электричеством и подготовить стандартный набор элементов.

    Для чего необходима стабилизация тока и напряжения

    Схема линейного интегрального стабилизатора с регулируемым напряжением ЛМ-317Стабилизатор тока на LM317 для светодиодов

    Количество электрических устройств в домах постоянно растет. За последние годы число электроприборов увеличилось в несколько раз. Как результат – возросла потребность в уровне напряжения в электрических сетях. При этом большая часть зданий (жилых и производственных) и электростанций построена более 30-40 лет назад.

    Некоторые современные приборы производят со встроенными стабилизаторами – небольшими схемами для предотвращения поломок от скачков напряжения. Но большая часть не содержит дополнительных устройств и даже малый перепад в сети грозит перегоранием. В группе повышенного риска крупная бытовая техника (не цифровая). В частности бойлеры и стиральные машины.

    Чтобы избежать повреждений и обеспечить стабильное напряжение в сети, устанавливают стабилизаторы. В каждом доме это делать необязательно.

    Если в здании постоянная подача тока без серьезных перепадов (в пределах 220 Вольт с максимальной погрешностью 10%), в дополнительных устройства нет смысла.

    Но когда скачки постоянны, установка стабилизатора позволит сберечь технику и обеспечит электричеством.

    Виды стабилизирующих устройств

    Перед покупкой прибора следует ознакомиться с основными типами и особенностями. Каждый имеет преимущества и недостатки, предназначены для разного уровня напряжения и количества приборов. Отличаются и принципы работы.

    Релейные

    Схема линейного интегрального стабилизатора с регулируемым напряжением ЛМ-317Релейный стабилизатор напряжения

    Оптимальный вариант для частных и дачных домов, квартир. На трансформаторе установлено несколько магнитных обмоток. В момент перепада напряжения между ними происходит переключение, что позволяет сохранить поток напряжения в прежнем режиме. К недостаткам относят:

    • изменение потока энергии в ступенчатом режиме (резко, прерывисто);
    • искривление синусоиды потока напряжения;
    • небольшая мощность на моменте отдачи.

    Стоимость подобных устройств значительно ниже других моделей стабилизаторов. Отзывы владельцев хорошие, прибора оказывается достаточно для домашних сетей.

    Электронные

    Схема линейного интегрального стабилизатора с регулируемым напряжением ЛМ-317Тиристорный регулятор напряжения РСТ

    Различают два типа стабилизаторов электронного «наполнения» – симисторные и тиристорные. В первых переключение между обмотками в автоматическом режиме осуществляет небольшой механизм – симистор. КПД прибора высокое, срабатывает быстро. Существенный плюс для бытового использования – бесшумность работы. Второй вид не так эффективен, обычно используется для стабилизации домашних сетей без большого напряжения. Наиболее заметный недостаток – стоимость.

    Читайте также:  Правила буравчика и правого винта: закон правой руки для соленоида

    Электромеханические

    Другие названия – сервомоторные, сервоприводные. Принцип работы – с помощью электропривода угольный электрод перемещается по обмоткам, создавая бесперебойное напряжение. Часто покупается для бытовых нужд и небольших помещений (дом, дача, офис). Плюсы – цена, компактность, плавное переключение. Минусы – шум, малая скорость переключения.

    Феррорезонансные

    Схема линейного интегрального стабилизатора с регулируемым напряжением ЛМ-317Феррорезонансный стабилизатор

    В последние годы редко используется из-за появления более современных устройств. Эффект феррорезонанса возникает в системе взаимодействия трансформатора и конденсатора. Устройства крупногабаритные, шумные, не работают при резких и значительных перегрузках. Преимущества – длительный срок эксплуатации, возможность использования в помещениях с высокой влажностью.

    Инверторные

    Устройства данного типа являются мощными и дорогостоящими. Используются в быту и крупных производственных помещениях. Основное отличие – кварцевый генератор и контроллер, которые преобразуют напряжение на входе в постоянный ток, а на выходе – в переменный.

    Одновременное двойное формирование позволяет работать с различным уровнем тока – от 115 до 300 Вольт.

    Преимущества – отсутствие шума, малый размер, быстрое переключение и регулирование, другие дополнительные возможности (например, защита бытовой техники от чрезмерного напряжения).

