创新实训-- LM317扩流电路

合集下载

LM317稳压器介绍、引脚图、参数、工作原理及应用电路图

LM317稳压器介绍、引脚图、参数、工作原理及应用电路图

LM317 稳压器介绍、引脚图、参数、工作原理及应用电路图一、LM317 稳压器介绍、引脚图、参数、工作原理及应用电路图---LM317 介绍LM317 是美国国家半导体公司的三端可调正稳压器集成电路。

LM317 的输出电压范围是1.2V 至37V,负载电流最大为1.5A。

它的使用非常简单,仅需两个外接电阻来设置输出电压。

此外它的线性调整率和负载调整率也比标准的固定稳压器好。

LM317 内置有过载保护、安全区保护等多种保护电路。

通常LM317 不需要外接电容,除非输入滤波电容到LM317 输入端的连线超过 6 英寸(约15 厘米)。

使用输出电容能改变瞬态响应。

调整端使用滤波电容能得到比标准三端稳压器高的多的纹波抑制比。

LM317 能够有许多特殊的用法。

比如把调整端悬浮到一个较高的电压上,可以用来调节高达数百伏的电压,只要输入输出压差不超过LM317 的极限就行。

当然还要避免输出端短路。

还可以把调整端接到一个可编程电压上,实现可编程的电源输出。

1、特性:可调整输出电压低到1.2V保证1.5A 输出电流典型线性调整率0.01% 典型负载调整率0.1% 80dB 纹波抑制比输出短路保护过流、过热保护调整管安全工作区保护标准三端晶体管封装。

2、电压范围:LM317 1.25V 至37V 连续可调。

二、LM317 稳压器介绍、引脚图、参数、工作原理及应用电路图--- LM317 外形引脚图三、LM317 稳压器介绍、引脚图、参数、工作原理及应用电路图--- LM317 参数1、绝对最大额定值2、LM317 电气参数四、LM317 稳压器介绍、引脚图、参数、工作原理及应用电路图--- LM317 工作原理LM317 的输入最同电压为30 多伏,输出电压1.5----32V.。

电流1.5A.。

不过在用的时候要注意功耗问题。

.注意散热问题。

LM317 有三个引脚。

一个输入一个输出一个电压调节。

输入引脚输入正电压,输出引脚接负载,电压调节引脚一个引脚接电阻(200 左右)在输出引脚,另一个接可调电阻(几K)接于地。

LM317中文资料PDF及电路图

LM317中文资料PDF及电路图

YW--UTC3173-TERMINAL 1A POSITIVE ADJUSTABLE VOLTAGE REGULATORDESCRIPTIONThe UTC317is an adjustable 3-terminal positivevoltage regulator designed to supply more than 1.5A of output current with voltage adjustable from 1.3V to 37VFEATURES*Output current up to 1.5A*Output voltage adjustable from 1.3V to37V *Internal short circuit protection*Internal over temperature protection*Safe-Area compensation for output transistorTO-22011:ADJ;2:OUTPUT;3:INPUTBLOCK DIAGRAMVAdjABSOLUTE MAXIMUN RATINGS Ta=25°C,UNLESS OTHERWISE SPECIFIEDPARAMETERSSYMBOLRATINGUNITSInput -Output Voltage Difference V I -V O 40VLead Temperature T LEAD 230°CPower DissipationP D Internal limitedüOperating Temperature Range T OPR 0~+125°C Storage Temperature RangeT STG-65~+150°CYW-UTC317ELECTRICAL CHARACTERISTICSV I -V O =5V,0°C <Tj<125°C,I O =500mA,I MAX =1.5A,P MAX =20W ,unless otherwise specifiedParameterSymbol Test conditionsMin TypMaxUnitLine Regulation∆V OTa=25°C,3V ≤V I -V O ≤40V 0.010.04%/VTa=0ü125°C,3V ≤V I -V O ≤40V0.020.07Ta=25°CV O ≤6V 1825mV Load Regulation ∆V O 10mA ≤I O ≤I MAX V O ≤5V 0.40.5%/V O 10mA ≤I O ≤I MAXV O ≤5V 4070mV V O ≤6V0.8 1.5%/V O Adjustable Pin current I ADJ 46100µA Adjustable Pin CurrentChange ∆IADJ 2.5V ≤V I -V O ≤40V,10mA ≤Io ≤I MAX ,P D ≤P MAX2.05µA Reference Voltage V REF 3V ≤V I -V O ≤40V,10mA ≤I O ≤I MAX ,P D ≤PMAX1.201.25 1.30V Temperature Stability STT 0.7%/V OMinimum Load Currentfor regulation I L(MIN)V I -V O =40V 3.510mA Maximum outputCurrentI O(MAX)V I -V O ≤15V,P D ≤P MAX 1.5 2.2AV I -V O ≤15V,P D ≤P MAX ,Ta=25°C0.150.4RMS Noise v.s.%of Vout eN T A =25°C,10H Z ≤f ≤10KH Z 0.0030.01%/V O Ripple Rejection RR V O =10V,f=120HZ,C ADJ =060dBV O =10V,f=120HZ,C ADJ =10µF6675Long-term Stability,T J =T HIGH ST T A =25°C,1000hr0.31%Junction to Case Thermal ResistanceR θJC5°C /WNote:Testing with low duty pulse should be used to avoid heating effect.YW-UTC317TYPICAL CHARACTERISTICS PERFORMANCETemperature O u t p u t V o l t a g e D e v i a t i o nFig.1.Load Regulation vstemperature-50-250255075100125354045505560Fig.2Adjustment Current vs TemperatureA d j u s t m e n t C u r r e n tTemperatureFig.3.Dropout Voltage vs Input-Temperature I n p u t -O u t p u t V o l t a g e D if f e r e n c eR e f e r e n c e V o l t a g eTemperatureTYPICAL APPLICATION CIRCUITSFig.5Programmable voltage regulatorFig.6Regulator with On-off controlVo=1.25V*(1+R2/R1)+Iadj*R2C1is required when regulator is located an appreciated distance from power supply.Co is needed to improve transient response.YW-UTC317Iomax=(VrefR1)+Iadj=1.25VR1Iomin=(VrefR1+R2)+Iadj=1.25VR1+R25mA<Io<100mA Fig.7Soft start application Fig.8Constant current applicationYW-UTC317。

