Найти тему
Сергей Гайдук

ЭЛЕКТРОНИКА + ЕСКД

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!!!

Рис 1. Вот такая «подводная мина» из интернета. При повторении схемы и включении, будет очень интересная картина! Интересно бы посмотреть, но жалко даже предохранитель на это пожертвовать!
Рис 1. Вот такая «подводная мина» из интернета. При повторении схемы и включении, будет очень интересная картина! Интересно бы посмотреть, но жалко даже предохранитель на это пожертвовать!

Довольно часто встречаются такие «жемчужины». Вот ещё одна.

Рис 2. Очень четкие познания в экранировании проводов.
Рис 2. Очень четкие познания в экранировании проводов.
Рис 3. И очень смелое утверждение в сравнении с самолётом «Стелс»! Даже американцы об этом не знали!
Рис 3. И очень смелое утверждение в сравнении с самолётом «Стелс»! Даже американцы об этом не знали!

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.

Рис 4. Схема умощнённого стабилизатора на LM317.
Рис 4. Схема умощнённого стабилизатора на LM317.

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!!!

Рис 5. Ещё один вариант умощнённого стабилизатора, но на мощном транзисторе «N – P – N» проводимости.
Рис 5. Ещё один вариант умощнённого стабилизатора, но на мощном транзисторе «N – P – N» проводимости.

В этой схеме так же отсутствует защита по току, но если повторите, не забудьте про предохранитель! И про радиаторы не забываем!

Рис 6. Более «продвинутая» схема стабилизатора с ограничением предельного тока нагрузки.
Рис 6. Более «продвинутая» схема стабилизатора с ограничением предельного тока нагрузки.

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!

Рис 7. Схема стабилизатора с регулируемой защитой.
Рис 7. Схема стабилизатора с регулируемой защитой.

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!

Рис 8. Ещё более умощнённая схема. Два транзистора параллельно.
Рис 8. Ещё более умощнённая схема. Два транзистора параллельно.

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!!!

Рис 9. Возможный из вариантов по уравниванию токов транзисторов в схеме на Рис 8.
Рис 9. Возможный из вариантов по уравниванию токов транзисторов в схеме на Рис 8.

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…

Рис 10. Очень интересный вариант умощнения стабилизатора параллельным включением двух микросхем LM317L и с ограничением тока.
Рис 10. Очень интересный вариант умощнения стабилизатора параллельным включением двух микросхем LM317L и с ограничением тока.

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!!!