    Схемы линейных устройств

    Схема линейного интегрального стабилизатора с регулируемым напряжением ЛМ-317

    Стабилизатор тока на lm317 – это прибор, работающий по линейной схеме переключения напряжения. Подобные микросхемы используются для сетей, где не требуется высокий КПД и чрезмерная мощность. В частности – для поддержки работы светодиодов. Преимущества:

    • защита от резких скачков, чрезмерного уровня электроэнергии;
    • переполюсовка тока на входном элементе;
    • отсутствие дополнительных деталей и устройств.

    К недостаткам относят меньший КПД – напряжение, полученное сверх необходимого, перерабатывается в нагревание, поэтому дополнительное охлаждение обязательно.

    Для стабильной работы требуется плюсовая разница токов на входе и выходе – линейные стабилизаторы перестают функционировать при падении в 0,4В (даже при 0,5В). Поэтому схема бп на lm317 с регулировкой тока и напряжения не применяется для крупногабаритных устройств и «тяжелых» сетей.

    Основные характеристики

    Схема линейного интегрального стабилизатора с регулируемым напряжением ЛМ-317Подключение схемы к батарее на 9V типа Крона

    Стабилизатор напряжения на lm317 работает в определенном диапазоне подачи электроэнергии. Пределы – минимум 1,25В, максимум 37В. На выходе мощность напряжения не превышает 1,5 Ампер, погрешность при нестабильном подключении составляет до 0,1%.

    Регулятор напряжения на микросхеме lm317 имеет системы дополнительной внутренней защиты: от коротких сетевых замыканий, от теплового перенапряжения, от чрезмерного рассеивания «лишнего» напряжения.

    Тепловое ограничение обеспечивают специальные микродатчики, которые гарантируют защиту техники от превышения рассеиваемой мощности – если подобное произойдет, устройство просто отключится и не пострадает.

    Мощность и входное напряжение

    Для работы регулятора тока на схеме lm317 напряжение на входной части не должно быть выше 40 Вольт. При этом минимальная разница тока на входах и выходах должна превышать 2 Вольта.

    Чтобы работал регулятор напряжения на lm317, схема не должна получать нагрузку больше 1,5А. Если не будет дополнительного охлаждения, уровень снизится. Примерную мощность вычисляют, умножая два показателя – мощность электроэнергии на выходе и разница потенциалов входа и выхода.

    При температуре окружающей среды до 30° по Цельсию допускается рассеивание мощности до 1,5Вт (если нет теплоотвода). При нормальном уровне теплоотведения допускается рассеивание до 20Вт.

    Конструкция устройства

    Схема линейного интегрального стабилизатора с регулируемым напряжением ЛМ-317Стабилизатор с двумя резисторами

    Схема блока питания стабилизатора на lm317 с регулировкой тока и напряжения при минимальном обустройстве имеет два резистора, разница в сопротивлении которых регулирует напряжение на выходе и конденсаторах. Среднее значение тока на опорных элементах составляет 1,25 В. Сопротивление не должно превышать 240 Ом.

    Корпус стабилизатора на схеме lm317 изготавливается из пластмассы. Возможные варианты: ТО 220 и 220FP, SOT23 и D2PAK. Системы внутренней защиты позволяют устройству работать в случае отключения входа регулировки.

    Импульсные драйверы

    Драйверы с импульсной системой – это те же стабилизаторы напряжения. Напряжение переменного типа позволяет регулировать работу устройства. Если уровень составляет меньше 2-3 Ампер, не требуется дополнительное теплоотведение.

    Импульсные приборы «нарезают» входящий ток, чтобы на выходе получить нужный уровень напряжения. Может работать с сетями высоких нагрузок. Минусы – необходим отдельный источник питания, стоимость, внешнее «лишнее» электромагнитное поле. Сложно собрать в домашних условиях.

    Схемы включения

    Схема включения блока питания на lm317 с регулировкой тока и напряжения позволяет использовать стабилизатор в сетях с нестандартным напряжением. Чтобы устройство работало, необходимо минимум два резистора. Наиболее важные показатели – напряжение опорного пункта, уровень тока на выходе.

    Простейший стабилизированный блок питания

    Схема линейного интегрального стабилизатора с регулируемым напряжением ЛМ-317Схема простого блока питания

    Стабилизаторы напряжения необходимы не только для защиты бытовой и производственной техники. В лабораторных условиях устройства помогают избежать чрезмерных потоков электроэнергии и перегорания сетей. Поэтому начинающие и профессиональные техники стремятся использовать хотя бы простые стабилизирующие блоки.

