Ενσωματωμένος σταθεροποιητής ρεύματος για LED. Πολλά απλά κυκλώματα ισχύος LED. Τι εξηγεί αυτό;

Μας ζήτησαν να φτιάξουμε ηλεκτρικό φράχτη. Έψαξα στο google, υπάρχουν πολλά διαγράμματα, αλλά τίποτα δεν μου τράβηξε το μάτι. Κυκλώματα που τροφοδοτούνται από 220 βολτ δεν συζητούνται: ανόητα και επικίνδυνα. Το κοινό κύκλωμα σε τρία χρονόμετρα 555 εξέπληξε με τον πλεονασμό του· μια ηλεκτρική καρέκλα που βασίζεται στην αρχή του πηνίου ανάφλεξης PWM δεν θα δώσει αρκετό μήκος σπινθήρα και είναι εξίσου επικίνδυνη.

Τι είναι μια ηλεκτρική θήκη; Στην πιο απλή περίπτωση, πρόκειται για οικόπεδο περιφραγμένο με σύρμα ή ειδική ταινία υπό τάση.

Λοιπόν τι έγινε:

Το κύκλωμα λειτουργεί από 10 έως 14 βολτ. Ο πρωτεύων μετατροπέας φορτίζει το C4+C5 στα 400 βολτ, μετά τα οποία αποφορτίζονται στο πηνίο ανάφλεξης. Η συχνότητα εκφόρτισης ρυθμίζεται από το R2 και περιορίζεται από το R3· αυτές οι αντιστάσεις είναι υπεύθυνες για τον κύκλο λειτουργίας των παλμών του πρωτεύοντος μετατροπέα. Ο ίδιος ο μετατροπέας τροφοδοτείται από το κοινό μικροκύκλωμα SG3525, το οποίο αυτή την ένταξηαπαιτεί ελάχιστη πρόσδεση. Η συχνότητα του μετατροπέα (C1 και R1) επιλέγεται ανάλογα με τον μετασχηματιστή, στην περίπτωσή μου ~66kHz. Στην περίπτωσή μου, ο μέγιστος κύκλος λειτουργίας περιορίζεται από την αντίσταση R3 στο ~18%, και η μέγιστη κατανάλωση ρεύματος από μια πηγή 12 volt είναι ~250 mA. Εάν η ισχύς δεν είναι περιορισμένη, μπορεί να χρειαστείτε ένα snubber και να αντικαταστήσετε το τρανζίστορ με κάτι πιο ισχυρό, όπως το IRF3205.

C2 στα 25 βολτ. Ο μετασχηματιστής T1 στον πυρήνα RM8 N87 AL=250 είναι περιττός, αλλά δεν βρέθηκαν μικρότεροι πυρήνες. Υπολογίστε τις στροφές στο πρόγραμμα Old Man, στο δευτερεύον τύλιγμα υπάρχουν ~250 στροφές, αυτό είναι αρκετό με ένα περιθώριο σχεδόν σε κάθε πυρήνα, και επειδή Αυτό είναι ένα flyback, συνιστώ ανεπιφύλακτα τη μόνωση στρώμα προς στρώμα για να αποφευχθεί η βλάβη.


Στη συνέχεια ακολουθούν δύο δίοδοι και μια αντίσταση περιορισμού ρεύματος R5, η οποία καταναλώνει άσκοπα ρεύμα, θερμαίνεται και βοηθά στο κλείδωμα του θυρίστορ σε αυτή τη σύνδεση. Είναι καλύτερα να το κάνετε ένα σύνθετο από δύο παράλληλες ή σειριακές αντιστάσεις με ισχύ 2 watt κατάλληλων χαρακτηριστικών. Πυκνωτές C4 και C5 στα 630 βολτ. Το C3 μπορεί να ληφθεί στα 50 βολτ. Οι βαθμολογίες του δινιστόρ και του θυρίστορ στο διάγραμμα.


