|
|
| |
Пост N: 287
Зарегистрирован: 01.03.06
Рейтинг:
1
|
|
Отправлено: 27.09.25 17:51. Заголовок: Стабилизатор тока мо..
Стабилизатор тока можно собрать по типовой схеме на LM317 (ищите с буквами LT, они меньше шумят. Избегайте подделок). Схема правильная. R1 и нагрузка, это делитель управляющего напряжения, из-за очень большого усиления микросхемы, влияет сопротивление проводов (их длина), к нагрузке, т.е. настраивать надо не на макете, а на готовой конструкции. Если это для накала ламп (разное сопротивление накала), то при ее замене придется настраивать по-новой, вот такая чувствительность м/с. Для этой схемы в расчетах требуемого тока, VREF берут 1,25 В. Например, для тока 0,71 А: VREF 1,25 R1 = --------- = ------- = 1,76 Ом IOUT 0,71 При протекании через него тока 0,71 А, падение напряжение составит 1,25 В, рассеиваемая мощность составит 0,89 Вт. В качестве R1 можно применить ,,антизвонный” дроссель, намотанный нихромовой проволокой диаметром 0,39 мм, длиной 184 мм. (10 витков провода на хвостовике сверла диаметром 5 мм). Концы по 5 мм залудите на таблетке аспирина, или с помощью флюса для тугоплавких припоев. Для предотвращения самовозбуждения, конденсатор С1 необходимо распаять не далее, чем в 5 см от микросхемы. Саму микросхему, с этой же целью, через изолирующую прокладку надо посадить на радиатор. Его площадь рассчитывают из условия 1 Вт рассеиваемой мощности на 15~20 кв. см. охлаждаемой поверхности. Для определения рассеиваемой мощности микросхемой, надо измерить падение напряжения на ней, и умножить на протекающей через нее ток, 0,71 А. Поскольку она включена последовательно с нагрузкой (например, на 6,3 В), то потребляемая мощность составит: P = 6,3В * 0,71А = 4,47 Вт, и требуемая площадь радиатора составит от 67 до 89 кв. см..
|