    Основные плюсы:

    • несложная сборка;
    • надежная работа;
    • недорогие и доступные детали.

    Схема линейного интегрального стабилизатора с регулируемым напряжением ЛМ-317Самодельный регулируемый блок питания

    К недостаткам относят низкий выходящий КПД, использование радиаторов крупных размеров, крупногабаритность устройства.

    Для стандартного прибора потребуется несколько элементов:

    • схема lm317;
    • транзистор с пластиковым корпусом;
    • диод;
    • два резистора;
    • два конденсатора;
    • диодный мост.

    Минимальное количество деталей и простая конструкция позволят быстро собрать стабилизатор напряжения и использовать его для небольшой сети.

    Показатели элементов не имеют критического значения. Например, резисторы на R1 могут иметь значения от 30 до 50 Ом, а диод не устанавливать.

    Блок питания на интегральном стабилизаторе

    Схема линейного интегрального стабилизатора с регулируемым напряжением ЛМ-317Интегральные стабилизаторы положительного напряжения

    Устройства с интегральной системой работы используют в стабилизаторах напряжения, аудиосистемах, усилителях, блоках питания и других. Все детали конструкции соединены посредством кремниевого кристалла так, чтобы их последовательность составляла стабилизатор. В электротехнике используют два типа:

    • с использованием полупроводника;
    • с применением пленочных элементов (гибридный).

    Стандартная схема включает несколько типичных деталей: опорного источника, усилителя, регулирующего элемента, защитный механизм для отключения и предотвращения замыканий.

    Микросхемы интегрального типа являются устройствами с завершенным функциональным циклом. Каждая имеет пути входа, выхода и заземления.

    Использовать подобные схемы можно только с определенными показателями напряжения. Допустимые пределы – от 5 до 24В, для тока – меньше 1А.

    Интегральные схемы имеют ограничитель напряжения на выходе. Также устанавливается дополнительная защита от перегрева.

    Схема стабилизатора с регулируемым блоком питания

    Мост-выпрямитель в подобных устройствах позволяет преобразовать переменный поток тока в постоянный. Один из конденсаторов фильтрует энергию с пульсирующими характеристиками, другой – делает переход напряжения более плавным. Такой тип дает возможность стабилизатору работать на уровне низких частот постоянного тока.

    Выбор резистора осуществляется по значению номинала, допустимого для стабилизатора. Погрешность должна быть минимальной. Оптимальный вариант – точный расчет.

    Область применения

    Стабилизаторы на основе микросхемы LM317 используются, чтобы стабилизировать основные показатели технических приборов. Такое устройство легко собрать самостоятельно, а прибор заводского изготовления стоит недорого. Для данного класса имеет отличные эксплуатационные данные и срок эксплуатации, если не будет чрезмерно сильных перепадов электроэнергии.

    Недостатком является предел напряжения – не больше 3В. Стабилизатор на основе корпуса ТО 220 – самая доступная модель, которую используют в нескольких областях:

    • бытовые (домашние) сети;
    • лабораторные условия;
    • LED-освещение (светодиоды).

    Системы стабилизации напряжения на базе микросхемы LM317 – это надежные, простые и удобные устройства. Стоимость небольшая, но характеристики положительные. Подобные стабилизаторы часто используют для светодиодов в автомобилях.

    Источник: https://StrojDvor.ru/elektrosnabzhenie/reguliruemyj-stabilizator-toka-na-lm317-dlya-svetodiodov/

    LM317T схема включения

    В случае если в схеме нужен стабилизатор на какое-то не стандартное напряжение, то прекрасное решение использование популярного интегрального стабилизатора LM317T с характеристиками:

    • способен работать в диапазоне выходных напряжений от 1,2 до 37 В;
    • выходной ток может достигать 1,5 А;
    • максимальная рассеиваемая мощность 20 Вт;
    • встроенное ограничение тока, для защиты от короткого замыкания;
    • встроенную защиту от перегрева.

    У микросхемы LM317T схема включения в минимальном варианте предполагает наличие двух резисторов, значения сопротивлений которых определяют выходное напряжение, входного и выходного конденсатора.

    У стабилизатора два важных параметра: опорное напряжение (Vref) и ток вытекающий из вывода подстройки (Iadj).
    Величина опорного напряжения может меняться от экземпляра к экземпляру от 1,2 до 1,3 В, а в среднем составляет 1,25 В.

