Найти в Дзене
Старые схемы...

Подключение дополнительных транзисторов к LM317T.

Существует множество различных схем подключения дополнительного транзистора к LM317T. Когда смотрел техническое описание на микросхему TL783C, мне показалась интересной схема подключения дополнительных транзисторов к этой микросхеме. Поэтому решил попробовать подключить подобным образом транзисторы к микросхеме LM317T. Собранный макет. Схема подключения представляет собой составной транзистор на транзисторах разной структуры. Когда напряжение на резисторе R1 недостаточно для открытия транзисторов, работает только микросхема и транзисторы закрыты. Когда напряжение на резисторе R1 становится достаточным для открытия транзисторов, начинают открываться транзисторы. В схеме использовал транзисторы, которые были в наличии. Транзистор КТ819Г можно заменить на КТ805АМ, но при этом следует обратить внимание на то, что у КТ819Г максимальная мощность 60Вт, а у КТ805АМ максимальная мощность составляет 30Вт. При токе нагрузки более 3А есть вероятность перегреть транзистор КТ805АМ. Даже при токе наг
Фото 1.
Фото 1.

Существует множество различных схем подключения дополнительного транзистора к LM317T. Когда смотрел техническое описание на микросхему TL783C, мне показалась интересной схема подключения дополнительных транзисторов к этой микросхеме. Поэтому решил попробовать подключить подобным образом транзисторы к микросхеме LM317T.

Фото 2.
Фото 2.

Собранный макет.

Рисунок 1.
Рисунок 1.

Схема подключения представляет собой составной транзистор на транзисторах разной структуры. Когда напряжение на резисторе R1 недостаточно для открытия транзисторов, работает только микросхема и транзисторы закрыты. Когда напряжение на резисторе R1 становится достаточным для открытия транзисторов, начинают открываться транзисторы. В схеме использовал транзисторы, которые были в наличии. Транзистор КТ819Г можно заменить на КТ805АМ, но при этом следует обратить внимание на то, что у КТ819Г максимальная мощность 60Вт, а у КТ805АМ максимальная мощность составляет 30Вт. При токе нагрузки более 3А есть вероятность перегреть транзистор КТ805АМ. Даже при токе нагрузки 3А следует использовать радиатор большего размера, чем использовался в макете. Такой радиатор подходит только для проверки схемы на работоспособность, для длительной работы он не подходит. Схему испытывал при выходном напряжении 12В и токе нагрузки 3А. При подключении нагрузки выходное напряжение уменьшалось на 0,1В.

Рисунок 2.
Рисунок 2.

При подключении дополнительных транзисторов к микросхеме LM317T желательно использовать схему защиты. На рисунке изображена схема электронного предохранителя. Точное значение тока срабатывания устанавливается подборкой сопротивления R2. Электронный предохранитель устанавливается между выпрямителем и стабилизатором. В электронном предохранителе желательно использовать MOSFET транзистор с малым сопротивлением открытого канала.

Фото 3.
Фото 3.

Несколько слов о регулируемых линейных стабилизаторах. Импульсный блок питания мощностью 50Вт стоит практически так же как и трансформатор такой же мощности. Некоторые модели импульсных блоков питания могут стоить даже дешевле трансформатора такой же мощности. По цене получается, что мощный импульсный стабилизатор стоит дешевле аналогичного линейного стабилизатора. На снимке изображен блок питания мощностью 50Вт и выходным напряжением 12В. У этого стабилизатора есть подстроечный резистор, который позволяет регулировать выходное напряжение приблизительно в пределах от 10 до 14В. Поэтому не вижу смысла делать линейный регулируемый стабилизатор с выходным током более 3 – 5А. Ни разу не видел устройства с напряжением питания 3В, которое потребляло ток более 2А. Обычно большой ток потребляют устройства с напряжением питания более 5В.