Η αντίσταση R6 ρυθμίζει την τάση απόκρισης της μονάδας κατωφλίου, τη ρύθμισα στα 400 βολτ, κάτι που μου φαίνεται υπερβολικό, ο σπινθήρας που προκύπτει είναι πολύ ισχυρός, όλα αυτά θα ρυθμιστούν κατά τη διάρκεια των πειραμάτων.

T2 – πηνίο ανάφλεξης, το πρωτεύον τύλιγμα κλείνει με 3 σειριακές διόδους HER208.

Δεν μου αρέσει ο κόμβος κατωφλίου λόγω του R5, θα γίνει ξανά, αλλά για πειράματα θα τα πάει μια χαρά.

Επί αυτή τη στιγμήη συχνότητα εκφόρτισης στη μέγιστη ισχύ (R2) είναι περίπου 4 Hz, μου φαίνεται ότι δεν χρειάζεται περισσότερο, αλλά πιθανότατα λιγότερο, εάν αφήσετε αυτή τη συχνότητα και μειώσετε την τάση λειτουργίας της μονάδας κατωφλίου στα 100-200 volt, η κατανάλωση θα είναι περίπου 50-100 milliamps, αντίστοιχα, από μια μπαταρία αυτοκινήτου αυτό το κύκλωμα θα ζει για πάντα.

Για ασφάλεια, σχεδιάζεται η σύνδεση της εξόδου HV του πηνίου ανάφλεξης στον φράκτη μέσω μιας σύνθετης αντίστασης 5 megaohm, η οποία θα επιτρέψει τον περιορισμό του ρεύματος που προσβάλλει τα ζώα σε ασφαλές επίπεδο.

Upd: Ο ηλεκτρικός βοσκός δοκιμάστηκε, ιδού το βίντεο:

Η τάση στους πυκνωτές μειώνεται από 400 σε περίπου 150-200 βολτ, ο σπινθήρας είναι περίπου δύο εκατοστά, ίσως λίγο περισσότερο.

Παρακαλώ ενεργοποιήστε την JavaScript για να δείτε το

Εάν αποφασίσετε να μετατρέψετε το αυτοκίνητό σας σε φωτισμό LED, θα χρειαστείτε τουλάχιστον έναν σταθεροποιητή ρεύματος lm317 για LED. Η συναρμολόγηση ενός βασικού σταθεροποιητή δεν είναι καθόλου δύσκολη, αλλά για να αποφύγετε καταστροφικά λάθη ακόμη και με μια τόσο απλή εργασία, ένα ελάχιστο εκπαιδευτικό πρόγραμμα δεν θα βλάψει. Πολλοί άνθρωποι που δεν ασχολούνται με τα ραδιοηλεκτρονικά συχνά συγχέουν έννοιες όπως σταθεροποιητής ρεύματος και σταθεροποιητής τάσης.

Εύκολα για απλά πράγματα. Ισχύς ρεύματος, τάση και σταθεροποίησή τους

Η τάση καθορίζει πόσο γρήγορα κινούνται τα ηλεκτρόνια μέσω ενός αγωγού. Πολλοί παθιασμένοι λάτρεις του overclocking σκληρού υπολογιστή αυξάνουν την τάση του κεντρικού πυρήνα του επεξεργαστή, κάνοντάς τον να αρχίσει να λειτουργεί πιο γρήγορα.

Η ένταση του ρεύματος είναι η πυκνότητα της κίνησης των ηλεκτρονίων μέσα σε έναν ηλεκτρικό αγωγό. Αυτή η παράμετρος είναι εξαιρετικά σημαντική για ραδιοστοιχεία που λειτουργούν με βάση την αρχή της θερμιονικής δευτερογενούς εκπομπής, ιδιαίτερα για τις πηγές φωτός. Εάν η περιοχή διατομής του αγωγού δεν είναι σε θέση να περάσει τη ροή ηλεκτρονίων, το υπερβολικό ρεύμα αρχίζει να απελευθερώνεται με τη μορφή θερμότητας, προκαλώντας σημαντική υπερθέρμανση του εξαρτήματος.