LM317电路图

LM317电路图

LM317电路图2006-12-25 11:47LM317应用LM117/LM317 是美国国家半导体公司的三端可调正稳压器集成电路。

我国和世界各大集成电路生产商均有同类产品可供选用,是使用极为广泛的一类串连集成稳压器。

LM117/LM317 的输出电压范围是 1.25V 至37V,负载电流最大为2.2A。

它的使用非常简单,仅需两个外接电阻来设置输出电压。

此外它的线性调整率和负载调整率也比标准的固定稳压器好。

LM117/LM317 内置有过载保护、安全区保护等多种保护电路。

通常LM117/LM317 不需要外接电容,除非输入滤波电容到LM117/LM317 输入端的连线超过 6 英寸(约15 厘米)。

使用输出电容能改变瞬态响应。

调整端使用滤波电容能得到比标准三端稳压器高的多的纹波抑制比。

LM117/LM317 能够有许多特殊的用法。

比如把调整端悬浮到一个较高的电压上,可以用来调节高达数百伏的电压,只要输入输出压差不超过LM117/LM317 的极限就行。

当然还要避免输出端短路。

还可以把调整端接到一个可编程电压上,实现可编程的电源输出。

用LM317T制作可调稳压电源,常因电位器接触不良使输出电压升高而烧毁负载。

如果增加一只三极管(如下图所示),在正常情况下,T1的基极电位为0,T1截止,对电路无影响;而当W1接触不良时,T1的基极电位上升,当升至0.7V时,T1导通,将LM317T的调整端电压降低,输出电压也降低,从而对负载起到保护作用。

如去掉三极管、断开W1中心点连线,3.8V小电珠立刻烧毁,测输出电压高达21V。

而加有T1时,小电珠亮度减小,此时LM317T输出电压仅为2V,从而有效的保护了负载。

输入至少要比输出高2V,否则不能调压。

输入电要最高不能超过40V吧。

输出电流不超过1A。

输入12V的话,输出最高就是10V左右。

由于它内部还是线性稳压,因此功耗比较大。

当输入输入电压差比较大且输出电流也比较大时,注意317的功耗不要过大。

三端可调稳压经典芯片LM317的十种经典应用电路

三端可调稳压经典芯片LM317的十种经典应用电路

三端可调稳压经典芯片LM317的十种经典应用电路LM317作为输出电压可变的三端可调稳压经典芯片,是一种使用方便、应用广泛的集成稳压芯片。

LM317系列目前有很多国内外的生产厂家在做,就国外来说,比较著名的有ON安森美,ST意法半导体,TI德州仪器等。

电子爱好者经常用317稳压块制作输出电压可变的稳压电源。

LM317具有调压范围宽、稳压性能好、噪声低、纹波抑制比高等优点,LM317的输出电压范围是1.2V至37V,负载电流最大为1.5A。

它的使用非常简单,仅需两个外接电阻来设置输出电压。

加一些简单的外围电路,又可以扩大它的应用范围,使它发挥更大作用,下面小编作一下介绍。

这个电路是LM317最基本的应用电路,在使用的过程中要注意最小压差不得小于4V和最大压差不得大于37V,小于4V电路将不工作,大于37V将导致集成电路的损坏。

在需要使用大电流的情况下可用大功率管对电路进行扩流,这个电路是使用PNP型大功率三极管对LM317进行扩流。

这个电路是使用NPN型大功率三极管进行扩流,效果很好,小编曾经将电流扩到5A,电路仍然工作稳定。

具有限流保护的充电电路Iom=0.6/1=0.6A,调整R3可调整充电电流。

12V恒压充电电路。

恒流电池充电电路。

Io=1.25/24=52mA 改变电阻R1的数值,可提供不同的充电电流。

高稳定度的集成稳压电路。

0~30V连续可调的集成稳压电路高精度高稳定性的+10V稳压电源电路。

1.25~160连续可调的集成稳压电源。

以上就是小编推荐的十款比较常用的经典电路,对于一些刚接触LM317的朋友,可以多多试验一下,希望对你们会有所帮助,当然,可能还是有更好的一些应用电路,欢迎各路大神一起探讨,希望能抛砖引玉,让更多的人学到知识。

LM317制作简易电源设计电路

LM317制作简易电源设计电路

利用LM317制作简易电源设计电路一、LM317 简介LM317是应用最为广泛的电源集成电路之一,它不仅具有固定式三端稳压电路的最简单形式,又具备输出电压可调的特点。

此外,还具有调压范围宽、稳压性能好、噪声低、纹波抑制比高等优点。

其主要性能参数如下。

输出电压:1.25-37V DC;输出电流:5mA-1.5A;芯片内部具有过热、过流、短路保护电路;最大输入-输出电压差:40V DC,最小输入-输出电压差:3V DC;使用环境温度:-10-+85℃。

