" title="Написать письмо">Написать письмо

Статистика

Пользователи : 1
Статьи : 1955
Просмотры материалов : 7093071
 
Регулятор и ограничитель тока на основе регуляторов напряжения (19.08.2016). Печать E-mail
2016 - Август
19.08.2016 20:02
Save & Share
Регулятор тока требуется реже регулятора напряжения, часто применяемого в быту. Однако если требуется - то так требуется, что собираешь его стремительно с горящим хвостом. Например, в попытках получить простой алгоритм омеднения поверхностей; иначе - провал.

Регуляторы напряжения рассматривались ранее достаточно подробно, чтобы понять их плюсы, минусы и тонкости. Остались экземпляры, которые нужно было пустить в дело, - и по воле случая именно из регуляторов напряжения делают регуляторы тока. В даташите LM338 есть две схемы: регулятор тока и ограничитель тока; причем последний является и более простым в сборке, и более подходящим для поставленной задачи.

Используя регулятор напряжения LM338K добился лишь его кончины спустя 5 секунд от силы тока 1.5А (впервые купил подделку электронного компонента - такой вынос мозга получился). Поэтому дальнейшее его использование будет только в роли ножки для макетных плат. И обнаружилось, что схемы LM338 подходят для любого регулятора напряжения серии LM. Используя LM350T, удалось собрать ограничитель тока с входным напряжением до 33В и выходным током до 2А (кратковременно до 3А). Традиционно, собирался из хлама под рукой; поэтому цена устройства составила около 250 рублей: вольтамперметр, 4 "крокодила", регулятор да ручки для резисторов (грубого и точного). Абсолютная погрешность ограничения при питании 5В и ограничении тока 0.05А составила около 0.002А.



(добавлено 28.05.2017) Новое исполнение в закрытом корпусе.


(добавлено 28.08.2017) Успешно соединились параллельно регуляторы LM350 для увеличения общей силы тока (при использовании как ограничитель тока):
- в паре микросхем разброс силы тока не превышает 3%;
- переменные резисторы должны обладать возможностью устанавливать сопротивление <=0.2Ом, иначе потенциал микросхем будет не раскрыт из-за высокого Radj. В моем случае резистор СП4-2 на 220Ом мог выкрутиться только в положение ~2Ом - что порождало ток всего 0.7А;
- микросхемам требуется охлаждение хотя бы в виде радиатора с чипсета материнской платы, особенно при работе с малыми токами при высоком напряжении;
- диод после Out каждой микросхемы выравнивает их выходной ток относительно друг друга, но оказывает влияние на ток нагрузки. Если без него понижение сопротивления нагрузки вызывает увеличение силы тока - то с ним сила тока может и упасть. Чем больше ток - тем больше внутреннее сопротивление диода - тем больше ограничивается ток. Поэтому сила тока при уменьшении сопротивления нагрузки будет падать при приближении к 60-100% выходного тока микросхем (явление наблюдалось на 61%).

(добавлено 17.02.2018) В самом конце даташита на LM338K приведена схема их параллельного подключения. Действительна для всех стабилизаторов серии LM. Отличается от моего способа в сторону дороговизны; но, скорее всего, более стабильна.
Обновлено ( 05.02.2019 20:35 )
 
 

Последние новости


©2008-2024. All Rights Reserved. Разработчик - " title="Сергей Белов">Сергей Белов. Материалы сайта предоставляются по принципу "как есть". Автор не несет никакой ответственности и не гарантирует отсутствие неправильных сведений и ошибок. Вся ответственность за использование материалов лежит полностью на читателях. Размещение материалов данного сайта на иных сайтах запрещено без указания активной ссылки на данный сайт-первоисточник (ГК РФ: ст.1259 п.1 + ст.1274 п.1-3).

Много статей не имеет срока устаревания. Есть смысл смотреть и 2011, и даже 2008 год. Политика сайта: написать статью, а потом обновлять ее много лет.
Открыта карта ВТБ для донатов на дорогостоящие эксперименты: 5368 2902 0040 0838.

Рекламодателям! Перестаньте спамить мне на почту с предложениями о размещении рекламы на этом сайте. Я никогда спамером/рекламщиком не был и не буду!
Top.Mail.Ru