Για να κατανοήσουμε καλύτερα τη διαδικασία, ας αναλύσουμε το τόξο πλάσματος (η ηλεκτρική ανάφλεξη των εστιών αερίου και των λεβήτων λειτουργεί στη βάση του). Σε πολύ υψηλές τάσεις, η ταχύτητα των ελεύθερων ηλεκτρονίων είναι τόσο υψηλή που μπορούν εύκολα να «πετάξουν» την απόσταση μεταξύ των ηλεκτροδίων, σχηματίζοντας μια γέφυρα πλάσματος.

Και αυτό είναι μια ηλεκτρική θερμάστρα. Όταν τα ηλεκτρόνια διέρχονται από αυτό, μεταφέρουν την ενέργειά τους στο θερμαντικό στοιχείο. Όσο μεγαλύτερο είναι το ρεύμα, τόσο πιο πυκνή είναι η ροή των ηλεκτρονίων, τόσο περισσότερο θερμαίνεται το θερμοστοιχείο.

Γιατί είναι απαραίτητη η σταθεροποίηση ρεύματος και τάσης;

Οποιοδήποτε ραδιοηλεκτρονικό εξάρτημα, είτε είναι λαμπτήρας είτε κεντρικός επεξεργαστής υπολογιστή, απαιτεί για τη βέλτιστη λειτουργία έναν σαφώς περιορισμένο αριθμό ηλεκτρονίων που ρέουν μέσω των αγωγών.

Δεδομένου ότι το άρθρο μας αφορά έναν σταθεροποιητή για LED, θα μιλήσουμε για αυτούς.

Με όλα τα πλεονεκτήματά τους, τα LED έχουν ένα μειονέκτημα - υψηλή ευαισθησία στις παραμέτρους ισχύος. Ακόμη και μέτρια υπέρβαση δύναμης και τάσης μπορεί να οδηγήσει σε καύση του υλικού που εκπέμπει φως και αστοχία της διόδου.

Σήμερα είναι πολύ της μόδας η ανακατασκευή του συστήματος φωτισμού ενός αυτοκινήτου για φωτισμό LED. Η θερμοκρασία χρώματος τους είναι πολύ πιο κοντά στο φυσικό φως από αυτή των λαμπτήρων xenon και πυρακτώσεως, γεγονός που κάνει τον οδηγό πολύ λιγότερο κουρασμένο σε μεγάλα ταξίδια.

Ωστόσο, αυτή η λύση απαιτεί ειδική τεχνική προσέγγιση. Το ονομαστικό ρεύμα τροφοδοσίας μιας διόδου LED αυτοκινήτου είναι 0,1-0,15 mA και το ρεύμα της μπαταρίας εκκίνησης είναι εκατοντάδες αμπέρ. Αυτό είναι αρκετό για να καεί πολλά ακριβά στοιχεία φωτισμού. Για να αποφύγετε αυτό, χρησιμοποιήστε σταθεροποιητή 12 volt για LED στα αυτοκίνητα.

Το ρεύμα σε ένα δίκτυο οχημάτων αλλάζει συνεχώς. Για παράδειγμα, ένα κλιματιστικό αυτοκινήτου «τρώει» έως και 30 αμπέρ· όταν είναι απενεργοποιημένο, τα ηλεκτρόνια που «διατίθενται» στη λειτουργία του δεν θα επιστρέψουν πλέον στη γεννήτρια και την μπαταρία, αλλά θα ανακατανεμηθούν μεταξύ άλλων ηλεκτρικών συσκευών. Εάν ένα επιπλέον 300 mA δεν παίζει ρόλο σε έναν λαμπτήρα πυρακτώσεως με ονομαστική τιμή 1-3 A, τότε πολλές τέτοιες υπερτάσεις μπορεί να είναι μοιραίες για μια δίοδο με ρεύμα τροφοδοσίας 150 mA.

