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lm317HV引腳圖,0-60V LM317HV穩壓可調可變電源設計

科技觀察員 ? 來源:homemade-circuits ? 作者:homemade-circuits ? 2023-07-11 14:39 ? 次閱讀

高壓 LM317HV 系列 IC 將超越 LM317 IC 的傳統電壓限制,并能夠控制可能高達 60V 的電源。

因此,現在您可以構建一個通用的0-60V穩壓電源電路,該電路加載了工作臺測試電源電路的所有基本功能。

通常,標準的LM317 IC電源設計為使用不超過40V的輸入,這意味著對于可能高于此限制的輸入,您無法享受這種出色的線性設備的功能。

開發人員可能注意到了該設備的這一缺點,并決定使用其改進版本LM317

HV進行升級,該版本專門設計用于處理高達60V的電壓,這意味著現在您可以利用LM317 IC的所有特殊功能,即使輸入高于其早期規格。

這使得該 IC 具有極其通用、靈活的功能,并且是所有電子愛好者的真正朋友,他們一直在尋找一種易于構建但堅固耐用且功能強大的工作臺電源電路。

讓我們了解如何為提議的 317-0V 可變電源電路操作創建這種高壓 LM60 HV 設計。

LM317HV 的引腳排列配置

下圖顯示了器件 LM317HV 的引腳排列圖

LM317HV 的引腳排列配置

LM317HV 0-60V 穩壓可調可變電源設計

下圖顯示了標準的LM317HV 0-60V可變穩壓電源電路,實際上這種配置可能普遍適用于所有LM317/LM117、LM338和LM396IC系列。

0-60V LM317HV Variable Power Supply Circuit

參考其數據表中的設計,我們可以看到可變電阻器或電位計被指定為5K電位器,但實際上這應該遠高于這個值,可能大約在22K左右,以實現完整的0到最大可調輸出。

輸入顯示 48V,但我們可以比這高一點,并使用高達 56V DC 作為輸入,但請不要將其拉伸到全60V,因為這意味著在擊穿極限的邊緣操作設備,這可能會使 IC 容易受到損壞。

如果您在 60V 輸入或略高于此電壓的情況下操作它,那么意外地使輸出端子短路可能會導致 IC 瞬間損壞,這就是為什么不建議強制 IC以全油門工作的原因。低于此限值時,內部短路保護功能有望正常工作,并保護IC免受輸出端任何可能的短路。

僅當所示電路級距離橋式整流器和相關的濾波電容網絡超過1英寸時,才可以包括C6C2是可選的,可以僅為了提高性能而包括在內,這將有助于消除直流線路中所有可能的尖峰或瞬變。

為了實現固定的調節電壓,R2可以替換為相對于R1的固定電阻,這可以使用以下公式計算:

輸出電壓 = 1.25(1 + R2/R1),

其中1.25是IC內部電路產生的固定基準電壓值。

您還可以使用以下軟件進行計算:

LM317 LM338 計算器

添加保護二極管和旁路電容器

下圖顯示了如何在基本穩壓器設計中添加幾個二極管,以加強電路并提供額外保護,盡管這可能不太重要。

在這里,D1保護IC免受由于Vin與地線意外短路而導致的C1放電,而D2則對C2放電執行相同的操作。

C1的作用在上一段中已經解釋過,C2用作旁路電容器??梢园–2以進一步改善輸出直流調節,因為它有助于消除輸出端可能出現的各種紋波電壓。

添加一個簡單的限流器級

盡管 LM317HV 在內部被限制為在輸出端產生不超過 1.5 安培的電流,但如果輸出電流需要嚴格低于此限值或低于 1.5

安培的任何其他所需限值,則可以通過添加一個簡單的 BC547 級來實現此功能,如下所示:

該圖還以圖形形式顯示了完整的LM317HV高壓0-60V可變穩壓電源電路。

這里R1是指240歐姆,R2可以是22k電位器,Rc可以使用以下公式計算,以實現所需的電流控制功能:

Rc = 0.6/最大電流限值。

例如,如果選擇最大值為 1 安培,則上述公式可以計算為:Rc = 0.6/1 = 0.6 歐姆

電阻器的瓦數可以計算如下:

0.6 x 1= 0.6 瓦

橋式整流器中的二極管最好是 1N5408 二極管,以確保平穩整流,沒有發熱問題。

C1可以是高于2200uF/100V的任何值,盡管較低的值也適用于較低的電流負載和非關鍵負載,這些負載不介意線路中的輕微紋波因子。

變壓器可以是 0 - 42V/220V/2amp.建議使用 0 - 42V,因為在整流和平滑后,最終直流電壓可能超過 55V。

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