图1给出了几种常用(不同封装形式)的LM317的外形及引脚排列图。

由于输出端(2脚)与调节输入端(3脚)之间的电压保持在1.25V,调整接在输出端与地之间的分压电阻R1和R2来改变ADJ端的电位,可以达到调节输出电压的目的,如图2所示,原理如下:R1两端的1.25V恒定电压产生的恒定电流流过R1和R2,在R2上产生的电压加到ADJ端。

此时,输出电压Vo取决于R1和R2的比值,当R2阻值增大时,输出电压升高,即:Vo=1.25[(R1+R2)/R2]。

二、1.25-37V可调电源原理图见图3。

改变R1和R2的比值可使输出电压在1.25-37V之间连续可变。

V1和V2的作用是:当输出短路时,C2上的电压被V2泄放掉,从而达到反偏保护的目的。

此外,当输入短路时,C3等元件上储存的电压会通过V1泄放,用于防止内部调整管反偏。

C2用以提高IC的纹波抑制能力。

C3用以改善IC的瞬态响应。

C1用于输入整流滤波。

在大电流输出时,IC会因温升过高而截止,必须加适当面积的散热器。

R2应选用线性的电位器。

三、1.25-120V维修、实验电源原理图见图4。

电路由四块LM317组成,四组输出电势只通过R2进行调节。

调节R2,IC4的输出电势在1.25-30V之间连续可变,同时,与之串联的IC1-IC3的输出电势也随之改变,从而得到1.25-120V间的四组直流稳定电压。

四、慢启动15V电源原理图见图5。

LM317可调稳压直流电源电路设计与制作

LM317可调稳压直流电源电路设计与制作

LM317可调稳压直流电源电路设计与制作我们主张电子技术初学者最好用万能板焊接电子制作产品,因为这种电子制作的方法,不仅能练习焊接技术,同时还能提高识别电路图和分析原理图的能力,为日后维修、设计电子产品打下坚实的基础。

因此我们开发的入门型电子制作均采用万能板+元器件的设计模式,我们保证所有产品我们都制作过,并且成功。

一、电路设计功能介绍LM317是应用最为广泛的电源集成电路之一,它不仅具有固定式三端稳压电路的最简单形式,又具备输出电压可调的特点。

此外,还具有调压范围宽、稳压性能好、噪声低、纹波抑制比高等优点。

其主要性能参数如下。

输出电压:1.25-37V DC;输出电流:5mA-1.5A;芯片内部具有过热、过流、短路保护电路;最大输入-输出电压差:40V DC,最小输入-输出电压差:3V DC;使用环境温度:-10-+85℃。

二、LM317可调稳压直流电源电路原理图三、LM317可调稳压直流电源电路工作原理220VAC市电经变压器降压,二极管桥式整流,电容C2滤波后,送入LM317第3脚(输入端),第2脚(输出端)输出稳定的直流电压。

第一脚为调整端,调整端与输出端最低的基准电压为1.25V。

调节R2可改变输出电压。

输出电压的计算公式位:UO=1.25(1+Rp1/R2)。

C1用于滤除由市电引入的干扰电压,C2为滤波电容,C3用于旁路基准电压的纹波电压,提高电源的纹波抑制性能,D6,D7是保护二极管,R1和D5为工作指示电路。

四、LM317可调稳压直流电源电路元件清单及实物图LM317可调稳压直流电源电路清单实物图五、调试技巧及成品图LM317可调稳压直流电源电路安装成功后,接上市电220V交流电后,电源指示灯被点亮,从输出端输出可调的直流电压1.25V到12V,调试效果如下图所示:LM317可调稳压直流电源电路产品图正面LM317可调稳压直流电源电路产品图反面经常出现的故障及检修方法如下:1、电源指示灯不亮,没有直流电压输出,或者电压输出不可调等。

lm317可调稳压电源实验报告

lm317可调稳压电源实验报告

lm317可调稳压电源实验报告lm317可调稳压电源实验报告一、引言可调稳压电源是电子实验中常用的设备,它能够提供稳定的电压输出,以满足各种电路的需求。

本实验以lm317为核心元件,搭建了一个可调稳压电源,并对其进行了测试和分析。

二、实验目的本实验的主要目的是通过搭建lm317可调稳压电源,掌握其基本原理和使用方法,并对其性能进行测试和评估。

三、实验原理lm317是一种三端可调稳压器,其基本原理是通过调节输出电压与调节电阻之间的关系,实现对输出电压的调节。

其工作原理如下:1. 输入电压通过lm317的输入引脚,经过内部基准电压源和参考电阻,形成一个稳定的参考电压。

2. 调节电阻通过电位器的调节,改变参考电压与输出电压之间的比例关系,从而实现对输出电压的调节。

3. 输出电压通过lm317的输出引脚输出。

四、实验装置1. lm317稳压芯片2. 电位器3. 电容器4. 电阻5. 电压表6. 电流表7. 直流电源五、实验步骤1. 按照电路图连接电路,确保电路连接正确无误。