Για να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη λειτουργία των LED αυτοκινήτου, ένας σταθεροποιητής ρεύματος με βάση το lm317 χρησιμοποιείται για LED υψηλής ισχύος.

Τύποι σταθεροποιητών

Σύμφωνα με τη μέθοδο περιορισμού του ρεύματος, υπάρχουν δύο τύποι συσκευών:

  • Γραμμικός;
  • Σφυγμός.

Λειτουργεί με βάση την αρχή ενός διαιρέτη τάσης. Απελευθερώνει ένα ρεύμα μιας δεδομένης παραμέτρου, διαχέοντας την περίσσεια με τη μορφή θερμότητας. Η αρχή λειτουργίας μιας τέτοιας συσκευής μπορεί να συγκριθεί με ένα δοχείο ποτίσματος εξοπλισμένο με πρόσθετη οπή αποστράγγισης.

Πλεονεκτήματα

  • προσιτη τιμη;
  • απλό διάγραμμα εγκατάστασης.
  • εύκολο στη συναρμολόγηση με τα χέρια σας.

Μειονέκτημα: λόγω θέρμανσης, δεν είναι κατάλληλο για εργασία με μεγάλα φορτία.

Όπως ένας κόφτης λαχανικών, κόβει το εισερχόμενο ρεύμα μέσω ενός ειδικού καταρράκτη, δίνοντας μια αυστηρά δόση.

Πλεονεκτήματα

  • σχεδιασμένο για υψηλά φορτία.
  • δεν θερμαίνεται κατά τη λειτουργία.

Ελαττώματα

  • απαιτεί πηγή ενέργειας για τη δική του λειτουργία.
  • Δημιουργεί ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία.
  • σχετικά υψηλή τιμή?
  • Δύσκολο να φτιάξεις τον εαυτό σου.

Λαμβάνοντας υπόψη το χαμηλό ρεύμα στα LED αυτοκινήτου, μπορείτε να συναρμολογήσετε έναν απλό σταθεροποιητή για LED με τα χέρια σας. Το πιο προσιτό και απλό πρόγραμμα οδήγησης Λαμπτήρες LEDκαι οι ταινίες συναρμολογούνται στο τσιπ lm317.

Σύντομη περιγραφή του lm317

Η ραδιοηλεκτρονική μονάδα LM317 είναι ένα μικροκύκλωμα που χρησιμοποιείται σε συστήματα σταθεροποίησης ρεύματος και τάσης.

  • Το εύρος σταθεροποίησης τάσης από 1,7 έως 37 V θα εξασφαλίσει σταθερή φωτεινότητα LED, ανεξάρτητα από τις στροφές του κινητήρα.
  • Η υποστήριξη για ρεύμα εξόδου έως 1,5 A σάς επιτρέπει να συνδέσετε πολλούς πομπούς φωτογραφιών.
  • Η υψηλή σταθερότητα επιτρέπει διακυμάνσεις στις παραμέτρους εξόδου μόνο 0,1% της ονομαστικής τιμής.
  • Διαθέτει ενσωματωμένη προστασία περιορισμού ρεύματος και καταρράκτη απενεργοποίησης για υπερθέρμανση.
  • Το σώμα του μικροκυκλώματος είναι γείωση, επομένως όταν στερεώνεται με βίδα με αυτοκόλλητη βίδα στο σώμα του αυτοκινήτου, ο αριθμός των συρμάτων στερέωσης μειώνεται.

Περιοχή εφαρμογής

  • Σταθεροποιητής τάσης και ρεύματος για LED σε οικιακές συνθήκες (συμπεριλαμβανομένων των λωρίδων LED).
  • Σταθεροποιητής τάσης και ρεύματος για LED σε αυτοκίνητα.