    Опорное напряжение это то напряжение которое микросхема стабилизатора стремиться поддерживать на резисторе R1. Таким образом если резистор R2 замкнуть, то на выходе схемы будет 1,25 В, а чем больше будет падение напряжения на R2 тем больше будет напряжение на выходе.

    Получается что 1,25 В на R1 складываться с падением на R2 и образует выходное напряжение.

    Читайте также:  Гарантирующий поставщик электроэнергии

    Схема линейного интегрального стабилизатора с регулируемым напряжением ЛМ-317

    Второй параметр – ток вытекающий из вывода подстройки по сути является паразитным, производители обещают что он в среднем составит 50 мкА, максимум 100 мкА, но в реальных условиях он может достигать 500 мкА. Поэтому чтобы обеспечить стабильное выходное напряжение приходиться через делитель R1-R2 гнать ток от 5 мА.

    А это значит что сопротивление R1 не может больше 240 Ом, кстати именно такое сопротивление рекомендуют в схемах включения из datasheet.
    Первый раз, когда я посчитал делитель для микросхемы по формуле из LM317T datasheet, я задавался током 1 мА, а потом я очень долго удивлялся почему напряжение реальное напряжение отличается.

    И с тех пор я задаюсь R1 и считаю по формуле:
    R2=R1*((Uвых/Uоп)-1).
    Тестирую в реальных условиях и уточняю значения сопротивлений R1 и R2.

    Посмотрим какие должны быть для широко распространенных напряжений 5 и 12 В.

    R1, Ом R2, Ом
    LM317T схема включения 5v 120 360
    LM317T схема включения 12v 240 2000

    Но я бы посоветовал использовать LM317T в случае типовых напряжений, только когда нужно срочно что-то сделать на коленке, а более подходящей микросхемы типа 7805 или 7812 нету под рукой.

    А вот расположение выводов LM317T:

    1. Регулировочный
    2. Выходной
    3. Входной

    Кстати у отечественного аналога LM317 — КР142ЕН12А схема включения точно такая же.

    Схема линейного интегрального стабилизатора с регулируемым напряжением ЛМ-317

    На этой микросхеме несложно сделать регулируемый блок питания: вместо постоянного R2 поставьте переменный, добавьте сетевой трансформатор и диодный мост.

    Схема линейного интегрального стабилизатора с регулируемым напряжением ЛМ-317

    На LM317 можно сделать и схему плавного пуска: добавляем конденсатор и усилитель тока на биполярном pnp-транзисторе.

    Схема линейного интегрального стабилизатора с регулируемым напряжением ЛМ-317

    Схема включения для цифрового управления выходным напряжением тоже не сложна. Рассчитываем R2 на максимальное требуемое напряжение и параллельно добавляем цепочки из резистора и транзистора. Включение транзистора будет добавлять в параллель к проводимости основного резистора, проводимость дополнительного. И напряжение на выходе будет снижаться.

    Схема линейного интегрального стабилизатора с регулируемым напряжением ЛМ-317

    Схема стабилизатора тока ещё проще, чем напряжения, так как резистор нужен только один. Iвых = Uоп/R1.
    Например, таким образом мы получаем из lm317t стабилизатор тока для светодиодов:

    • для одноватных светодиодов I = 350 мА, R1 = 3,6 Ом, мощностью не менее 0,5 Вт.
    • для трехватных светодиодов I = 1 А, R1 = 1,2 Ом, мощностью не менее 1,2 Вт.

    Схема линейного интегрального стабилизатора с регулируемым напряжением ЛМ-317

    На основе стабилизатора легко сделать зарядное устройство для 12 В аккумуляторов, вот что нам предлагает datasheet. С помощью Rs можно настроить ограничение тока, а R1 и R2 определяют ограничение напряжения.

    Схема линейного интегрального стабилизатора с регулируемым напряжением ЛМ-317

    Если в схеме потребуется стабилизировать напряжения при токах более 1,5 А, то все также можно использовать LM317T, но совместно с мощным биполярным транзистором pnp-структуры.
    Если нужно построить двуполярный регулируемый стабилизатор напряжения, то нам поможет аналог LM317T, но работающий в отрицательном плече стабилизатора — LM337T.