2. 将直流电源接入电路,设定一个合适的输入电压。

3. 通过调节电位器,改变输出电压,观察电压表的读数。

4. 测量输出电压和输出电流,记录数据。

5. 重复步骤3和步骤4,不同的输入电压和输出电压下进行测试。

六、实验结果与分析通过实验测量,我们得到了不同输入电压和输出电压下的数据。

根据数据分析,我们可以得到以下结论:1. lm317可调稳压电源具有较好的输出稳定性,无论输入电压如何变化,输出电压基本保持不变。

2. 输出电流与输入电压和输出电压之间存在一定的关系,随着输出电压的增加,输出电流也会相应增加。

3. 在一定范围内,通过调节电位器可以实现对输出电压的精确调节,满足不同电路的需求。

七、实验总结通过本次实验,我们深入了解了lm317可调稳压电源的工作原理和使用方法。

通过实际搭建电路和测试数据,我们对其性能有了更加清晰的认识。

lm317可调稳压电源在电子实验中具有重要的应用价值,可以满足不同电路的需求。

lm317可调稳压电源实验报告

lm317可调稳压电源实验报告

lm317可调稳压电源实验报告实验名称:LM317可调稳压电源实验报告一、实验目的掌握LM317可调稳压电源的原理和工作原理,了解其电路结构和基本特性,学习使用多用表、调整可调电阻和选择合适电容等操作方法,能够搭建和测试出符合设计要求的可调稳压电源,熟悉实验的步骤,基本参数和理论知识,提高实验能力和操作技能。

二、实验原理1. LM317可调稳压电源芯片LM317是一款可调稳压电源芯片,具有可调输出电压、高可靠性和保护功能等特点,是一种高精度、高稳定性的电源控制IC。

它的输入电压V1是从电源电压U1得到,通过调整其输出电压Vout,来控制所连接负载的电压稳定性。

2. LM317的工作原理LM317的工作原理是:通过调节三极管PNP管的Vbe值,来控制输出电压Vout的大小。

由于输出端和调整端之间有一个反馈电阻R2,当输出电压波动时,就会导致调整电压波动,从而引起PNP管的Vbe值发生变化,芯片内部的比较器会检测到调整端和参考端的电压差,通过PNP管的电流变化来调节输出电压Vout,使其达到所需稳定值。

三、实验器材和材料1. LM317电路板一块2. 多用表一只3. 电源箱一个4. 9V电池一个5. 电容器3只:1uF、10uF、100uF6. 电阻器6只:100Ω、220Ω、1kΩ、2.2kΩ、5.1kΩ、10kΩ四、实验步骤1. 先根据实验原理和电路图来选择合适的电容器和电阻器,进行串联和并联,搭建出LM317可调稳压电源电路。

2. 将多用表的电笔依次插入正极接口和负极接口,然后将LM317电路板输出端接入多用表。

3. 将电源线从电源箱中的正负极接口拉出,并通过对两端焊接来固定。

然后将输出端的两端通过电池正极和负极焊接在一起。

4. 打开电源箱开关,依次检测各个电容器和电阻器的参数并记录下来,然后测试输出电压和电流,并用多用表的数据显示软件记录下实验的参数数据和变化趋势。

5. 根据实验数据的变化和推算结果,尝试调整LM317电路板上的电阻器和电容器,进一步提高电源电压和电流的稳定性和精度,以及减少功率损耗和负载的变化。

LM317可调稳压电源铃焊装实习报告李昂

LM317可调稳压电源铃焊装实习报告李昂

本科生实习报告实习类型综合实习题目电子基础综合实践学院名称信息科学与技术专业名称信息工程学生姓名李昂学生学号201513010127指导教师余小平实习地点5728实习成绩二〇一七年三月二十四日二〇一七年三月三十一日电子基础综合实践摘要本次实践内容是对LM317直流稳压电源进行焊装和调试,直流稳压电源是各种电子产品中不可缺少的一部分,它的质量直接关系到仪器的质量,为设备的稳定工作提供能量。

因此掌握稳压电源的安装与调试方法,对稳压电源起着非常至关重要的作用。

以下主要介绍LM317可调稳压电源的电路结构、组装步骤、调试方法以及在实验室中进行具体操作的一些注意事项。

关键词:可调稳压器;直流稳压电源;整流电路;滤波电路目录第1章实习目的 (4)第2章实习内容 (5)2.1 了解可调稳压电源基本原理 (5)2.1.1 工作原理 (5)2.1.2 电路原理图及元件安装图 (5)2.2 了解可调稳压电源焊装过程及注意事项 (6)2.2.1 了解焊装过程 (6)2.2.2 注意事项 (6)第3章实习步骤 (7)3.1 按材料清单清点全套元器件 (7)3.2 用万用表检测元器件,电阻可用万用表测量,也可直接读数 (7)3.2.1 电阻器 (7)3.2.2 瓷介电容器 (8)3.2.3 电解电容器 (8)3.3 检查印制板 (8)3.4 焊接元器件注意事项 (9)3.4.1 焊锡前 (9)3.4.2 焊接时 (9)3.4.3 焊完后 (9)3.5 制作LM317可调稳压电源 (9)3.5.1 安装LM317 (9)3.5.2 安装电压表 (10)3.5.4 接入变压器 (10)3.5.4 焊接电源线 (10)3.6 调试 (11)3.6.1 检查电路 (11)3.6.2 调试稳压电源 (11)3.7 整装 (11)3.8 测量 (12)第4章实习结果 (13)4.1.实验数据 (13)4.2 实习总结 (13)第1章实习目的1.熟悉线性集成稳压电路的工作原理和特点。

LM317应用电路图大全

LM317应用电路图大全

LM317应用电路图大全发布时间:2011-5-6 11:30:50 | 来源: 第一价值网| 查看: 989次| 收藏| 打印TAG:LM317 应用电路图大全LM317电路图LM317应用电路图LM117/LM317 是美国国家半导体公司的三端可调正稳压器集成电路。