Κυκλώματα σταθεροποιητή ρεύματος για LED


Κύκλωμα του απλούστερου σταθεροποιητή

Ο απλούστερος σταθεροποιητής τάσης 12 volt μπορεί να συναρμολογηθεί χρησιμοποιώντας αυτό το κύκλωμα. Η αντίσταση R1 περιορίζει το ρεύμα εξόδου, η R2 περιορίζει την τάση εξόδου. Οι πυκνωτές που χρησιμοποιούνται σε αυτό το κύκλωμα μειώνουν τον κυματισμό τάσης και αυξάνουν τη σταθερότητα λειτουργίας.

Οι ανάγκες του οδηγού θα ικανοποιηθούν με τον απλούστερο μηχανισμό σταθεροποίησης, καθώς η τάση τροφοδοσίας στο δίκτυο του αυτοκινήτου είναι αρκετά σταθερή.

Για να φτιάξετε έναν σταθεροποιητή για διόδους σε ένα αυτοκίνητο θα χρειαστείτε:

  • Τσιπ lm317;
  • Αντίσταση ως ρυθμιστής ρεύματος για LED.
  • Εργαλεία συγκόλλησης και εγκατάστασης.

Συναρμολογούμε σύμφωνα με το παραπάνω διάγραμμα

Υπολογισμός αντίστασης για οδηγό LED

Η ισχύς και η αντίσταση της αντίστασης υπολογίζονται με βάση την τρέχουσα ισχύ του τροφοδοτικού και το ρεύμα που απαιτείται από τα LED. Για ένα LED αυτοκινήτου με ισχύ 150 mA, η αντίσταση της αντίστασης πρέπει να είναι 10-15 Ohms και η υπολογιζόμενη ισχύς πρέπει να είναι 0,2-0,3 W.

Πώς να το συναρμολογήσετε μόνοι σας, δείτε το βίντεο:


Η διαθεσιμότητα και η απλότητα του σχεδιασμού του προγράμματος οδήγησης στο τσιπ lm317 σάς επιτρέπει να επανεξοπλίζετε ανώδυνα τα ηλεκτρικά συστήματα φωτισμού οποιουδήποτε αυτοκινήτου.

Περιεχόμενο:

Σε κάθε ηλεκτρικό δίκτυο, συμβαίνουν περιοδικά παρεμβολές που επηρεάζουν αρνητικά τις τυπικές παραμέτρους του ρεύματος και. Αυτό το πρόβλημαλύθηκε επιτυχώς με τη βοήθεια διάφορες συσκευές, μεταξύ των οποίων οι σταθεροποιητές ρεύματος είναι πολύ δημοφιλείς και αποτελεσματικοί. Έχουν διάφορα τεχνικά χαρακτηριστικά, γεγονός που καθιστά δυνατή τη χρήση τους σε συνδυασμό με οποιεσδήποτε οικιακές ηλεκτρικές συσκευές και εξοπλισμό. Ειδικές απαιτήσειςεφαρμόζεται σε εξοπλισμό μέτρησης που απαιτεί σταθερή τάση.

Γενική δομή και αρχή λειτουργίας των σταθεροποιητών ρεύματος

Η γνώση των βασικών αρχών λειτουργίας των σταθεροποιητών ρεύματος συνεισφέρει περισσότερο αποτελεσματική χρήσηαυτές τις συσκευές. Τα ηλεκτρικά δίκτυα είναι κυριολεκτικά κορεσμένα με διάφορες παρεμβολές που επηρεάζουν αρνητικά τη λειτουργία οικιακές συσκευέςκαι ηλεκτρολογικού εξοπλισμού. Για να ξεπεραστούν οι αρνητικές επιπτώσεις, χρησιμοποιείται ένα σχήμα απλός σταθεροποιητήςτάση και ρεύμα.

