Регулятор напряжения lm317 как подключить
Перейти к содержимому

Регулятор напряжения lm317 как подключить

  • автор:

LM317 и LM317T схемы включения, datasheet

Микросхема уже не одно десятилетие является хитом среди начинающих радиолюбителей благодаря своей простоте и надежности. На основе этой микросхемы можно собрать регулируемый блок питания на LM317, стабилизатор тока, светодиодный драйвер и другие БП. Для этого потребуется несколько внешних радиодеталей, для LM317 схема включения работает сразу, настройки не требуется.

Микросхемы ЛМ317 и LM317T datasheet полностью одинаковые, отличаются только корпусом. Никаких отличий или разницы нет, совсем нет.

Так же написал обзоры и datasheet других популярных ИМС TL431, LM358 LM358N, LM494. C хорошими иллюстрациями, понятными и простыми схемами.

Характеристики

Основное назначение это стабилизация положительного напряжения. Регулировка происходит линейным способом, в отличие от импульсных преобразователей.

Так же популярна LM317T, с ней не встречался, поэтому пришлось долго искать правильный даташит на неё. Оказалось, что они полностью идентичны по параметрам, букв «T» в конце маркировки обозначает корпус TO-220 на 1,5 Ампер.

  1. полный LM317, LM317T datasheet;
  2. LM117, LM217, LM317, LM317T datasheet.

Характеристики

LM317 LM338 LM350
Входное Вольт 1,2 – 37В 1,2 – 37В 1,2 – 37В
Напряжение на выходе до 36В до 36В до 36В
Сила тока 1,5А
Нагрев до 125°
Защита от перегрева
от замыкания
Нестабильность на выходе 0,1%

Даже при наличии интегрированных систем защиты не следует эксплуатировать на пределе возможностей. Если выйдет из строя, неизвестно сколько Вольт будет на выходе, можно будет спалить дорогостоящую нагрузку.

Приведу основные электрические характеристики из LM317 datasheet на русском . Не все знают технические термины на английском.

В даташите указана огромная сфера применения, проще написать где она не используется.

Аналоги

КР142ЕН12

КР142ЕН12

Микросхем которые имеют практически такой же функционал много, отечественных и зарубежных. Добавлю в список более мощные аналоги, чтобы избежать включения нескольких параллельно. Самый известный LM317 аналог, это отечественная КР142ЕН12.

  1. LM117 LM217 – расширенный диапазон рабочих температур от -55° до +150°;
  2. LM338, LM138, LM350 — аналоги на 5А, 5А и 3А соответственно;
  3. LM317HV, LM117HV — напряжение на выходе до 60V, если вам не достаточно стандартных 40V.

Полные аналоги:

Типовые схемы включения

Преобразователь с пониженными пульсациями LM317T

Преобразователь с пониженными пульсациями LM317T

Регулируемый источник тока

Регулируемый источник тока

Схема с предварительным стабилизатором

Схема с предварительным стабилизатором

Регулятор 1,25 - 20 Вольт с регулируемым током

Регулятор 1,25 — 20 Вольт с регулируемым током

Параллельное подключение с одним регулятором

Параллельное подключение с одним регулятором

Схема для зарядки аккумуляторов на LM317T

Схема для зарядки аккумуляторов на LM317T

Схема зарядки аккумулятора на 50мА

Схема зарядки аккумулятора на 50мА

Схема плавного включения питания

Схема плавного включения питания

Регулирование двумя LM317T синусоиды переменного тока

Регулирование двумя LM317T синусоиды переменного тока

Зарядное устройство на 6V с ограничением Ампер

Зарядное устройство на 6V с ограничением Ампер

Параллельное подключение для увеличения мощности

Параллельное подключение для увеличения мощности

Блок питания с большим током LM317T

Блок питания с большим током LM317T

Калькуляторы

Для максимального облегчения расчётов на основе LM317T разработано множество программ LM317 калькуляторов и онлайн калькуляторов. Указав исходные параметры сразу можно просчитать несколько вариантов и увидеть характеристики требуемых радиодеталей.

Программа для расчета источников напряжения и тока с учётом LM317 характеристик LM317T . Расчёт схем включения мощных преобразователей с использованием транзисторов, TL431, M5237. Так же ИМС 7805, 7809, 7812.

Схемы включения

Стабилизатор LM317 зарекомендовал себя универсальной микросхемой способной стабилизировать напряжение и Амперы. За десятки лет разработаны сотни схем включения LM317T различного применения. Основное назначение, это стабилизатор напряжения в блоках питания. Для увеличения силы количества Ампер на выходе есть несколько вариантов:

  1. подключение параллельно;
  2. установка на выходе силовых транзисторов, получим до 20А;
  3. замена на мощные аналоги LM338 до 5A или LM350 до 3А.

Для построения двухполярного блока питания применяются стабилизаторы отрицательного напряжение LM337.

Считаю, что параллельное подключение не самый лучший вариант из-за разницы в характеристиках стабилизаторов. Невозможно настроить несколько штук точно на одинаковые параметры, чтобы распределить нагрузку равномерно. Благодаря разбросу, на один нагрузка всегда будет больше чем на другие. Вероятность выхода из строя нагруженного элемента выше, если он сгорит, то резко возрастёт нагрузка на другие, которые могут не выдержать её.