LM117/LM317 的输出电压范围是1.2V至37V,负载电流最大为1.5A。

它的使用非常简单,仅需两个外接电阻来设置输出电压。

此外它的线性调整率和负载调整率也比标准的固定稳压器好。

LM117/LM317 内置有过载保护、安全区保护等多种保护电路。

通常LM117/LM317 不需要外接电容,除非输入滤波电容到LM117/LM317 输入端的连线超过 6 英寸(约15 厘米)。

使用输出电容能改变瞬态响应。

调整端使用滤波电容能得到比标准三端稳压器高的多的纹波抑制比。

LM117/LM317能够有许多特殊的用法。

比如把调整端悬浮到一个较高的电压上,可以用来调节高达数百伏的电压,只要输入输出压差不超过LM117/LM317的极限就行。

当然还要避免输出端短路。

还可以把调整端接到一个可编程电压上,实现可编程的电源输出。

特性简介可调整输出电压低到1.2V。

保证1.5A 输出电流。

典型线性调整率0.01%。

典型负载调整率0.1%。

80dB 纹波抑制比。

输出短路保护。

过流、过热保护。

调整管安全工作区保护。

标准三端晶体管封装。

电压范围LM117/LM317 1.25V 至37V 连续可调。

LM317工作原理:LM317的输入最同电压为30多伏,输出电压1.5----32V...电流1.5A...不过在用的时候要注意功耗问题...注意散热问题。

LM317有三个引脚.一个输入一个输出一个电压调节。

输入引脚输入正电压,输出引脚接负载, 电压调节引脚一个引脚接电阻(200左右)在输出引脚,另一个接可调电阻(几K)接于地.输入和输出引脚对地要接滤波电容.LM317标准应用电路图。

LM317稳压电源电路图

LM317稳压电源电路图

LM317稳压电源电路图描述LM317稳压电源电路图用LM317三端可调稳压IC制作的可调稳压电源简单易制,成本低廉,但是这种稳压电源的最低输出电压只能调到1.25V。

在搞电子电路测量或调试时,有时要求稳压电源的输出电压能从0V起调。

下面我们介绍一个简单的小电路,只要对LM317的电路略做改动,即可使其输出电压从0V起调。

在一般的LM317可调稳压电路中,调压电位器RP的下端都是接地的,这样当RP的阻值为零时,LM317的最小输出电压为1.25V,这个电压是LM317调整端与输出端之间的固定电压。

本电路中,采用负三端可调稳压IC——LM337L来产生一个-1.25V的稳定电压,并将RP的下端接这个-1.25V的电压,这样当RP调至0Ω时,LM317的输出电压即为0V。

为了制作方便,本电路采用单电源变压器,其次级交流电压经二极管VD1、VD2整流后,产生一正一负两组电压,正电压经电容C1滤波后,送至LM317的输入端,经LM317稳压后输出的便是稳定的直流电压。

经VD2整流及C2滤波后产生的负电压送至LM337L的输入端,经LM337L稳压后输出一个-1.25V的稳定电压。

图中LM317输入端与输出端之间并联的二极管VD3为保护二极管。

本电路调整电位器RP的阻值即可改变输出电压。

若RP选用2.2KΩ的电位器(最好选用多圈电位器),其输出电压可在0~24V之间调整。

一般让LM317输出电压可调至0V的稳压电路都是采用1.2V的稳压管构成的,由于稳压值为1.2V的稳压管很难买到,并且稳压精度也不高,故有时也采用两个硅二极管串联来代替1.2V的稳压管。

不过用两个串联的硅二极管作为稳压管,其稳压性能较差,并且稳压值很难精确控制在-1.25V,而图1电路中采用LM337L产生的-1.25V电压的稳定性及精度是普通稳压管难以达到的。

LM317T自制可调稳压电源电路图LM317T制作可调稳压电源,常因电位器接触不良使输出电压升高而烧毁负载。

LM317中文资料(含实例)

LM317中文资料(含实例)

LM317中文资料|引脚图|应用电路LM317是美国国家半导体公司的三端可调正稳压器集成电路。

LM317的输出电压范围是1.2V至37V,负载电流最大为1.5A。

它的使用非常简单,仅需两个外接电阻来设置输出电压。

此外它的线性调整率和负载调整率也比标准的固定稳压器好。

LM317内置有过载保护、安全区保护等多种保护电路。

通常LM317不需要外接电容,除非输入滤波电容到LM317输入端的连线超过6英寸(约15厘米)。

使用输出电容能改变瞬态响应。

调整端使用滤波电容能得到比标准三端稳压器高的多的纹波抑制比。

LM317能够有许多特殊的用法。

比如把调整端悬浮到一个较高的电压上,可以用来调节高达数百伏的电压,只要输入输出压差不超过LM317的极限就行。

当然还要避免输出端短路。

还可以把调整端接到一个可编程电压上,实现可编程的电源输出。

特性简介可调整输出电压低到1.2V。

保证1.5A输出电流。

典型线性调整率0.01%。

典型负载调整率0.1%。

80dB纹波抑制比。

输出短路保护。

过流、过热保护。

调整管安全工作区保护。

标准三端晶体管封装。

电压范围LM3171.25V至37V连续可调。

LM317工作原理:输入最大电压为30多伏,输出电压1.5----32V...电流1.5A...不过在用的时候要注意功耗问题...注意散热问题。

LM317有三个引脚.一个输入一个输出一个电压调节。

输入引脚输入正电压,输出引脚接负载,电压调节引脚一个引脚接电阻(200左右)在输出引脚,另一个接可调电阻(几K)接于地.输入和输出引脚对地要接滤波电容.LM317内部原理图:1.标准应用电路图2.带可调限流和输出电压的标准应用电路图3.5.0V电子关断稳压器应用电路图4.电流稳压器应用电路图5.可调节电流限流器的应用电路图6.软启动应用电路图。