Κάθε σταθεροποιητής έχει ένα κύριο στοιχείο - έναν μετασχηματιστή, ο οποίος εξασφαλίζει τη λειτουργία ολόκληρου του συστήματος. Το απλούστερο κύκλωμα περιλαμβάνει μια ανορθωτική γέφυρα συνδεδεμένη με διάφοροι τύποιπυκνωτές και αντιστάσεις. Οι κύριες παράμετροί τους είναι η ατομική χωρητικότητα και η τελική αντίσταση.

Ο ίδιος ο σταθεροποιητής ρεύματος λειτουργεί σύμφωνα με ένα πολύ απλό σχήμα. Όταν εισέρχεται ρεύμα στον μετασχηματιστή, αλλάζει η οριακή του συχνότητα. Στην είσοδο θα συμπίπτει με τη συχνότητα του ηλεκτρικού δικτύου και θα είναι 50 Hz. Αφού ολοκληρωθούν όλες οι τρέχουσες μετατροπές, η μέγιστη συχνότητα εξόδου θα πέσει στα 30 Hz. Το κύκλωμα μετατροπής περιλαμβάνει ανορθωτές υψηλής τάσης, με τη βοήθεια των οποίων προσδιορίζεται η πολικότητα της τάσης. Οι πυκνωτές εμπλέκονται άμεσα στη σταθεροποίηση του ρεύματος και οι αντιστάσεις μειώνουν τις παρεμβολές.

Σταθεροποιητής ρεύματος διόδου

Πολλά σχέδια λαμπτήρων περιέχουν σταθεροποιητές διόδου, πιο γνωστοί ως. Όπως όλοι οι τύποι διόδων, τα LED έχουν μη γραμμικό χαρακτηριστικό ρεύματος-τάσης. Δηλαδή, όταν αλλάζει η τάση στο LED, εμφανίζεται δυσανάλογη αλλαγή στο ρεύμα.

Καθώς αυξάνεται η τάση, παρατηρείται αρχικά μια πολύ αργή αύξηση του ρεύματος, με αποτέλεσμα το LED να μην ανάβει. Στη συνέχεια, όταν η τάση φτάσει σε μια τιμή κατωφλίου, αρχίζει να εκπέμπεται φως και το ρεύμα αυξάνεται πολύ γρήγορα. Μια περαιτέρω αύξηση της τάσης οδηγεί σε καταστροφική αύξηση του ρεύματος και της καύσης LED. Εννοια οριακή τάσηαντανακλάται σε τεχνικές προδιαγραφέςΠηγές φωτός LED.

Τα LED υψηλής ισχύος απαιτούν ψύκτρα επειδή η λειτουργία τους δημιουργεί μεγάλη ποσότηταθερμότητα. Επιπλέον, απαιτούν έναν αρκετά ισχυρό σταθεροποιητή ρεύματος. Σωστή δουλειάΤα LED παρέχονται επίσης με συσκευές σταθεροποίησης. Αυτό οφείλεται στην ισχυρή εξάπλωση της τάσης κατωφλίου ακόμη και για πηγές φωτός του ίδιου τύπου. Εάν δύο τέτοια LED συνδεθούν στην ίδια πηγή τάσης, ρεύματα διαφορετικών μεγεθών θα περάσουν μέσα από αυτά. Η διαφορά μπορεί να είναι τόσο σημαντική που ένα από τα LED θα καεί αμέσως.

Έτσι, δεν συνιστάται η ενεργοποίηση των πηγών φωτός LED χωρίς σταθεροποιητές. Αυτές οι συσκευές ρυθμίζουν το ρεύμα σε μια καθορισμένη τιμή χωρίς να λαμβάνουν υπόψη την τάση που εφαρμόζεται στο κύκλωμα. Οι πιο σύγχρονες συσκευές περιλαμβάνουν σταθεροποιητή δύο ακροδεκτών για LED, που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία φθηνών λύσεων για τον έλεγχο των LED. Αποτελείται από ένα τρανζίστορ φαινομένου πεδίου, εξαρτήματα ιμάντα και άλλα ραδιοστοιχεία.

Κυκλώματα σταθεροποιητή ρεύματος για ROLL

Αυτό το κύκλωμα λειτουργεί σταθερά χρησιμοποιώντας στοιχεία όπως το KR142EN12 ή το LM317. Είναι ρυθμιζόμενοι σταθεροποιητές τάσης που λειτουργούν με ρεύμα έως 1,5A και τάση εισόδου έως 40V. Σε κανονικές θερμικές συνθήκες, αυτές οι συσκευές είναι ικανές να διαχέουν ισχύ έως και 10 W. Αυτά τα τσιπ έχουν χαμηλή αυτοκατανάλωση περίπου 8 mA. Αυτός ο δείκτηςπαραμένει αμετάβλητο ακόμα και με την αλλαγή ρεύματος που διέρχεται από το ROLL και την αλλαγή της τάσης εισόδου.

Το στοιχείο LM317 είναι ικανό να διατηρεί σταθερή τάση στην κύρια αντίσταση, η οποία ρυθμίζεται εντός ορισμένων ορίων χρησιμοποιώντας μια αντίσταση κοπής. Η κύρια αντίσταση με σταθερή αντίσταση εξασφαλίζει τη σταθερότητα του ρεύματος που τη διέρχεται, γι' αυτό είναι γνωστή και ως αντίσταση ρύθμισης ρεύματος.

Ο σταθεροποιητής ROLL είναι απλός και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ηλεκτρονικό φορτίο, φόρτιση μπαταρίας και άλλες περιοχές.

Σταθεροποιητής ρεύματος σε δύο τρανζίστορ

Χάρη στον απλό σχεδιασμό του, ηλεκτρονικά κυκλώματαΠολύ συχνά χρησιμοποιούνται σταθεροποιητές με δύο τρανζίστορ. Το κύριο μειονέκτημά τους θεωρείται ότι δεν είναι αρκετά σταθερό ρεύμα σε φορτία σε μεταβαλλόμενες τάσεις. Εάν δεν απαιτούνται χαρακτηριστικά υψηλού ρεύματος, τότε αυτή η συσκευή σταθεροποίησης είναι αρκετά κατάλληλη για την επίλυση πολλών απλών προβλημάτων.

Εκτός από δύο τρανζίστορ, το κύκλωμα σταθεροποιητή περιέχει μια αντίσταση ρύθμισης ρεύματος. Όταν το ρεύμα αυξάνεται σε ένα από τα τρανζίστορ (VT2), η τάση στην αντίσταση ρύθμισης ρεύματος αυξάνεται. Υπό την επίδραση αυτής της τάσης (0,5-0,6V), ένα άλλο τρανζίστορ (VT1) αρχίζει να ανοίγει. Όταν ανοίγει αυτό το τρανζίστορ, ένα άλλο τρανζίστορ - VT2 αρχίζει να κλείνει. Αντίστοιχα, η ποσότητα του ρεύματος που διαρρέει μειώνεται.

Ένα διπολικό τρανζίστορ χρησιμοποιείται ως VT2, ωστόσο, εάν είναι απαραίτητο, είναι δυνατή η δημιουργία ρυθμιζόμενος σταθεροποιητήςρεύμα σε τρανζίστορ πεδίου MOSFET που χρησιμοποιείται ως δίοδος zener. Η επιλογή του βασίζεται σε τάση 8-15 βολτ. Αυτό το στοιχείο χρησιμοποιείται όταν η τάση τροφοδοσίας είναι πολύ υψηλή, υπό την επίδραση της οποίας μπορεί να σπάσει η πύλη στο τρανζίστορ φαινομένου πεδίου. Οι πιο ισχυρές δίοδοι zener MOSFET έχουν σχεδιαστεί για υψηλότερες τάσεις - 20 βολτ ή περισσότερες. Το άνοιγμα τέτοιων διόδων zener συμβαίνει όταν ελάχιστη τιμήΗ τάση της πύλης είναι 2 βολτ. Αντίστοιχα, υπάρχει αύξηση της τάσης, παρέχοντας κανονική δουλειάκυκλώματα σταθεροποιητή ρεύματος.