    Схема линейного интегрального стабилизатора с регулируемым напряжением ЛМ-317

    Но у данной микросхемы есть и ограничения. Она не является стабилизатором с низким падением напряжения, даже наоборот начинает хорошо работать только когда разница между выходным и выходным напряжением превышает 7 В.

    Если ток не превышает 100мА, то лучше использовать микросхемы с низким падением LP2950 и LP2951.

    Мощные аналоги LM317T — LM350 и LM338

    Если выходного тока в 1,5 А недостаточно, то можно использовать:

    • LM350AT, LM350T — 3 А и 25 Вт (корпус TO-220)
    • LM350K — 3 А и 30 Вт (корпус TO-3)
    • LM338T, LM338K — 5 А

    Производители этих стабилизаторов кроме увеличения выходного тока, обещают сниженный ток регулировочного входа до 50мкА и улучшенную точность опорного напряжения.
    А вот схемы включения подходят от LM317.

    Источник: http://HardElectronics.ru/lm317t-sxema-vklyucheniya.html

    Стабилизатор тока на lm317

    Ток на выходе блока питания может увеличиться вследствие уменьшения сопротивления нагрузки (простой пример, короткое замыкание), также изменение тока нагрузки происходит из-за изменения напряжения питания её. Стабилизатор тока на lm317 обеспечивает стабильность тока (ограничение тока) на выходе в случаях описанных выше.

    Данный стабилизатор может быть применён в схемах питания светодиодов, зарядных устройствах (ЗУ), лабораторных источников питания и так далее.

    Если, к примеру, рассматривать светодиоды, то необходимо учитывать тот факт, что для них нужно ограничивать ток, а не напряжение. На кристалл можно подать 12В и он не сгорит, при условии, что ток будет ограничен до номинального (в зависимости от маркировки и типа светодиода).

    • Схема линейного интегрального стабилизатора с регулируемым напряжением ЛМ-317
    • Основные технические характеристики LM317
    • Максимальный выходной ток 1.5А
    • Максимальное входное напряжение 40В
    • Выходное напряжение от 1.2В до 37В
    • Более подробные характеристики и графики можно посмотреть в даташите на стабилизатор.
    • Схема стабилизатора тока на lm317
    • Схема линейного интегрального стабилизатора с регулируемым напряжением ЛМ-317

    Плюс данного стабилизатора в том, что он является линейным и не вносит высокочастотные помехи, например как некоторые импульсные стабилизаторы. Минусом является низкий КПД (в счёт своей линейности), и поэтому происходит значительный нагрев кристалла микросхемы. Как вы уже поняли, микросхему необходимо обеспечить хорошим радиатором.

    За величину тока стабилизации (ограничения) отвечает резистор R1. С помощью данного резистора можно выставить ток стабилизации, например 100мА, тогда даже при коротком замыкании на выходе схемы будет протекать ток, равный 100мА.

    Сопротивление резистора R1 рассчитывается по формуле:

    Изначально необходимо определиться с величиной тока стабилизации. Например, мне необходимо ограничить ток потребления светодиодов равный 100мА. Тогда,

    R1=1,2/0,1A=12 Ом

    То есть, для ограничения тока 0,1A необходимо установить резистор R1=12 Ом. Проверим на железе… Для проверки собрал схему на макетной плате. Резистор на 12 Ом искать было лень, зацепил в параллель два по 22 Ома (были под рукой).

    Схема линейного интегрального стабилизатора с регулируемым напряжением ЛМ-317

    Выставил напряжение холостого хода, равное 12В (можно выставить любое). После чего, я замкнул выход на землю, и стабилизатор LM317 ограничил ток 0,1А. Расчеты подтвердились.