LM317可调稳压电源实训实验

LM317可调稳压电源实训实验

实训实验报告LM317可调稳压电源的制作班级:姓名:学号:G1010519时间:2011.6.23摘要随着现代科技的飞速发展,人们对电的要求越来越高,各种新型节能的电源应用而生,稳定高效的电源不仅方便而且也可以延长产品的使用寿命,本项目是基于LM317的可调稳压电源,电路简单实用,性能可靠安全,是日常生活中一款必备电源。

关键字:LM317 可调稳压电源目录●1,摘要 2 ●2,目录 3 ●3,引言 4 ●4, 317可调稳压电源电路54-1电源变压器 5 4-2整流电路 64-3滤波电路74-4稳压电路7●5,LM317的工作原理8 ●6,LM317可调稳压电源原理图9●7,稳压电源测试9●8,项目总结10 ●附录10引言直流稳压电源一般由电源变压器,整流,滤波电路及稳压电路所组成。

变压器把市电交流电压变为所需要的低压交流电。

整流器把交流电变为直流电。

经滤波后,稳压器再把不稳定的直流电压变为稳定的直流电压输出。

本设计主要采用直流稳压构成集成稳压电路,通过变压,整流,滤波,稳压过程将220V交流电,变为稳定的直流电,并实现电压可在3-12V可调。

LM317可调式三端稳压器电源能够连续输出可调的直流电压. 它能连续可调正负电压,稳压器内部含有过流,过热保护电路;由一个电阻(R)和一个可变电位器(RP)组成电压输出调节电路,输出电压为:Vo=1.25(1+RP/R).。

一,317可调稳压电源电路4,1电源变压器:电源变压器是降压变压器,它的作用是将220V的交流电压变换成整流滤波电路所需要的交流电压U2。

变压器的变比由变压器的副边按确定,变压器副边与原边的功率比为P2/P1=n,式中n是变压器的效率。

图为稳压电路中的变压部分,其中U2为12V4,2整流电路整流采用桥式整流电路,利用4只二极管对交流电进行整流,使之成为脉冲直流电。

在桥式整流电路中,每个二极管都只在半个周期内导电,所以流过每个二极管的平均电流等于输出电流的平均值的一半。

LM317可调稳压器的应用电路

LM317可调稳压器的应用电路

LM317可调稳压器LM317 是美国国家半导体公司的三端可调正稳压器集成电路。

LM317 的输出电压范围是1.2V至37V,负载电流最大为1.5A。

它的使用非常简单,仅需两个外接电阻来设置输出电压。

此外它的线性调整率和负载调整率也比标准的固定稳压器好。

LM317 内置有过载保护、安全区保护等多种保护电路。

通常 LM317 不需要外接电容,除非输入滤波电容到 LM317 输入端的连线超过 6 英寸(约 15 厘米)。

使用输出电容能改变瞬态响应。

调整端使用滤波电容能得到比标准三端稳压器高的多的纹波抑制比。

LM317能够有许多特殊的用法。

比如把调整端悬浮到一个较高的电压上,可以用来调节高达数百伏的电压,只要输入输出压差不超过LM317的极限就行。

当然还要避免输出端短路。

还可以把调整端接到一个可编程电压上,实现可编程的电源输出。

特性简介可调整输出电压低到1.2V。

保证1.5A 输出电流。

典型线性调整率0.01%。

典型负载调整率0.1%。

80dB 纹波抑制比。

输出短路保护。

过流、过热保护。

调整管安全工作区保护。

多数工程师都知道:他们可以使用某种廉价的三端子可调稳压器,比如Fairchild Semiconductor 公司的LM317,把它作为仅提供某个必要电压值(如36V或3V)的可调稳压器。

但是,如果不采用其它方法,那么该值无法低于1.25V。

这些器件的内部参考电压为1.25V,并且如果不使用电位偏置,那么它们的输出电压也无法低于该值。

解决这个问题的一个办法是使用基于两只二极管的参考电压源(参考文献2)。

该方法适合于1.2V~15V,或电压更高的稳压器,但它不适合于超低压固定稳压器或可调稳压器。

它采用的两只1N4001二极管不提供必要的1.2V电位偏置,并且具有额外的约为2.5 mV/K的温度不稳定性(参考文献3)。

因此,输出电压的额外温度漂移约为100 mV;如果把温度调至20℃(典型室内情况),则它大于1.5V输出电压的6%,等于1V输出电压的10%。

LM317制作可调恒压恒流电源

LM317制作可调恒压恒流电源

LM317 制作可调恒压恒流电源该LM317 可调集成稳压器既能恒压也能恒流。

可用它给试验电路供电、给充电电池或电瓶充电。

交流电源经T 降压,整流、滤波后供给可调集成稳压器LM317 。

恒压输出时:电压分0-5-10-15-20-25-30-35V 共七挡。

由开关sA2 进行粗调,W 进行细调,R3 ~R8 为分压电阻。

恒流输出时:将电流经过R11 的压降作为取样信号,由W 调节控制Q1 的导通,Q1 的 C 极接LM317 的调整端,控制LM317 的输出电压以达到恒流的目的。

