Здравствуйте мои читатели! И особенно начинающие электронщики!!!
Продолжаем «вкусную» для электроники тему.
Наберите в поисковике «блок питания» или «источник тока» и интернет выдаст несколько миллионов предложений. Но хочу Вас несколько огорчить, можно налететь на подводную скалу или мину!!!
Довольно часто встречаются такие «жемчужины». Вот ещё одна.
Эти «безобидные шутки», а таких очень много в интернете, довольно существенно мешают и дезориетрируют, особенно, если это не простой блок питания, но солидная схема!
Продолжаем изучение питающих устройств, в уроках 21 – 24 были приведены «транзистороподобные» радиоэлементы специально для этой темы. Ещё раз хочу напомнить, что при конструировании любого блока питания должен учитываться фактор «достаточной необходимости»!
Рассмотрим несколько вариантов интересных стабилизаторов напряжения на распространённой микросхеме LM317 ( LM317T ). Все схемы, приведенные в данном материале взяты из интернета без моих изменений и будут снабжены только моими комментариями.
Очень простая и надежная схема. Рабочая! Есть только небольшой недостаток: нет защиты от короткого замыкания ( КЗ ). Можно смело повторять, но надо работать аккуратно и обязательно установить предохранитель! Установка транзистора и микросхемы на радиаторы ОБЯЗАТЕЛЬНА!!!
В этой схеме так же отсутствует защита по току, но если повторите, не забудьте про предохранитель! И про радиаторы не забываем!
Всего один транзистор BD912 и один резистор 0,1 Ома обеспечивают достаточную защиту мощного транзистора. Схема продумано, но как обычно у всех авторов интернете не указаны два конденсатора для подавления самовозбуждения схемы. При повторении не забываем про радиаторы!
Схема защиты усложнена, но позволяет регулировать ток, при котором наступает ограничение. Очень интересная схема и на одном практическом занятии я покажу результаты испытаний. Схема приведена один к одному из оригинала и здесь автор не указал защитные диоды! Не забываем их ставить в схему!
В этой схеме коллекторы подключены к нагрузке через резисторы 0,1 Ома, но вот смысл из применения в таком включении не понятен! Они только незначительно уменьшают ток каждого транзистора, но никак не уравнивают токи транзисторов, а не мешало бы их уравнять так как все транзисторы имеют разный коэффициент усиления!!!
И здесь автор забыл о защитных диодах и конденсаторах, но так как на схеме показано питание от автономной батареи и указаны электроизмерительные приборы, автор предлагает провести испытание схемы и считает, что при испытаниях они не нужны…
Очень оригинально решено ограничение тока нагрузки шунтированием потенциометра ( включен реостатом ) регулировки выходного напряжения с одновременной сигнализацией о перегрузке «Alarm». Интересно будет испытать эту схему. Вот только вызывает сомнение, как будет работать светодиод о работе «On» при минимальном выходном напряжении. В любом случае схема будет испытана!
И небольшое дополнение о всех стабилизаторах с защитой или регулировкой тока: как только величина потребляемого тока переходит порог защиты ( ограничения ), выходное напряжение начинает уменьшаться до минимальной величины, обеспечивающий такой ток.
Вот коротко о стабилизаторах напряжения с защитой или ограничением выходного тока на микросхемах LM317. Это всё так же относится и к другим микросхемам аналогичным LM317, а так же к микросхемам для стабилизаторов с выходным напряжением отрицательной полярности.
В следующем материале будут рассмотрены «интересные» схемы стабилизаторов на транзисторах.
Если материал понравился, и Вы нашли в нём полезное для себя не посчитайте за труд и оставьте свой отзыв! Очень буду рад прочитать Ваши комментарии.
Чаще заходите на мой канал, подписывайтесь! Информация учебного и познавательного характера будет регулярно пополняться!
Желаю Всем читателям здоровья и успехов в творчестве!!!