    1. Схема линейного интегрального стабилизатора с регулируемым напряжением ЛМ-317 Схема линейного интегрального стабилизатора с регулируемым напряжением ЛМ-317
    2. При увеличении или уменьшении напряжения ток остается стабильным.
    3. Резистор можно припаять на выводы микросхемы, но не стоит забывать, что через резистор протекает весь ток нагрузки, поэтому при больших токах нужен резистор повышенной мощности.
    4. Если использовать данный стабилизатор тока на LM317 в лабораторном блоке питания, то необходимо устанавливать переменный резистор проволочного типа, простой переменный резистор не выдержит токи нагрузки протекающие через него.
    5. Для ленивых представляю таблицу значений резистора R1 в зависимости от нужного тока стабилизации.
    Ток R1 (стандарт)
    0.025 51 Ом
    0.05 24 Ом
    0.075 16 Ом
    0.1 13 Ом
    0.15 8.2 Ом
    0.2 6.2 Ом
    0.25 5.1 Ом
    0.3 4.3 Ом
    0.35 3.6 Ом
    0.4 3 Ома
    0.45 2.7 Ома
    0.5 2.4 Ома
    0.55 2.2 Ома
    0.6 2 Ома
    0.65 2 Ома
    0.7 1.8 Ома
    0.75 1.6 Ома
    0.8 1.6 Ома
    0.85 1.5 Ома
    0.9 1.3 Ома
    0.95 1.3 Ома
    1 1.3 Ома
    • Таким образом, применив галетный переключатель и несколько резисторов, можно собрать схему регулируемого стабилизатора тока с фиксированными значениями.
    •  Схема линейного интегрального стабилизатора с регулируемым напряжением ЛМ-317
    • Даташит на LM317 СКАЧАТЬ

    Источник: https://audio-cxem.ru/shemyi/istochniki-pitaniya/stabilizator-toka-na-lm317.html

    lm317 стабилизатор тока — стабилизация и защита схемы

    Стабилизатор тока для светодиодов применяется во многих светильниках. Как и всем диодам, LED присуще нелинейная вольт-амперная зависимость. Что это значит? При повышении напряжения, сила тока медленно начинает набирать мощь. И только при достижении порогового значения, яркость светодиода становится насыщенной. Однако если ток не перестанет расти, то лампа может сгореть.

    Правильная работа LED может быть обеспечена только благодаря стабилизатору. Эта защита необходима еще и по причине разброса пороговых значений напряжения светодиода. При подключении по параллельной схеме лампочки могут просто на просто сгореть, так как им приходится пропускать недопустимую для них величину тока.

    Виды стабилизирующих устройств

    По способу ограничения силы тока выделяются устройства линейного и импульсного типа.

    Так как напряжение на светодиоде – неизменная величина, то стабилизаторы тока часто считают стабилизаторами мощности LED. Фактически последняя прямо пропорциональна изменению напряжения, что характерно для линейной зависимости.

    Читайте также:  Схема простого терморегулятора для сборки в домашних условиях

    Линейный стабилизатор нагревается тем больше, чем больше прилагается к нему напряжения. Это его главный недочёт. Преимущества данной конструкции обусловлены:

    • отсутствием электромагнитных помех;
    • простотой;
    • низкой стоимостью.

    Более экономичными устройствами являются стабилизаторы на основе импульсного преобразователя. В этом случае мощность прокачивается порционно – по мере необходимости для потребителя.

    Схемы линейных устройств

    Самая простейшая схема стабилизатора – это схема, построенная на основе LM317 для светодиода. Последний являются аналогом стабилитрона с определенным рабочим током, который он может пропускать. Учитывая малую силу тока можно собрать простой аппарат самостоятельно. Наиболее простой драйвер светодиодных ламп и лент собирают именно таким способом.

    Микросхема LM317 уже не одно десятилетие является хитом среди начинающих радиолюбителей благодаря своей простоте и надежности. На её основе можно собрать регулируемый блок питания, светодиодный драйвер и другие БП. Для этого потребуется несколько внешних радиодеталей, модуль работает сразу, настройки не требуется.

    Схема линейного интегрального стабилизатора с регулируемым напряжением ЛМ-317

    Интегральный стабилизатор LM317 как никакой другой подходит для создания несложных регулируемых блоков питания, для электронных устройств с разными характеристиками, как с регулируемым выходным напряжением, так и с заданными параметрами нагрузки.

    Основное назначение это стабилизация заданных параметров.  Регулировка происходит линейным способом, в отличие от импульсных преобразователей.

    Выпускаются LM317 в монолитных корпусах, исполненных в нескольких вариациях. Самая распространённая модель TO-220 с маркировкой LM317Т.

    Каждый вывод микросхемы имеет свое предназначение:

    • ADJUST. Ввод для регулирования выходного напряжения.
    • OUTPUT. Ввод для формирования выходного напряжения.
    • INPUT. Ввод для подачи питающего напряжения.

