0-60V LM317HV Variable Power Supply Circuit

Coba Instrumen Kami Untuk Menghilangkan Masalah





Rangkaian IC LM317HV tegangan tinggi akan memungkinkan melampaui batas tegangan tradisional IC LM317 dan memungkinkan pengontrolan suplai yang mungkin setinggi 60V.

0-60V Regulasi dengan IC Tunggal LM317

Oleh karena itu sekarang Anda dapat membangun sirkuit catu daya universal 0-60V yang diatur dengan semua fitur penting dari rangkaian catu daya uji meja kerja.



Biasanya standar Catu daya IC LM317 dirancang untuk bekerja dengan input tidak melebihi lebih dari 40V , yang menyiratkan bahwa Anda tidak dapat menikmati fitur perangkat linier yang luar biasa ini untuk input yang mungkin lebih tinggi dari batas ini.

Mungkin pengembang memperhatikan kelemahan perangkat ini dan memutuskan untuk memutakhirkannya dengan versi yang lebih baik LM317 HV yang dirancang khusus untuk menangani voltase hingga 60V, yang berarti sekarang Anda dapat memanfaatkan semua fitur khusus dari IC LM317 bahkan dengan input yang lebih tinggi daripada itu. spesifikasi sebelumnya.



Hal ini membuat IC sangat serbaguna, fleksibel dan teman sejati dari semua penggemar elektronik yang selalu mencari rangkaian catu daya meja kerja yang mudah dibangun namun kokoh dan kuat.

Mari pelajari bagaimana desain HV LM317 tegangan tinggi ini dibuat untuk 0-60V yang diusulkan sirkuit catu daya variabel operasi.

Konfigurasi Pinout LM317HV

Diagram berikut menunjukkan diagram pinout perangkat LM317HV

Konfigurasi Pinout LM317HV

Gambar Courtesy: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm117hv.pdf

LM317HV 0-60V Diatur Catu Daya Variabel Disesuaikan Desain

Diagram berikutnya menunjukkan rangkaian catu daya yang diatur variabel LM317HV 0-60V standar, sebenarnya konfigurasi ini dapat berlaku secara universal untuk semua keluarga IC LM317 / LM117, LM338, dan LM396.

0-60V LM317HV Variable Power Supply Circuit

Mengacu pada desain yang diambil dari datasheetnya kita dapat melihat bahwa file resistor variabel atau potensiometer ditentukan sebagai pot 5K, tetapi sebenarnya ini harus jauh lebih tinggi dari nilai ini, mungkin sekitar 22K untuk mencapai 0 hingga output maksimum yang dapat disesuaikan.

Input menunjukkan 48V tetapi kita bisa sedikit lebih tinggi dari ini dan menggunakan hingga 56V DC sebagai input, tapi tolong jangan merentangkannya ke 60V penuh karena itu berarti mengoperasikan perangkat di ambang batas kerusakannya dan ini bisa membuat IC tersebut rentan rusak.

Jika Anda mengoperasikannya dengan input 60V atau sedikit di atasnya, maka hubungan pendek terminal output secara tidak sengaja dapat menyebabkan kerusakan instan pada IC, oleh karena itu tidak disarankan untuk memaksa IC bekerja dengan kecepatan penuh. Di bawah batas ini, fitur proteksi hubung singkat internal dapat diharapkan bekerja secara normal dan melindungi IC dari kemungkinan korsleting pada keluaran.

C1 dapat disertakan hanya jika tahapan sirkuit yang ditampilkan lebih dari 6 inci dari penyearah jembatan dan yang terkait filter jaringan kapasitor

C2 bersifat opsional dan dapat disertakan hanya untuk meningkatkan kinerja yang akan membantu menghilangkan semua kemungkinan lonjakan atau transien di saluran DC.

Untuk mencapai tegangan yang diatur tetap, R2 dapat diganti dengan resistor tetap sehubungan dengan R1, ini dapat dihitung menggunakan rumus berikut:

Vout = 1,25 (1 + R2 / R1),

di mana 1,25 adalah nilai tegangan referensi tetap yang dihasilkan oleh sirkuit internal IC.

Anda juga dapat menggunakan perangkat lunak berikut untuk menghitung yang sama:

Kalkulator LM317 LM338

Menambahkan Dioda Perlindungan dan Kapasitor Bypass

Diagram selanjutnya menunjukkan bagaimana beberapa dioda dapat ditambahkan ke desain pengatur tegangan dasar untuk memperkuat sirkuit dengan perlindungan ekstra , meskipun ini mungkin tidak terlalu penting.

Di sini D1 melindungi IC dari pelepasan C1 karena korsleting yang tidak disengaja dari Vin dengan saluran arde, sementara D2 melakukan hal yang sama terhadap pelepasan C2.

Peran C1 sudah dijelaskan pada paragraf sebelumnya, C2 digunakan sebagai kapasitor bypass. C2 dapat disertakan untuk lebih meningkatkan regulasi DC keluaran karena akan membantu menghilangkan semua jenis tegangan riak yang mungkin muncul di seluruh keluaran.

Menambahkan Tahap Pembatas Arus Sederhana

Meskipun LM317HV secara internal dibatasi untuk menghasilkan tidak lebih dari 1,5 amp pada keluaran, jika arus keluaran harus tepat di bawah batas ini atau batas lain yang diinginkan di bawah 1,5 amp, maka fitur ini dapat dicapai dengan menambahkan BC547 langsung tahap seperti yang ditunjukkan di bawah ini:

Diagram juga menunjukkan rangkaian catu daya yang diatur variabel LM317HV tegangan tinggi 0-60V lengkap dalam format bergambar.


Di sini R1 mengacu pada 240 ohm, R2 bisa menjadi pot 22k, dan Rc dapat dihitung menggunakan rumus berikut untuk mencapai fitur kontrol arus yang diperlukan:

Rc = 0.6 / Nilai batas arus maks.

Misalnya jika nilai maksimum dipilih menjadi 1 amp, maka rumus di atas dapat dihitung sebagai:
Rc = 0,6 / 1 = 0,6 ohm
watt resistor dapat dihitung seperti yang diberikan di bawah ini:
0,6 x 1 = 0,6 watt
Dioda dalam penyearah jembatan sebaiknya dioda 1N5408 untuk memastikan perbaikan yang mulus tanpa masalah pemanasan.
C1 dapat berada di atas 2200uF / 100V, meskipun nilai yang lebih rendah juga dapat digunakan untuk beban arus yang lebih rendah dan untuk beban non kritis yang tidak mempermasalahkan faktor riak kecil di saluran.
Trafo bisa berupa 0 - 42V / 220V / 2amp.
0 - 42V direkomendasikan karena setelah perbaikan dan pemulusan DC akhir ini dapat melebihi sedikit di atas 55V.

Artikel selanjutnya mungkin mungkin akan kita bahas mengenai berbagai rangkaian aplikasi yang menggunakan IC regulator tegangan tinggi LM317HV.

Tata Letak PCB (dengan mengacu pada diagram kedua)



Sepasang: Energi Bebas dari Kompor Induksi Selanjutnya: Cara Membuat Kalkulator Matematika Sederhana menggunakan Arduino