Чтобы не подключать параллельно, лучше использовать для силовой части DC-DC преобразователя напряжения транзисторы на выходе. Они рассчитаны на большой ток и отвод тепла у них лучше из-за больших размеров.

Современные импульсные микросхемы уступают по популярности, её простоту трудно превзойти. Стабилизатор тока на lm317 для светодиодов прост в настройке и расчётах, в настоящее время до сих пор применяется на небольших производствах электронных блоков.

Светодиодный драйвер

Светодиодный драйвер

Светодиодный драйвер до 5А

Светодиодный драйвер до 5А

Зарядное для аккумуляторов

Зарядное для аккумуляторов

Регулируемый двухполярный блок питания от 0 до 36В

Регулируемый двухполярный блок питания от 0 до 36В

Двухполярный БП LM317 и LM337, для получения положительного и отрицательного напряжения.

Радиоконструкторы

Для начинающих радиолюбителей могу порекомендовать радиоконструкторы от китайцев на Aliexpress. Такой конструктор оптимальный способ собрать устройство по схеме включения, не надо изготавливать плату и подбирать детали. Любой конструктор можно доработать по своему усмотрению, главное чтобы плата была. Стоимость конструктора от 100 руб с доставкой, готовый модуль в сборе от 50 руб.

Datasheet, даташит

Микросхема очень популярная, выпускает множеством производителей, включая китайских. Мои коллегам попадались ЛМ317 с плохими параметрами, которые не тянут заявленный ток. Покупали у китайцев, которые любят всё подделывать и копировать, при этом ухудшая характеристики.

Если вам понравилась моя статья,
то добавьте её к себе на страницу Вконтакте
Оцените статью звёздочками

(голосов: 235, в среднем: 4,67 из 5)

  1. Сергей 01.04.2019 Здравствуйте объясните пожалуйста как включать лм317 параллельно и регулировать ток?
    1. Ответ эксперта 02.04.2019 Параллельно лучше не подключать, лучше купите аналогичный регулятор напряжения на 3-5 ампер.
    1. Ответ эксперта 21.01.2019 Обычно они до 37 вольт на выходе. В усилителях звука чтобы избежать скачков при включении усилителя ставят реле, которое подключает вход через 2-3 секунды после включения.
    1. Ответ эксперта 31.01.2017 Один с постоянным напряжением стабилизации, второй с переменным.
    1. Ответ эксперта 23.12.2016 Кондер стабилизирует или убирает ВЧ помехи.

    Добавить комментарий Отменить ответ

    Автор сайта, эксперт

    1. 1.Написание обзоров
    2. 2.Бесплатное тестирование
    3. 3.Информация о себе
    4. 4.Реклама на сайте
    5. 5.Для воров моих статей
    6. 6.Контакты

    Самые популярные записи

    • LM317 и LM317T схемы включения, datasheetLM317 и LM317T схемы включения, datasheet
    • Расчет резистора для светодиода, калькуляторРасчет резистора для светодиода, калькулятор
    • Подключение светодиодов к 12 вольт и к сети 220ВПодключение светодиодов к 12 вольт и к сети 220В
    • Стабилизатор тока для светодиодов, схемыСтабилизатор тока для светодиодов, схемы
    • Преобразователь с 12 на 220 своими рукамиПреобразователь с 12 на 220 своими руками
    • Стабилизатор тока на LM317 для светодиодовСтабилизатор тока на LM317 для светодиодов
    • TL431 datasheet, TL431 схема включенияTL431 datasheet, TL431 схема включения

    Контакты
    Информация для рекламодателей
    Информация для воров моего контента
    © 2014-2018 LED Obzor. Все права защищены. Использование материалов с сайта запрещено в любом виде, рерайт и копипаст нельзя.
    Карта сайта Политика конфиденциальности

    LM117, LM217, LM317 — регулируемый стабилизатор тока и напряжения. Схема включения, параметры, регулировка выходного напряжения.

    Регулируемые трехвыводные стабилизаторы положительного напряжения LM117, LM217 и LM317 обеспечивают ток нагрузки на выходе более 1.5 А в интервале выходных напряжений от уровня 1.2 до 37 В. Эти простые и дешевые стабилизаторы очень удобны в применении им необходимо всего два внешних резистора для установки уровня выходного напряжения. Кроме того, нестабильность по напряжению и току нагрузки у стабилизаторов LM117/LM217 имеет лучшие показателями, чем у традиционных стабилизаторов с фиксированным значением выходного напряжения. Достоинством ИС LM117 является также и то, что она выпускается в стандартном транзисторном корпусе, удобном для установки и монтажа.

    Распиновка, цоколевка корпусов

    Стабилизаторы LM117К, LM217K, выпускаются в стандартном транзисторном корпусе ТО-3, в то время как ИС LM117H, LM217H, LM317H — в транзисторном корпусе ТО-39.