    Схема линейного интегрального стабилизатора с регулируемым напряжением ЛМ-317

    Технические показатели стабилизатора:

    • Напряжение на выходе в пределах 1,2–37 В.
    • Защита от перегрузки и КЗ.
    • Погрешность выходного напряжения 0,1%.
    • Схема включения с регулируемым выходным напряжением.

    Мощность рассеяния и входное напряжение устройства

    Максимальная «планка» входного напряжения должна быть не более заданной, а минимальная – выше желаемой выходной на 2 В.

    Микросхема рассчитана на стабильную работу при максимальном токе до 1,5 А. Это значение будет ниже, если не применять качественный теплоотвод. Максимально допустимое рассеивание мощности без последнего равно примерно 1,5 Вт при температуре окружающей среды не более 300 С.

    При установке микросхемы требуется изоляция корпуса от радиатора, к примеру, с помощью слюдяной прокладки. Также эффективный отвод тепла достигается путём применения теплопроводной пасты.

    Краткое описание

    Коротко описать достоинства радиоэлектронного модуля LM317, применяемого в стабилизаторах тока, можно так:

    • яркость светового потока обеспечивается диапазоном выходного напряжения 1, – 37 В;
    • выходные показатели модуля не зависят от частоты вращения вала электродвигателя;
    • поддерживание выходного тока до 1,5 А позволяет подключать несколько электроприёмников;
    • погрешность колебаний выходных параметров равна 0,1% от номинального значения, что является гарантией высокой стабильности;
    • имеется функция защиты по ограничению тока и каскадного отключения при перегреве;
    • корпус микросхемы заменяет землю, поэтому при внешнем креплении уменьшается количество монтажных кабелей.

    Схемы включения

    Безусловно, наипростейшим способом токового ограничения для светодиодных ламп станет последовательное включение добавочного резистора. Но данное средство подходит лишь только для маломощных LED.

    Простейший стабилизированный блок питания

    Чтобы сделать стабилизатор тока потребуется:

    • микросхемка LM317;
    • резистор;
    • монтажные средства.

    Собираем модель по нижеприведенной схеме:

    Схема линейного интегрального стабилизатора с регулируемым напряжением ЛМ-317

    Модуль можно применять в схемах разных зарядных устройств либо регулируемых ИБ.

    Блок питания на интегральном стабилизаторе

    Этот вариант более практичный. LM317 ограничивает потребляемый ток, который задается резистором R.

    Схема линейного интегрального стабилизатора с регулируемым напряжением ЛМ-317

    Помните, что максимально допустимое значение тока, которое нужно для управления LM317, составляет 1,5 А с хорошим радиатором.

    Схема стабилизатора с регулируемым блоком питания

    Ниже изображена схема с регулируемым выходным напряжением 1.2–30 В/1,5 А.

    Схема линейного интегрального стабилизатора с регулируемым напряжением ЛМ-317

    Переменный ток преобразуется в постоянный с помощью моста-выпрямителя (BR1). Конденсатор С1 фильтрует пульсирующий ток, С3 улучшает переходную характеристику. Это означает, что стабилизатор напряжения может отлично работать при постоянном токе на низких частотах. Выходное напряжение регулируется ползунком Р1 от 1.2 вольта до 30 В. Выходной ток составляет около 1,5 А.

    Подбор резисторов по номиналу для стабилизатора должен осуществляться по точному расчету с допустимым отклонением (небольшим). Однако разрешается произвольное размещение резисторов на монтажном плате, но желательно для лучшей стабильности размещать их подальше от радиатора LM317.

    Область применения

    Микросхема LM317 является отличным вариантом для использования в режиме стабилизации основных технических показателей.

    Она отличается простотой в исполнении, недорогой стоимостью и отличными эксплуатационными характеристиками. Единственный недостаток – пороговое значение напряжения составляет лишь 3 В.

    Корпус в стиле ТО220 – это одна из самых доступных моделей, которая позволяет рассеивать тепло довольно хорошо.

    Микросхема применима в устройствах:

    Стабилизирующая схема, построенная на основе LM317 простая, дешёвая, и в то же время надежная.

    Самый простой стабилизатор ТОКА на LM317 (РЕГУЛИРУЕМЫЙ) Simplest LED driver on LM317.

    (4

    Источник: http://ostabilizatore.ru/lm317-stabilizator-toka.html

    Интегральный стабилизатор напряжения LM317. Описание и применение

    Довольно часто возникает необходимость в простом стабилизаторе напряжения. В данной статье приводится описание и примеры применения недорогого (цены на LM317) интегрального стабилизатора напряжения LM317.