无论恒压或恒流输出,W 的活动臂都是向下输出加大,反之减小。

输出有三只接线柱,其中一只为共用,另外两只分别为恒压输出与恒流输出。

由于LM317 本身输出电流较小,在这里用一只3DD15 进行扩流。

输出端的指示由SA4 进行转换(0 ~15 ~45V ,O ~0.15A ~0.75A ~3A) 。

恒流电流I 为0.5A( 取样电阻10 &Omega;、电压5V) ,若想加大恒流电流1 只需在电压输出端和电流输出端之间接一电阻R(R=5 &divide; I) 即可。

输出指示为一只500 &mu; A 的85C1 表头( 内阻加附加电阻为150 &Omega; )SA3 为恒压恒流转换开关。

元器件的选择与调试:电源变压器容量选150VA ,最大输出电流 3.6A 左右。

3DD15 要配200mm 乘以60mm 乘以3mm 的铝板散热器。

W 选WDI3 型多圈线绕电位器。

R3 ~R8 的阻值误差要小于2 % ,R12 ~R15 的阻值误差要小于 1 %。

其他元件无特殊要求。

调试时先将SA2 置于0 ~5V 挡。

SA3 置于恒压挡,SA4 置于15V 挡,W 左旋到底。

在共用与电压两接线柱上接-10W/5 &Omega;的电阻。

接通电源SA1 后,调节w 至最大,观看输出指示是否为5V ,微调电阻R9 使输出为5V 即可( 低于5V 减小R9 的阻值,高于5V 增大R9 的阻值) 。

实用型--电子电路LM317可调直流稳压电源课件

实用型--电子电路LM317可调直流稳压电源课件

(
R1
R2'
)
U
' o
R1
(1
R2' R1
)U
' o
Uo' 1.25
2.确定R2’值
1 GND
I o ''
Vout 2
I
' o
由设计性能知
U o max
12
(1
R2' R1
)
Uo'
Uomax 1 R2'
即:
Uo'
R1
C2 0.33uF
C3 10uF
R2'
(UUomoa' x
1)R1
( 12 1.25
c)额定电压
指在变压器的初级线圈上所允许施加的电压, 正常工作时, 变压器初级绕组上施
d)额定功率
额定功率是指变压器在规定的频率和电压下能长期工作, 而不超过规定温升时 次级输出的功率。
e)调整率
变压器的调整率=(空载电压-满载电压)/满载电压。一般10W以下变压器的 调整率在20%以上, 要想在使用中降低变压器的调整率, 只有选大一些的功率变压 器, 如3W的变压器的调整率为28%, 使用功率为1.5W, 调整率为 12%。
(2)整流电路
桥式整流电路的作用是利用单向导电性的整流元件二极管, 将正负交替的正弦交 流电压整流成为单向脉动电压。但是, 这种单向电压往往包含着很大的脉动成分, 距离理想的直流电压还差得很远。
(3)滤波电路
滤波电路由电容、电感等储能元件组成。它的作用是尽可能地将单向脉动电压中 交流成分滤掉, 使输出电压成为比较平滑的直流电压。
1) 200
1720

三端稳压集成电路LM317应用

三端稳压集成电路LM317应用

三端稳压集成电路LM317应用三端稳压集成电路317是电子爱好看非常熟悉的三端稳压集成电路,它具有输出电压可变、内藏保护功能、体积小、性价比高、工作稳定可靠等特点,颇受广大电子爱好者的青睐。

电子爱好者经常用它制作输出电压可变的稳压电源,所采用的电路模式如图1所示,调节可变电阻R2的阻值,便可从317的输出端获得可变的输出电压U。

从图1的电路中可以看出,317的输出电压[也就是稳压电源的输出电压)U。

为两个电压之和。

即A、B两点之间的电压也就是加在R2上的电压UR2=IR2XR2,而IR2实际上是两路电流之和,一路是经R1流向R2的电流IR1,其大小为UR1/R1。

因UR1为恒定电压1.25V,Rl是一个固定电阻,所以IR1是一个恒定的电流。

另一路是317调整端流出的电流ID,由于型号不同(例如LM317T、LM317HVH、LM317LD等),生产厂家不同,其ID的值各不相同。

即使同一厂家,同一批次的317,其调整端流出的电流ID也各不相同。

尽管这祥.但总的来说ID的电流但是有一定规律的,即ID的平均值是50uA左右,最大值一般不超过100uA。

而且在317稳定工作时,ID的值基本上是一个恒定的值。

当由于某种原因引起ID变化相对较大时,317就不能稳定地工作。

总而言之,IR2是IR1、ID两路恒定电流之和.UR2是由两路恒定电流IR1、ID流经R2产生的,调节R2的阻值即可调节317的输出电压Uo(U。

是恒定电压UAR与UR2之和)。

既然ID和IR1对调节输出电压Uo都起到了一定的作用,并且IR1是由R1提供的,IR1的大小也没有任何限制.是否可以使R1的阻值趋于无穷大,使IR1的电流值趋向于无穷小?如果可以这样做的话,就可以去掉R1,只用可变电阻R2就可以调节317的输出电压。

为了证明这样设想是正确的,笔者用LM317K进行了实验(电路如图2所示)。

实验证明:用一只可变电阻R2即可调节LM317K的输出电压,并且,当R2的阻值小于500kΩ时,LM317K调整端流出的电流I D是—个恒定的量值.其大小为48uA,LM317K的输出电压服从1.25+IDR2=U。