    В дополнение к улучшенным, по сравнению с традиционными стабилизаторами, имеющими фиксированное значение выходного напряжения, технико-эксплуатационным показателям, стабилизаторы серии LM117 имеют все доступные для ИС средства защиты от перегрузки, включая схемы ограничения тока, защиты от перегрева и защита от выхода из области безопасной работы. Все средства защиты стабилизатора от перегрузки функционируют также и в случае, когда управляющий вывод ИС не подключен. Обычно стабилизаторы серии LM117 не требуют подключения дополнительных конденсаторов, за исключением ситуации, когда ИС стабилизатора установлена далеко от конденсатора фильтра исходного источника питания; в такой ситуации требуется входной конденсатор. Необязательный выходной конденсатор позволяет улучшить стабилизацию на высоких частотах, а шунтирование конденсатором управляющего вывода ИС повышает значение коэффициента сглаживания пульсаций напряжения, что труднодостижимо в остальных известных трехвыводных стабилизаторах.

    Кроме замены традиционных стабилизаторов с фиксированным значением выходного напряжения, ИС LM117/LM217 удобны для работы во множестве иных применений. В силу того, что данный стабилизатор имеет «плавающие» относительно «земли» потенциалы выводов, им могут быть стабилизированы напряжения в несколько сотен вольт, при условии, что не будет превышен допустимый предел разности напряжений вход-выход.

    Кроме того, ИС LM117/LM217 удобны при создании простых регулируемых импульсных стабилизаторов, стабилизаторов с программируемым выходным напряжением, либо для создания прецизионного стабилизатора тока простым включением постоянного резистора между управляющим и выходным выводами. При электронном отключении питания управляющий вывод подключается к земле, что задает выходное напряжение на уровне 1.2 В, при котором большинство нагрузок потребляет малый ток.

    LM117 работает в температурном диапазоне -55. + 15’С, LM217 — в температурном диапазоне -25. +15’С, a LM117 — в температурном диапазоне О. +125°С. LM117TH и LM117MP, предназначенные для работы в температурном диапазоне О. +125″С, выпускаются в пластмассовых корпусах ТО-220 и ТО-202, соответственно.

    В областях применения, с выходным током в пределах 3 А и 5 А рекомендуются серии LM150 и LM138, соответственно (все необходимые справочные данные о стабилизаторах серий LM150 и LM138 можно найти в фирменных проспектах и справочниках).

    • Минимальное значение выходного напряжения — 1.2 В;
    • Максимальное значение выходного напряжения — 37 В;
    • Гарантированный выходной ток (нагрузки) — 1.5 А;
    • Нестабильность по напряжению — 0.01%/В;
    • Нестабильность по току нагрузки — 0.1%;
    • Коэффициент подавления напряжения пульсаций — 80 дБ;
    • Уровень ограничения выходного тока не зависит от температуры;
    • Тестирование каждого изделия на соответствие требованиям к электрическим характеристикам;/li>
    • Снимается необходимость применения «подпорки» для обеспечения высоковольтного выходного напряжения;
    • Стандартный трехвыводной транзисторный корпус;
    Схема включения

    Стандартная схема включения LM117 (LM217, LM317).

    Стабилизатор тока на LM117 (LM217, LM317) можно применять в схемах различных зарядных устройств для аккумуляторов или регулируемых блоков питания. Схема подключения для стабилизации тока показана ниже.

    Типовая схема зарядного устройства со стабилизацией тока показана на рисунке ниже.

    В данной конструкции используется способ заряда постоянным током. Как видно из схемы LM317, ток заряда зависит от номинала сопротивления Rs. Величина этого резистора лежит в диапазоне от 0,1 Ом до 100 Ом, ток заряда при этом расчитывается по формуле.

    Регулируемые стабилизаторы напряжения и тока на ИМС LM317 (КР142ЕН12) и LM337 (КР142ЕН18) для источников и блоков питания

    Среди микросхем регулируемых стабилизаторов напряжения и тока одними из самых популярных являются ИМС LM317 и LM337. Благодаря своим приличным характеристикам, низкой стоимости и удобного для монтажа исполнения, эти микросхемы при минимальном наборе внешних деталей отлично справляются с функцией несложных регулируемых источников и блоков питания для бытовой и промышленной электронной аппаратуры.
    Микросхемы идентичны по своим параметрам, разница заключается лишь в том, что LM317 является регулируемым стабилизатором положительного относительно земли напряжения, а микросхема LM337 – отрицательного.

    Аналогами стабилизатора LM317 на отечественном рынке является микросхема КР142ЕН12, а LM337 – КР142ЕН18.

    Если полутора ампер выходного тока покажется недостаточно, то LM317 можно заменить на LM350 с выходным током 3 ампера и LM338 – 5А. Схемы включения останутся точно такими же.

    Для удобства описание поведём для более распространённого стабилизатора блока питания с положительной полярностью напряжения (LM317), но всё сказанное и нарисованное на схемах будет так же верно для стабилизаторов с минусовой полярностью (LM317). Однако важно заметить, что при смене полярности стабилизатора – необходимо также изменить на схемах: полярность включения всех диодов, электролитических конденсаторов, а также тип проводимости внешних транзисторов (в случае их наличия). И не стоит забывать, что цоколёвки у этих микросхем разные!

    Начнём с главного:
    Технические характеристики LM317, LM337 (в корп. TO-220):
    Максимальное входное напряжение блока питания – 40 В;
    Регулирование выходного напряжения – от 1,25 до 37 В;
    Точность установки и поддержания выходного напряжения – 0,1%;
    Максимальный ток нагрузки – 1,5 A;
    Минимальный ток нагрузки – 3,5. 10 мА;
    Наличие защиты от возможного короткого замыкания и перегрева;

    Давайте не будем сильно отвлекаться на разнообразные любительские реализации стабилизаторов на LM317 и LM337, а сделаем основной упор на рекомендациях и схемах, приведённых в datasheet-ах на микросхемы. Типовая схема включения LM317 с функцией регулировки напряжения приведена на Рис.1

    Рис.1 Типовая схема включения LM317

    Диоды D1 и D2 предназначены для защиты микросхемы, а конкретно – быстрого и безопасного разряда конденсаторов в случае возникновения короткого замыкания (D1 – по входу, D2 – по выходу). При выходных напряжениях менее 25 В производитель ИМС допускает работу стабилизатора без использования защитных диодов.
    Конденсатор С2 снижает уровень пульсаций на выходе микросхемы на 15 дБ. Увеличение номинала этого конденсатора свыше 10 МкФ не только не приведёт к существенному снижению пульсаций, но и окажет вредное влияние на скорость реакции стабилизатора на изменение выходного напряжения.

    Номинал резистора R1 жёстко определяется в техническом паспорте как 240 Ом, хотя ничего плохого не случится, если выбрать его значение в диапазоне 200. 270 Ом.
    R2 вычисляется исходя из формулы Vout = Vref x (1+R2/R1) + Iadj x R2 ,
    где: Vref ≈ 1,25В , а Iadj ≈ 50 мкА .

    Онлайн калькулятор стабилизатора напряжения на LM317 (LM337)
    Выходное напряжение не может принимать значений ниже 1,25 В.

    На Рис.2 изображена схема интегрального стабилизатора напряжения с функцией плавного пуска питания, собранная на всё том же регуляторе напряжения LM317 и тоже взятая из datasheet-а на микросхему.

    Рис.2 Схема стабилизатора напряжения с функцией плавного пуска питания

    В начальный момент включения источника питания конденсатор C1 разряжен и представляет собой КЗ. Напряжение на эмиттере транзистора близко к нулю, соответственно напряжение на выходе микросхемы минимально и составляет величину – около 1,2 В. По мере заряда конденсатора напряжение на эмиттере растёт, напряжение на выходе микросхемы – тоже. В какой-то момент напряжение на базе достигнет значения, при котором транзистор полностью закроется, и на выходе стабилизатора установится уровень напряжения, определяемый номиналами резисторов R1, R2.
    При установке защитных диодов (как это сделано на Рис.1) ничто не мешает использовать эту схему и с более высокими выходными напряжениями.

    Если возникла необходимость ввести в блок питания стабилизатор (ограничитель) тока нагрузки, то для этой цели также подойдёт ИМС LM317, причём схема получается ещё проще, чем в случае использования её в качестве стабилизатора напряжения.

    Рис.3 Ограничитель тока на LM317

    Такое устройство может быть полезно для зарядки аккумуляторов, питания светодиодов, ограничения тока нагрузки источника питания и т. д.
    При выборе номинала сопротивления R1 в диапазоне 0,8. 125 Ом ограничение выходного тока будет происходить на уровнях: от 10 мА до 1,56 А, а формула, для расчёта конкретного значения тока выглядит следующим образом:
    I0 = Iadj + Vref/R1 ≈ 1,25/R1 .

    Онлайн калькулятор расчёта стабилизатора тока на LM317 (LM337)

    Если в хозяйстве необходим источник как с регулировкой выходного напряжения, так и с ограничением выходного тока, то существует возможность использовать два варианта:
    1. Соединить последовательно стабилизатор тока и стабилизатор напряжения,
    2. Либо использовать ещё одну схему из datasheet-а.

    Рис.4 Схема стабилизатора напряжения с ограничением выходного тока

    Область применения схемы, приведённой на Рис.4, декларируется производителем – как зарядное устройство для 6-вольтовых аккумуляторов, но её вполне можно расширить, подключив к выходу любую нагрузку и используя обвес, взятый с типовой схемы включения (Рис.1).
    Ток ограничения (стабилизации) устройства рассчитывается исходя из формулы:
    I0 ≈ 0,6/R1 . А учитывая дополнительное падение напряжения на резисторе R1, при расчёте выходного напряжения в калькуляторе – следует вводить величину Uвых, на 0,6 В превышающую необходимое значение.

    Умощнение LM317 внешним транзистором

    Теперь что касается умощнения микросхем. Здесь datasheet также предполагает 2 варианта:
    1. Параллельное соединение микросхем, но не примитивное (как порой можно встретить на некоторых интернет просторах), а довольно сложное, посредством ОУ и дополнительного транзистора. Эту схему я не вижу особого смысла рассматривать ввиду того, что подобную задачу можно решить более гуманными методами.
    2. Умощнение внешним транзистором (Рис.5):

    Рис.5 Умощнение LM317 внешним транзистором

    Силовой умощняющий транзистор следует выбирать исходя из максимального тока нагрузки и максимальной мощности, рассеиваемой на нём.
    До того момента, когда падение напряжения на резисторе R1 достигнет уровня 0,6. 0,7 В транзистор закрыт, и весь ток в нагрузку течёт через микросхему стабилизатора. При достижении указанного уровня падения напряжения транзистор приоткрывается и также начинает отдавать ток в нагрузку, разгружая тем самым микросхему. Чем больше ток – тем сильнее открыт транзистор, тем большее относительное значение тока через него протекает в нагрузку.
    Главный вопрос, возникающий у радиолюбителя – какого номинала следует выбирать резистор.
    Для начала надо задаться некой величиной тока, протекающего через ИМС стабилизатора Ireg , не слишком большой (чтобы микросхема не сильно грелась), но и не слишком малой (для сохранения её стабильной и устойчивой работы). Обычно величина это тока выбирается в пределах 0,1. 0,3 А.
    Определившись с этим значением, следует выбрать транзистор, исходя из максимального тока нагрузки, с параметром β > 1.1 x Iнмакс / Ireg .
    Будет лучше, если запас усиления транзистора составит величину – 10. 20%. Тогда значение R1 можно будет вычислить по следующей формуле:
    R1 ≈ (β x Vбэ) / (Ireg x β — Iнмакс) , где Vбэ ≈ 0,7В для простых транзисторов и 1,4В – для составных.

    Умощнение LM317 внешним транзистором

    Точно так же можно умощнить и стабилизатор (ограничитель) тока нагрузки (Рис.6).

    Рис.6 Умощнение стабилизатора тока на LM317 внешним транзистором

    Ну и под занавес приведём схему двуполярного источника питания с регулируемым напряжением (± 1,2. 35 В), опубликованную в одном из зарубежных источников.

    Рис.7 Схема двуполярного блока питания

    Для повышения надёжности устройства в него следует добавить пару защитных диодов по аналогии со схемой, изображённой на Рис.1.

    Регулируемые стабилизаторы напряжения и тока на ИМС LM317 (КР142ЕН12) и LM337 (КР142ЕН18) для источников и блоков питания

    Характеристики, особенности применения, схемы включения, онлайн калькуляторы. Однополярные и двуполярные блоки питания на LM317 и LM337

    Среди микросхем регулируемых стабилизаторов напряжения и тока одними из самых популярных являются ИМС LM317 и LM337. Благодаря своим приличным характеристикам, низкой стоимости и удобного для монтажа исполнения, эти микросхемы при минимальном наборе внешних деталей отлично справляются с функцией несложных регулируемых источников и блоков питания для бытовой и промышленной электронной аппаратуры.
    Микросхемы идентичны по своим параметрам, разница заключается лишь в том, что LM317 является регулируемым стабилизатором положительного относительно земли напряжения, а микросхема LM337 – отрицательного.

    Аналогами стабилизатора LM317 на отечественном рынке является микросхема КР142ЕН12, а LM337 – КР142ЕН18.

    Если полутора ампер выходного тока покажется недостаточно, то LM317 можно заменить на LM350 с выходным током 3 ампера и LM338 – 5А. Схемы включения останутся точно такими же.

    Для удобства описание поведём для более распространённого стабилизатора блока питания с положительной полярностью напряжения (LM317), но всё сказанное и нарисованное на схемах будет так же верно для стабилизаторов с минусовой полярностью (LM317). Однако важно заметить, что при смене полярности стабилизатора – необходимо также изменить на схемах: полярность включения всех диодов, электролитических конденсаторов, а также тип проводимости внешних транзисторов (в случае их наличия). И не стоит забывать, что цоколёвки у этих микросхем разные!

    Начнём с главного:
    Технические характеристики LM317, LM337 (в корп. TO-220):
    Максимальное входное напряжение блока питания – 40 В;
    Регулирование выходного напряжения – от 1,25 до 37 В;
    Точность установки и поддержания выходного напряжения – 0,1%;
    Максимальный ток нагрузки – 1,5 A;
    Минимальный ток нагрузки – 3,5. 10 мА;
    Наличие защиты от возможного короткого замыкания и перегрева;

    Давайте не будем сильно отвлекаться на разнообразные любительские реализации стабилизаторов на LM317 и LM337, а сделаем основной упор на рекомендациях и схемах, приведённых в datasheet-ах на микросхемы. Типовая схема включения LM317 с функцией регулировки напряжения приведена на Рис.1

    Рис.1 Типовая схема включения LM317

    Диоды D1 и D2 предназначены для защиты микросхемы, а конкретно – быстрого и безопасного разряда конденсаторов в случае возникновения короткого замыкания (D1 – по входу, D2 – по выходу). При выходных напряжениях менее 25 В производитель ИМС допускает работу стабилизатора без использования защитных диодов.
    Конденсатор С2 снижает уровень пульсаций на выходе микросхемы на 15 дБ. Увеличение номинала этого конденсатора свыше 10 МкФ не только не приведёт к существенному снижению пульсаций, но и окажет вредное влияние на скорость реакции стабилизатора на изменение выходного напряжения.

    Номинал резистора R1 жёстко определяется в техническом паспорте как 240 Ом, хотя ничего плохого не случится, если выбрать его значение в диапазоне 200. 270 Ом.
    R2 вычисляется исходя из формулы Vout = Vref x (1+R2/R1) + Iadj x R2 ,
    где: Vref ≈ 1,25В , а Iadj ≈ 50 мкА .

    Онлайн калькулятор стабилизатора напряжения на LM317 (LM337)
    Выходное напряжение не может принимать значений ниже 1,25 В.

    На Рис.2 изображена схема интегрального стабилизатора напряжения с функцией плавного пуска питания, собранная на всё том же регуляторе напряжения LM317 и тоже взятая из datasheet-а на микросхему.

    Рис.2 Схема стабилизатора напряжения с функцией плавного пуска питания

    В начальный момент включения источника питания конденсатор C1 разряжен и представляет собой КЗ. Напряжение на эмиттере транзистора близко к нулю, соответственно напряжение на выходе микросхемы минимально и составляет величину – около 1,2 В. По мере заряда конденсатора напряжение на эмиттере растёт, напряжение на выходе микросхемы – тоже. В какой-то момент напряжение на базе достигнет значения, при котором транзистор полностью закроется, и на выходе стабилизатора установится уровень напряжения, определяемый номиналами резисторов R1, R2.
    При установке защитных диодов (как это сделано на Рис.1) ничто не мешает использовать эту схему и с более высокими выходными напряжениями.

    Если возникла необходимость ввести в блок питания стабилизатор (ограничитель) тока нагрузки, то для этой цели также подойдёт ИМС LM317, причём схема получается ещё проще, чем в случае использования её в качестве стабилизатора напряжения.

    Рис.3 Ограничитель тока на LM317

    Такое устройство может быть полезно для зарядки аккумуляторов, питания светодиодов, ограничения тока нагрузки источника питания и т. д.
    При выборе номинала сопротивления R1 в диапазоне 0,8. 125 Ом ограничение выходного тока будет происходить на уровнях: от 10 мА до 1,56 А, а формула, для расчёта конкретного значения тока выглядит следующим образом:
    I0 = Iadj + Vref/R1 ≈ 1,25/R1 .

    Онлайн калькулятор расчёта стабилизатора тока на LM317 (LM337)

    Если в хозяйстве необходим источник как с регулировкой выходного напряжения, так и с ограничением выходного тока, то существует возможность использовать два варианта:
    1. Соединить последовательно стабилизатор тока и стабилизатор напряжения,
    2. Либо использовать ещё одну схему из datasheet-а.

    Рис.4 Схема стабилизатора напряжения с ограничением выходного тока

    Область применения схемы, приведённой на Рис.4, декларируется производителем – как зарядное устройство для 6-вольтовых аккумуляторов, но её вполне можно расширить, подключив к выходу любую нагрузку и используя обвес, взятый с типовой схемы включения (Рис.1).
    Ток ограничения (стабилизации) устройства рассчитывается исходя из формулы:
    I0 ≈ 0,6/R1 . А учитывая дополнительное падение напряжения на резисторе R1, при расчёте выходного напряжения в калькуляторе – следует вводить величину Uвых, на 0,6 В превышающую необходимое значение.

    Умощнение LM317 внешним транзистором

    Теперь что касается умощнения микросхем. Здесь datasheet также предполагает 2 варианта:
    1. Параллельное соединение микросхем, но не примитивное (как порой можно встретить на некоторых интернет просторах), а довольно сложное, посредством ОУ и дополнительного транзистора. Эту схему я не вижу особого смысла рассматривать ввиду того, что подобную задачу можно решить более гуманными методами.
    2. Умощнение внешним транзистором (Рис.5):

    Рис.5 Умощнение LM317 внешним транзистором

    Силовой умощняющий транзистор следует выбирать исходя из максимального тока нагрузки и максимальной мощности, рассеиваемой на нём.
    До того момента, когда падение напряжения на резисторе R1 достигнет уровня 0,6. 0,7 В транзистор закрыт, и весь ток в нагрузку течёт через микросхему стабилизатора. При достижении указанного уровня падения напряжения транзистор приоткрывается и также начинает отдавать ток в нагрузку, разгружая тем самым микросхему. Чем больше ток – тем сильнее открыт транзистор, тем большее относительное значение тока через него протекает в нагрузку.
    Главный вопрос, возникающий у радиолюбителя – какого номинала следует выбирать резистор.
    Для начала надо задаться некой величиной тока, протекающего через ИМС стабилизатора Ireg , не слишком большой (чтобы микросхема не сильно грелась), но и не слишком малой (для сохранения её стабильной и устойчивой работы). Обычно величина это тока выбирается в пределах 0,1. 0,3 А.
    Определившись с этим значением, следует выбрать транзистор, исходя из максимального тока нагрузки, с параметром β > 1.1 x Iнмакс / Ireg .
    Будет лучше, если запас усиления транзистора составит величину – 10. 20%. Тогда значение R1 можно будет вычислить по следующей формуле:
    R1 ≈ (β x Vбэ) / (Ireg x β — Iнмакс) , где Vбэ ≈ 0,7В для простых транзисторов и 1,4В – для составных.

    Умощнение LM317 внешним транзистором

    Точно так же можно умощнить и стабилизатор (ограничитель) тока нагрузки (Рис.6).

    Рис.6 Умощнение стабилизатора тока на LM317 внешним транзистором

    Ну и под занавес приведём схему двуполярного источника питания с регулируемым напряжением (± 1,2. 35 В), опубликованную в одном из зарубежных источников.

    Рис.7 Схема двуполярного блока питания

    LM317T схема включения

    У микросхемы LM317T схема включения в минимальном варианте предполагает наличие двух резисторов, значения сопротивлений которых определяют выходное напряжение, входного и выходного конденсатора.

    У стабилизатора два важных параметра: опорное напряжение (Vref) и ток вытекающий из вывода подстройки (Iadj).
    Величина опорного напряжения может меняться от экземпляра к экземпляру от 1,2 до 1,3 В, а в среднем составляет 1,25 В. Опорное напряжение это то напряжение которое микросхема стабилизатора стремиться поддерживать на резисторе R1. Таким образом если резистор R2 замкнуть, то на выходе схемы будет 1,25 В, а чем больше будет падение напряжения на R2 тем больше будет напряжение на выходе. Получается что 1,25 В на R1 складываться с падением на R2 и образует выходное напряжение.

    LM317T схема включения простая

    Второй параметр – ток вытекающий из вывода подстройки по сути является паразитным, производители обещают что он в среднем составит 50 мкА, максимум 100 мкА, но в реальных условиях он может достигать 500 мкА. Поэтому чтобы обеспечить стабильное выходное напряжение приходиться через делитель R1-R2 гнать ток от 5 мА. А это значит что сопротивление R1 не может больше 240 Ом, кстати именно такое сопротивление рекомендуют в схемах включения из datasheet.
    Первый раз, когда я посчитал делитель для микросхемы по формуле из LM317T datasheet, я задавался током 1 мА, а потом я очень долго удивлялся почему напряжение реальное напряжение отличается. И с тех пор я задаюсь R1 и считаю по формуле:
    R2=R1*((Uвых/Uоп)-1).
    Тестирую в реальных условиях и уточняю значения сопротивлений R1 и R2.
    Посмотрим какие должны быть для широко распространенных напряжений 5 и 12 В.

    R1, Ом R2, Ом
    LM317T схема включения 5v 120 360
    LM317T схема включения 12v 240 2000

    Но я бы посоветовал использовать LM317T в случае типовых напряжений, только когда нужно срочно что-то сделать на коленке, а более подходящей микросхемы типа 7805 или 7812 нету под рукой.

    А вот расположение выводов LM317T:

    1. Регулировочный
    2. Выходной
    3. Входной

    Кстати у отечественного аналога LM317 — КР142ЕН12А схема включения точно такая же.

    LM317T схема включения выводы

    На этой микросхеме несложно сделать регулируемый блок питания: вместо постоянного R2 поставьте переменный, добавьте сетевой трансформатор и диодный мост.

    LM317T схема включения с регулировкой

    На LM317 можно сделать и схему плавного пуска: добавляем конденсатор и усилитель тока на биполярном pnp-транзисторе.

    LM317T схема плавного включения

    Схема включения для цифрового управления выходным напряжением тоже не сложна. Рассчитываем R2 на максимальное требуемое напряжение и параллельно добавляем цепочки из резистора и транзистора. Включение транзистора будет добавлять в параллель к проводимости основного резистора, проводимость дополнительного. И напряжение на выходе будет снижаться.

    цифровое управление напряжением на LM317T

    Схема стабилизатора тока ещё проще, чем напряжения, так как резистор нужен только один. Iвых = Uоп/R1.
    Например, таким образом мы получаем из lm317t стабилизатор тока для светодиодов:

    LM317T стабилизатор тока для светодиодов

    • для одноватных светодиодов I = 350 мА, R1 = 3,6 Ом, мощностью не менее 0,5 Вт.
    • для трехватных светодиодов I = 1 А, R1 = 1,2 Ом, мощностью не менее 1,2 Вт.

    На основе стабилизатора легко сделать зарядное устройство для 12 В аккумуляторов, вот что нам предлагает datasheet. С помощью Rs можно настроить ограничение тока, а R1 и R2 определяют ограничение напряжения.

    зарядное устройство 12В на LM317T

    Если в схеме потребуется стабилизировать напряжения при токах более 1,5 А, то все также можно использовать LM317T, но совместно с мощным биполярным транзистором pnp-структуры.
    Если нужно построить двуполярный регулируемый стабилизатор напряжения, то нам поможет аналог LM317T, но работающий в отрицательном плече стабилизатора — LM337T.

    LM337T и LM317T схема включения с транзистором

    Но у данной микросхемы есть и ограничения. Она не является стабилизатором с низким падением напряжения, даже наоборот начинает хорошо работать только когда разница между выходным и выходным напряжением превышает 7 В.

    Если ток не превышает 100мА, то лучше использовать микросхемы с низким падением LP2950 и LP2951.

    Мощные аналоги LM317T — LM350 и LM338

    Если выходного тока в 1,5 А недостаточно, то можно использовать:

    • LM350AT, LM350T — 3 А и 25 Вт (корпус TO-220)
    • LM350K — 3 А и 30 Вт (корпус TO-3)
    • LM338T, LM338K — 5 А

    Производители этих стабилизаторов кроме увеличения выходного тока, обещают сниженный ток регулировочного входа до 50мкА и улучшенную точность опорного напряжения.
    А вот схемы включения подходят от LM317.

    Запись опубликована 11.01.2016 автором в рубрике Электроника для начинающих.

    33 thoughts on “ LM317T схема включения ”

    1. solder30.01.2016 в 19:30 Для lm317 datasheet от TI тут.
      Кому сложно читать datasheet на английском, то можно посмотреть документацию на русском для отечественного аналога КР142ЕН12А. Кроме мощных аналогов, есть и маломощные LM317L рассчитанные на ток не более 0,1 А, в корпусах SOIC-8 и TO-92.
      • LM317LM — в поверхностном корпусе SOIC-8;
      • LM317LZ — в штырьевом корпусе TO-92.

    lm317l_pinout

    1. admin Автор записи 19.03.2016 в 20:52 Я бы уточнил, что от падения напряжения зависит «максимальная выходная мощность».
      А максимальная мощность рассеиваемая на микросхеме зависит от корпуса и эффективности охлаждения.
    1. Воф06.02.2017 в 05:54 Макс. мощность, рассеиваемая микросхемой — паспортная величина и не может быть превышена при любом охлаждении.
    1. admin Автор записи 06.02.2017 в 17:18 Оверклокеры с таким утверждением не соглясятся ��
      Да я и не призываю «разгонять» стабилизаторы напряжения, даже наоборот: соблюдение рекомендаций производителя компонентов, важное условие надежной работы электронного устройста.
      Если невозможно или слишком дорого обеспечивать надежное охлаждение, то нужно снижать планку максимально возможной мощности. А определить эту максимальную мощность можно зная максимально допустимую температуру кристалла, максимальную температуру окружающей среды и все тепловые сопротивления от кристалла до окружающей среды. Есть паспортная максимальная мощность, которая кстати зависит от корпуса стабилизатора. А есть реальная максимальная мощность, которая получится при реальном максимальном напряжении и реальном максимальном токе. Так вот эта мощность нисколько не паспортная величина.
    1. Починяю19.05.2016 в 18:04 В некоторых схемах для некоторых задач (схемы с аудиоусилением, например) шумы стабилизатора заметны даже на слух. В некоторых других частных случаях из-за «шума» работы стабилизатора возникали нежданчики, которые не устранялись конденсаторами для «ЦП или ОЗУ по питанию». Для описания ситуации, когда такое происходит нужен «талмуд» листов пот тысячу. Производитель , который получал недоумённо-ругательные «комментарии» разработчиков — подстраховался\отмазался коротким упоминанием о необходимости конденсаторов.
    1. Greg08.10.2016 в 19:45 Микросхема о которой ведется речь — регулируемый стабилизатор напряжения, не тока. Для вашей задачи подойдут обычные биполярные транзисторы используемые в качестве усилителей тока. Два корпуса. Их мощность должна соответствовать мощности вашей лампы, а напряжение — питающему напряжению. Ток, обеспечивающий желаемую тусклость задайте базовым резистором, можно подстроечным. И, желательно, в вопрос вкладывать побольше информации… лампа, а какая? Много их, разных.
    1. Николай11.12.2018 в 22:06 А через диод подай отрицательный полупериод с трансформатора -! Будет тебе «ночничок», и не надо три провода тянуть через подушку…
    1. admin Автор записи 24.11.2016 в 22:11 Конечно, вполне можно питать и от зарядки. Да, и ток источника должен быть не меньше тока потребителя.
    1. 4S21.01.2017 в 13:51 Да есть же уже ЗУ с токами 1 и 2 А для зарядки смартфонов или планшетов, как раз многие из них уже с портом usb. Но тут уже стоит обратить внимание на качественный кабель, или спаять самому, стандартные китайские кабели такие токи редко способны передать
    1. Greg27.01.2017 в 18:49 Вы немного путаете порт USB с его разъемом. Понимаете, USB, в первую очередь — Serial Bus, а уж во вторую — Universal. Вторая причина и послужила столь частому, но не совсем профильному использованию данного Разъема в различных блоках питания и зарядных устройствах, что не оснащает их, непосредственно Портом. А что касается кабелей USB, то они, по определению, должны соответствовать стандартам своего класса (1.1; 2.0; 3.0), а не тому, что вы подразумеваете под «китайским стандартом».
    1. admin Автор записи 14.10.2017 в 07:57 Этот стабилизатор для работы на постоянном токе.
      Если нужно получить пульсирующий ток, то правильнее будет «закорачивать» оптроном нагрузку.
      Но применять в таком случае интегральный стабилизатор, я бы не стал. А собрал бы простенький стабилизатор на транзисторе и стабилитроне. Например такой: http://hardelectronics.ru/drajver-dlya-svetodiodov.html
      Ну не предназначены интегральные стабилизаторы постоянного напряжения, для стабилизации пульсирующего тока.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *