![ცვლადი კვების ბლოკი LM317 (PCB განლაგება) გამოყენებით: 3 ნაბიჯი ცვლადი კვების ბლოკი LM317 (PCB განლაგება) გამოყენებით: 3 ნაბიჯი](https://i.howwhatproduce.com/images/002/image-5504-14-j.webp)
2025 ავტორი: John Day | [email protected]. ბოლოს შეცვლილი: 2025-01-23 14:50
![ცვლადი კვების წყარო LM317 (PCB განლაგება) ცვლადი კვების წყარო LM317 (PCB განლაგება)](https://i.howwhatproduce.com/images/002/image-5504-15-j.webp)
![ცვლადი კვების წყარო LM317 (PCB განლაგება) ცვლადი კვების წყარო LM317 (PCB განლაგება)](https://i.howwhatproduce.com/images/002/image-5504-16-j.webp)
![ცვლადი კვების წყარო LM317 (PCB განლაგება) ცვლადი კვების წყარო LM317 (PCB განლაგება)](https://i.howwhatproduce.com/images/002/image-5504-17-j.webp)
Გამარჯობათ ბიჭებო!!
აქ მე გაჩვენებთ ცვლადი დენის წყაროს PCB განლაგებას. ეს არის ძალიან პოპულარული წრე, რომელიც ადვილად ხელმისაწვდომია ინტერნეტში. იგი იყენებს პოპულარულ ძაბვის რეგულატორს IC LM317. მათთვის, ვინც დაინტერესებულია ელექტრონიკით, ეს წრე ძალიან სასარგებლოა. წვრილმანი მოყვარულის ძირითადი მოთხოვნა არის ცვლადი კვების წყარო. იმის ნაცვლად, რომ იყიდონ ძალიან ძვირადღირებული დენის წყაროები, ეს წრე მათ დაეხმარება ააშენონ კვების ბლოკი, რომელსაც შეუძლია დამოუკიდებლად გააკონტროლოს ძაბვა და დენი.
მარაგები
- LM317 ძაბვის რეგულატორი
- ტრანზისტორი - MJE3055
- კერამიკული კონდენსატორები- 0.1uf 2nos, 0.2uf 1nos
- რეზისტორები- 220 ohm, 1K /0,25 W, 0,1 ohm /5 W
- პოტენომეტრი - 5K, 10K
- LED- 5 მმ
ნაბიჯი 1: წრიული დიაგრამა
![Წრიული დიაგრამა Წრიული დიაგრამა](https://i.howwhatproduce.com/images/002/image-5504-18-j.webp)
სქემის მუშაობა ჩემი ცოდნის მიხედვით აღწერილია აქ. ძაბვის მარეგულირებელი IC LM317 გამოიყენება გამომავალი ძაბვის შესაცვლელად. წინააღმდეგობები R1 & R2 ქმნიან ძაბვის გამყოფ წრეს და ის უკავშირდება IC– ს მომართვის პინს. პოტენომეტრის R2- ის შეცვლით გამომავალი ძაბვა შეიძლება შეიცვალოს. შემდეგ მოდის დენის ტრანზისტორი Q1 (MJE3055), რადგან მაქსიმალური დენი, რომლის გავლაც შესაძლებელია LM317– ით, შემოიფარგლება 1.5A– ით, ეს ტრანზისტორი გამოიყენება კვების ბლოკის ამჟამინდელი სიმძლავრის გასაზრდელად. Q1 მაქსიმალური კოლექტორის დენი არის 10A. თუ გსურთ გაზარდოთ მიმდინარე სიმძლავრე მაშინ დააყენეთ ტრანზისტორი Q1– ის პარალელურად. პარალელური ტრანზისტორების დაყენებისას დააკავშირეთ დაბალანსებული წინააღმდეგობები სერიულად ემიტერთან. აქ მე მხოლოდ ერთი ტრანზისტორი და 0.1ohm წინააღმდეგობა შევიკრიბე სერიულად, რადგან ეს მხოლოდ ჩემთან მქონდა.
გამომავალი დენის გასაკონტროლებლად, რომელიც არის Q1– ის კოლექტორის დენი, ბაზა უკავშირდება ტრანზისტორი Q2 (BD139) გამომცემელს. Q2- ის ბაზა კონტროლდება ძაბვის გამყოფი სქემით, რომელიც დამზადებულია პოტენომეტრის R3- ის მიერ.
ზოგიერთი დისკის კონდენსატორი დაკავშირებულია პარალელურად, ეს არის გარკვეული გაფილტვრის მიზნით. LED არის პარალელურად დაკავშირებული ენერგიის მითითებისთვის.
თქვენ ასევე შეგიძლიათ გამოიყენოთ LM338 LM317- ის ნაცვლად, რომელიც ასევე არის ცვლადი ძაბვის რეგულატორი, რომელსაც აქვს უფრო მეტი მიმდინარე სიმძლავრე.
შენიშვნა: არ დაუკავშიროთ ელექტროლიტური კონდენსატორი გამომავალ მხარეს. ეს შექმნის გამომავალი ძაბვის ძალიან ნელ ვარიაციას.
ბალანსირებული რეზისტორების გამოყენება
თუ გამომავალი დენის ან სიმძლავრის გაფრქვევა გამომავალ ტრანზისტორებში აღემატება მათი მაქსიმალური შეფასების ნახევარზე მეტს, გასათვალისწინებელია პარალელური ტრანზისტორი. თუ პარალელური ტრანზისტორები გამოიყენება, დაბალანსებული რეზისტორები უნდა იყოს დამონტაჟებული თითოეული პარალელური ტრანზისტორის ემიტერში.
მნიშვნელობა განისაზღვრება Vbe– ს შორის სხვაობის ოდენობით ტრანზისტორებს შორის და რომ ეს რაოდენობა, ან ცოტა მეტი ძაბვა დაეცა თითოეულ რეზისტორზე მაქსიმალური გამომავალი დენით. დაბალანსებული რეზისტორები ირჩევენ Vbe- ს ნებისმიერი სხვაობის კომპენსირებისათვის ტრანზისტორების ცვალებადობის, წარმოების ან ტემპერატურის გამო და ა.შ. ეს ძაბვის სხვაობა ჩვეულებრივ 100 მვ -ზე ნაკლებია. 0.01 Ω – დან 0.1 Ω – ის მნიშვნელობები ხშირად გამოიყენება 50 – დან 75 მვ – მდე ვარდნის უზრუნველსაყოფად. მათ უნდა შეეძლოთ გაუმკლავდეს მიმდინარე და ენერგიის გაფრქვევას.
მაგალითად, თუ 30A არის მთლიანი გამომავალი დენი და თუ ჩვენ ვიყენებთ 3 ტრანზისტორს, მაშინ თითოეული ტრანზისტორიდან დენი უნდა იყოს 10A (30/3 = 10A). ამის მისაღწევად, დაბალანსებული რეზისტორები უნდა იყოს დაკავშირებული.
Let∆Vbe = 0.1v შემდეგ Rb = 0.1/10 = 0.01ohm
სიმძლავრის რეიტინგი = 10*10*0.01 = 1W
ნაბიჯი 2: PCB განლაგება
![PCB განლაგება PCB განლაგება](https://i.howwhatproduce.com/images/002/image-5504-19-j.webp)
PCB განლაგების pdf ფაილი მოცემულია აქ. შეგიძლიათ გადმოწეროთ აქედან.
PCB- ის ზომა = 44.45x48.26 მმ.
თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ სპილენძის ზედა ფენა PCB– ში (წითელი), მაგრამ მე მოგაწოდეთ ერთი ფენის PCB განლაგება vias– ით. ასე რომ თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ჯუმბერის მავთული ორი ვიას დასაკავშირებლად.
ნაბიჯი 3: დასრულებული დაფა
![დასრულებული დაფა დასრულებული დაფა](https://i.howwhatproduce.com/images/002/image-5504-20-j.webp)
![დასრულებული დაფა დასრულებული დაფა](https://i.howwhatproduce.com/images/002/image-5504-21-j.webp)
PCB- ის დამუშავების შემდეგ კომპონენტები ფრთხილად მოათავსეთ და შეაერთეთ. ორი პოტენციომეტრი დაფასთან არის დაკავშირებული მავთულის საშუალებით. მე გამოვიყენე მხტუნავი, რომ დავაკავშირო ორი ვია დაფის ზედა მხრიდან.
MJE3055 და LM317– დან წარმოქმნილი სითბოს გასანადგურებლად გამოიყენეთ შესაფერისი გამათბობელი.
მე გამოვცადე ეს წრე 16V /5A შეყვანის წყაროსთან და შევძელი ძაბვის შეცვლა 1.5V– დან 15V– მდე და დენი 0A– დან მაქსიმალური დატვირთვის დენზე, ანუ 5A– ზე ნაკლები
შენიშვნა: მიაწოდეთ ცალკე გამათბობელი ტრანზისტორი და მარეგულირებელი IC. დარწმუნდით, რომ ორი გამათბობელი არ შეხება ერთმანეთთან.
ვიმედოვნებთ, რომ ეს სასარგებლო იქნება მათთვის, ვინც ეძებს ელექტრომომარაგებას, რომელსაც შეუძლია აკონტროლოს როგორც ძაბვა, ასევე დენი
Გმადლობთ!!
გირჩევთ:
წვრილმანი ცვლადი კვების ბლოკი LM317 გამოყენებით: 6 ნაბიჯი
![წვრილმანი ცვლადი კვების ბლოკი LM317 გამოყენებით: 6 ნაბიჯი წვრილმანი ცვლადი კვების ბლოკი LM317 გამოყენებით: 6 ნაბიჯი](https://i.howwhatproduce.com/images/006/image-15462-j.webp)
წვრილმანი ცვლადი ელექტრომომარაგება LM317– ის გამოყენებით: ელექტრომომარაგება ერთ -ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი, რომელსაც შეიძლება გააჩნდეს მოჯამაგირე. ეს გვაძლევს საშუალებას მარტივად შევამოწმოთ პროტოტიპის სქემები ამის მუდმივი მარაგის გარეშე. ის გვაძლევს საშუალებას გამოვცადოთ სქემები უსაფრთხოდ, რადგან ზოგიერთ კვების ბლოკს აქვს ისეთი მახასიათებლები, როგორიცაა
წვრილმანი კვების ბლოკი LM317 - Lm 317 ცვლადი ძაბვის გამომუშავება: 12 ნაბიჯი
![წვრილმანი კვების ბლოკი LM317 - Lm 317 ცვლადი ძაბვის გამომუშავება: 12 ნაბიჯი წვრილმანი კვების ბლოკი LM317 - Lm 317 ცვლადი ძაბვის გამომუშავება: 12 ნაბიჯი](https://i.howwhatproduce.com/images/009/image-26840-j.webp)
წვრილმანი კვების წყარო LM317 | Lm 317 ცვლადი ძაბვა wi
რეგულირებადი ძაბვის DC კვების ბლოკი LM317 ძაბვის რეგულატორის გამოყენებით: 10 ნაბიჯი
![რეგულირებადი ძაბვის DC კვების ბლოკი LM317 ძაბვის რეგულატორის გამოყენებით: 10 ნაბიჯი რეგულირებადი ძაბვის DC კვების ბლოკი LM317 ძაბვის რეგულატორის გამოყენებით: 10 ნაბიჯი](https://i.howwhatproduce.com/images/010/image-28726-j.webp)
რეგულირებადი ძაბვის DC დენის წყარო LM317 ძაბვის მარეგულირებლის გამოყენებით: ამ პროექტში მე შევიმუშავე მარტივი რეგულირებადი ძაბვის დენის წყარო LM317 IC გამოყენებით LM317 კვების ბლოკის სქემით. ვინაიდან ამ წრეს აქვს ჩამონტაჟებული ხიდის მაკორექტირებელი, ასე რომ ჩვენ შეგვიძლია პირდაპირ შევაერთოთ 220V/110V AC მიწოდება შესასვლელში
ცვლადი ძაბვის კვების ბლოკი IRFZ44N Mosfet– ის გამოყენებით: 5 ნაბიჯი
![ცვლადი ძაბვის კვების ბლოკი IRFZ44N Mosfet– ის გამოყენებით: 5 ნაბიჯი ცვლადი ძაბვის კვების ბლოკი IRFZ44N Mosfet– ის გამოყენებით: 5 ნაბიჯი](https://i.howwhatproduce.com/images/003/image-6849-j.webp)
ცვლადი ძაბვის ელექტრომომარაგების წრე IRFZ44N Mosfet- ის გამოყენებით: გამარჯობა მეგობარო, დღეს ვაპირებ ცვლადი ძაბვის კვების წყაროს mosfet IRFZ44N- ის გამოყენებით. სხვადასხვა წრეში ჩვენ გვჭირდება სხვადასხვა ძაბვა მიკროსქემის მუშაობისთვის. ამ სქემის გამოყენებით ჩვენ შეგვიძლია მივიღოთ სურვილის ძაბვები ( -15V). დავიწყოთ
გადააკეთეთ კომპიუტერის კვების წყარო ცვლადი სკამზე ლაბორატორიული კვების ბლოკი: 3 ნაბიჯი
![გადააკეთეთ კომპიუტერის კვების წყარო ცვლადი სკამზე ლაბორატორიული კვების ბლოკი: 3 ნაბიჯი გადააკეთეთ კომპიუტერის კვების წყარო ცვლადი სკამზე ლაბორატორიული კვების ბლოკი: 3 ნაბიჯი](https://i.howwhatproduce.com/preview/how-and-what-to-produce/10959364-convert-a-computer-power-supply-to-a-variable-bench-top-lab-power-supply-3-steps-j.webp)
გადააკეთეთ კომპიუტერის კვების წყარო ცვლადი სკამზე ლაბორატორიული კვების ბლოკი: დღეს ლაბორატორიული ენერგომომარაგების ფასები 180 დოლარს აღემატება. მაგრამ აღმოჩნდება, რომ მოძველებული კომპიუტერის კვების წყარო შესანიშნავია სამუშაოს ნაცვლად. ეს დაგიჯდებათ მხოლოდ 25 დოლარი და აქვს მოკლე ჩართვის დაცვა, თერმული დაცვა, გადატვირთვის დაცვა და