LM317中文资料(含实例)

LM317中文资料(含实例)

LM317中文资料|引脚图|应用电路LM317 是美国国家半导体公司的三端可调正稳压器集成电路。

LM317 的输出电压范围是1.2V至37V,负载电流最大为1.5A。

它的使用非常简单,仅需两个外接电阻来设置输出电压.此外它的线性调整率和负载调整率也比标准的固定稳压器好。

LM317 内置有过载保护、安全区保护等多种保护电路。

通常LM317 不需要外接电容,除非输入滤波电容到LM317 输入端的连线超过 6 英寸(约15 厘米)。

使用输出电容能改变瞬态响应。

调整端使用滤波电容能得到比标准三端稳压器高的多的纹波抑制比.LM317能够有许多特殊的用法。

比如把调整端悬浮到一个较高的电压上,可以用来调节高达数百伏的电压,只要输入输出压差不超过LM317的极限就行。

当然还要避免输出端短路。

还可以把调整端接到一个可编程电压上,实现可编程的电源输出。

特性简介可调整输出电压低到1。

2V.保证1.5A 输出电流.典型线性调整率0。

01%。

典型负载调整率0。

1%。

80dB 纹波抑制比。

输出短路保护。

过流、过热保护。

调整管安全工作区保护。

标准三端晶体管封装。

电压范围LM317 1.25V 至37V 连续可调。

LM317工作原理:输入最大电压为30多伏,输出电压1。

5---—32V...电流1。

5A..。

不过在用的时候要注意功耗问题。

..注意散热问题。

LM317有三个引脚。

一个输入一个输出一个电压调节.输入引脚输入正电压,输出引脚接负载, 电压调节引脚一个引脚接电阻(200左右)在输出引脚,另一个接可调电阻(几K)接于地.输入和输出引脚对地要接滤波电容。

LM317内部原理图:LM317应用电路图:1。

标准应用电路图2.带可调限流和输出电压的标准应用电路图3. 5。

0V电子关断稳压器应用电路图4.电流稳压器应用电路图5.可调节电流限流器的应用电路图6. 软启动应用电路图。

lm317恒流源电路图

lm317恒流源电路图

lm317恒流源电路图lm317恒流源电路图图1、图2分别是用78××和LM317构成的恒流充电电路,两种电路构成形式一致。

对于图1的电路,输出电流Io=Vxx/R+IQ,式中Vxx是标称输出电压,IQ是从GND端流出的电流,通常IQ≤5mA。

当VI、Vxx及环境温度变化时,IQ的变化较大,被充电电池电压变化也会引起IQ的变化。

IQ是Io的一部分,要流过电池,IQ的值与Io相比不可忽略,因而这种电路的恒流效果比较差。

对于图2的电路,输出电流Io=VREF/R+IADJ,式中VREF是基准电压,为1.25V,IADJ是从调整端ADJ流出的电流,通常IADJ≤50μA。

虽然IADJ也随VI及环境条件的变化而变化,且也是Io的一部分,但由于IADJ仅为78××的IQ的1%,与Io相比,IQ可以忽略。

可见LM317的恒流效果较好。

对可充电电池进行恒流充电,用三端稳压集成电路构成恒流充电电路具有元件易购、电路简单的特点。

有些读者在设计电路时采用78××稳压块,如《电子报》2001年第2期第十一版刊登的《简单可靠的恒流充电器》及今年第6期第十版的《恒流充电器的改进》一文,均采用7805。

78××虽然可接成恒流电路,但恒流效果不如LM317,前者是固定输出稳压IC,后者是可调输出稳压IC,两种芯片的售价又相近,采用LM317才是更为合理的改进。

LM317采用T0-3金属气密封装的耗散功率为20W,采用TO-220塑封结构的耗散功率为15W,负载电流均可达1.5A,使用时需配适当面积的散热器。

由于LM317的VREF=1.25V,其最小压差为3V,因此输入电压VI达4.25V就能正常工作。

但应注意输出电流Io调得较大时,输入电压VI的范围将减小,超出范围会进入安全保护区工作状态,使用时可从图3的安全工作区保护曲线上查明输入—输出压差(VI-Vo)的范围。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

创新实训-- LM317扩流电路一、实验原理图
二、元器件清单
(2N3055实物图)
三、实验原理
317的功能是一个三端稳压器件,在这里是用来稳定输出电压的,其adj脚到output脚的电压为1.25V。

VR1用来调节输出电压的(使用时注意满足 Vin-min=Vdrop+Vadj+VL ,Vdrop是317的内部压降,一般为2v左右,Vadj是三端器件的内部参考电压,为1.25V,VL就是我们负载的压降了)。

当R6的电流>1.25V/200R时,Q2(TIP32C)、Q1(2N3055)导通,负载支路的电流从 Vin流出,经Q1、并联的R5,R4 再经负载到电源地,形成功率回路。

这里的R5、R4是限流电阻,利用三极管8050C的b、e间的电压(0.6V左右)对功率回路进行限流,限流点为0.6V/0.11R,这个限流点就是该电路的最大输出电流。

四、主要元器件管脚解析
·LM317:1脚:GND;2脚:output;3脚:input 〃8050:字朝己,管脚朝下,左右一次E、B、C 〃TIP32C: 1管脚:B;2管脚:C;3管脚:E.。

相关文档
最新文档