Ρυθμιζόμενος ρυθμιστής DC

Μερικές φορές υπάρχει ανάγκη για σταθεροποιητές ρεύματος με δυνατότητα προσαρμογής σε μεγάλο εύρος. Ορισμένα κυκλώματα μπορεί να χρησιμοποιούν αντίσταση ρύθμισης ρεύματος με μειωμένα χαρακτηριστικά. Σε αυτή την περίπτωση, είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσετε έναν ενισχυτή σφάλματος, ο οποίος βασίζεται σε έναν λειτουργικό ενισχυτή.

Με τη βοήθεια μιας αντίστασης ρύθμισης ρεύματος, η τάση στην άλλη αντίσταση ενισχύεται. Αυτή η κατάσταση ονομάζεται ενισχυμένη τάση σφάλματος. Οι παράμετροι συγκρίνονται χρησιμοποιώντας έναν ενισχυτή αναφοράς τάση αναφοράςκαι τάση σφάλματος, μετά την οποία ρυθμίζεται η κατάσταση τρανζίστορ εφέ πεδίου.

Αυτό το κύκλωμα απαιτεί ξεχωριστή τροφοδοσία, η οποία παρέχεται σε ξεχωριστό βύσμα. Η τάση τροφοδοσίας πρέπει να διασφαλίζει την κανονική λειτουργία όλων των εξαρτημάτων του κυκλώματος και να μην υπερβαίνει το επίπεδο που επαρκεί για να προκαλέσει βλάβη του τρανζίστορ φαινομένου πεδίου. Η σωστή διαμόρφωση του κυκλώματος απαιτεί τη ρύθμιση του ρυθμιστή μεταβλητής αντίστασης στην υψηλότερη θέση. Χρησιμοποιώντας μια αντίσταση κοπής, ορίζεται η μέγιστη τιμή ρεύματος. Έτσι, η μεταβλητή αντίσταση επιτρέπει τη ρύθμιση του ρεύματος από το μηδέν στη μέγιστη τιμή που έχει οριστεί κατά τη διαδικασία εγκατάστασης.

Ισχυρός σταθεροποιητής παλμικού ρεύματος

Ένα ευρύ φάσμα ρευμάτων τροφοδοσίας και φορτίων δεν είναι πάντα η κύρια απαίτηση για τους σταθεροποιητές. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ένας υψηλός συντελεστής είναι αποφασιστικής σημασίας χρήσιμη δράσησυσκευή. Αυτό το πρόβλημα επιλύεται με επιτυχία από ένα μικροκύκλωμα σταθεροποιητή παλμικού ρεύματος, που αντικαθιστά τους σταθεροποιητές αντιστάθμισης. Οι συσκευές αυτού του τύπου σάς επιτρέπουν να δημιουργείτε υψηλή τάση σε όλο το φορτίο ακόμη και με την παρουσία χαμηλής τάσης εισόδου.

Επιπλέον, υπάρχει ενισχυτικό. Χρησιμοποιούνται μαζί με φορτία των οποίων η τάση τροφοδοσίας υπερβαίνει την τάση εισόδου της συσκευής σταθεροποίησης. Ως διαχωριστές τάσης εξόδου χρησιμοποιούνται δύο αντιστάσεις που χρησιμοποιούνται στο μικροκύκλωμα, με τη βοήθεια των οποίων η τάση εισόδου και εξόδου μειώνεται ή αυξάνεται εναλλάξ.

Σταθεροποιητής στο LM2576