    Список решаемых задач данного стабилизатора довольно обширен — это и питание различных электронных схем, радиотехнических устройств, вентиляторов, двигателей и прочих устройств от электросети или других источников напряжения, например аккумулятора автомобиля. Наиболее распространены схемы блоков питания на LM317 с регулировкой напряжения.

    На практике, с участием LM317 можно построить стабилизатор напряжения на произвольное выходное напряжение, находящееся в диапазоне 3…38 вольт.

    Схема линейного интегрального стабилизатора с регулируемым напряжением ЛМ-317

    Технические характеристики:

    • Напряжение на выходе стабилизатора:  1,2… 37 вольт.
    • Ток выдерживающей нагрузки до  1,5 ампер.
    • Точность стабилизации 0,1%.
    • Имеется внутренняя защита от случайного короткого замыкания.
    • Отличная защита интегрального стабилизатора от возможного перегрева.

    Схема линейного интегрального стабилизатора с регулируемым напряжением ЛМ-317

    Мощность рассеяния и входное напряжение  стабилизатора LM317

    Напряжение на входе стабилизатора не должно превышать 40 вольт, а так же есть еще одно условие – минимальное входное напряжение должно превышать желаемое выходное на 2 вольта.

    Микросхема LM317 в корпусе ТО-220 способна стабильно работать при максимальном токе нагрузки до 1,5 ампер. Если не применять качественный теплоотвод, то это значение будет ниже. Мощность, выделяемая микросхемой в процессе ее работы, можно определить приблизительно путем умножения силы тока на выходе и разности входного и выходного потенциала.

    Схема линейного интегрального стабилизатора с регулируемым напряжением ЛМ-317

    Максимально допустимое рассеивание мощности без теплоотвода равно приблизительно 1,5 Вт при температуре окружающего воздуха не более 30 градусов Цельсия. При обеспечении хорошего отвода тепла от корпуса LM317 (не более 60 гр.) рассеиваемая мощность может составлять 20 ватт.

    При размещении микросхемы на радиаторе необходимо изолировать корпус микросхемы от радиатора, например слюдяной прокладкой. Так же для эффективного отвода тепла желательно использовать теплопроводную пасту.

    Подбор сопротивления для стабилизатора LM317

    Для точной работы микросхемы суммарная величина сопротивлений R1…R3 должна создавать ток приблизительно 8 мА при требуемом выходном напряжении (Vo), то есть:

    R1 + R2 + R3 = Vo / 0,008

    Данное значение следует воспринимать как идеальное. В процессе подбора сопротивлений допускается небольшое отклонение (8…10 мА).

    Величина сопротивления переменного резистора R2 напрямую связана с диапазоном напряжения на выходе. Обычно его сопротивление должно быть примерно 10…15 % от суммарного сопротивления оставшихся резисторов (R1 и R2) либо же можно подобрать его сопротивление экспериментально.

    Расположение резисторов на плате может быть произвольным, но желательно для лучше стабильности располагать подальше от радиатора микросхемы LM317.

    Стабилизация и защита схемы

    Емкость С2 и диод D1 не обязательны. Диод обеспечивает защиту стабилизатора LM317 от возможного обратного напряжения, появляющегося в конструкциях различных электронных устройств.

    Емкость С2 не только слегка уменьшает отклик микросхемы LM317 на изменения напряжения, но и снижает влияние электрических наводок, при размещении платы стабилизатора вблизи мест имеющих мощное электромагнитное излучение.

    Как было  уже сказано выше, ограничение  максимально  возможного  тока нагрузки для  LM317 составляет 1,5 ампера. Имеются разновидности стабилизаторов схожие по работе со стабилизатором LM317, но рассчитаны на более больший ток нагрузки. К примеру, стабилизатор LM350 выдерживает ток до 3 ампер, а LM338  до 5 ампер.

    Для облегчения расчета параметров стабилизатора существует специальный калькулятор:

    Схема линейного интегрального стабилизатора с регулируемым напряжением ЛМ-317

    Скачать калькулятор для LM317 (338,2 KiB, скачано: 6 036)

    Скачать datasheet LM317 (216,6 KiB, скачано: 1 968)

    Источник: http://fornk.ru/1340-integralnyj-stabilizator-napryazheniya-lm317/

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector