今天我們將學習如何使用LM317作為開關來打開和關閉電源負載。它仍然具有相同的保護性能。即使頻率更高。這一切都始于Dave在22Hz時鐘脈沖發(fā)生器電路中問道:“這是否適用于22vdc電池組,以在60Hz下提供60VAC電壓?
我們之前使用過的MM5369 CMOS在使用石英晶體和RC網絡時經常用作精密時基。
通常,MM5369需要寬范圍的電壓(3V–15V)。因此,它絕對不能與22V電壓電平一起使用。它輸出非常低的電流,因為它是一個專注于節(jié)能的小型IC。
該電路的概念
現(xiàn)在讓我們看一下我們想要實現(xiàn)的目標的框圖。它將幫助我們可視化我們需要的電路創(chuàng)意。
框圖 提高MM5369輸出的電壓。
每個塊可分為:
22V 直流電源是該電路中唯一的電源。
12V 穩(wěn)壓器在由 12 伏供電時將提供恒定的 22 伏電壓。因為MM5369需要穩(wěn)定的電壓電源(12V固定電壓)。
MM5369模塊是一個60 HZ脈沖發(fā)生器或時基。
控制器的作用類似于一般的開關。它將通過控制MM5369的信號將直流電源的高功率連接到輸出。
負載是用于測試電路的器件。它連接到輸出端,需要高電流。
重要的一點是,輸出信號必須與MM5369的信號具有相同的波形。但它也將具有更高的電壓電平,從大約 11V 到 20V。
選擇組件
下一步:讓我們根據指定的要求選擇組件,例如性能、尺寸和價格。
12V 穩(wěn)壓器模塊:
我們使用齊納二極管穩(wěn)壓器來提供穩(wěn)定的12V電壓。由于IC1需要的電流較小,因此像這樣的簡單電路就足夠了。
12V 齊納多德穩(wěn)壓器電路,采用 22V 輸入電壓
我們可以通過以下方法輕松計算 R1 的值:
R1 = (Vin-Vic1)/ IIC1 = (22V-12V)/0.02 = 500
輸入電壓 = 22V, VIC1 = 12V, IIC1 = 0.02A
R1 的額定瓦特不需要超過 0.5 瓦。因為功率(P=VxI)僅承載0.02A x 10V = 0.2瓦。
所以,我們使用R1是470歐姆0.5W
此外,我們添加C1以增加該電路的效率。
控制器塊:
最簡單和最流行的方法是晶體管。這是一個很好的開關。我們可以像繼電器一樣,利用基座的低電壓電平來控制C-E處的高壓負載。但它在高頻下效果要好得多。
小型晶體管用作簡單的開關
我們使用 S9013 NPN晶體管進行了測試。但它只能與消耗不超過0.2A的負載一起使用。IC1輸出端和負載處的信號形狀保持不變,但幅度不同。
但是當我們想使用負載時,這會消耗更多的功率。有必要將晶體管更改為可以承受更大電流的晶體管,例如BD139或TIP41。
使用 LM317 作為交換機
但是由于我們現(xiàn)在有很多LM317穩(wěn)壓器。與傳統(tǒng)的 TO-220 晶體管相比,它們非常高效且相當便宜。
因此,我們學會更多地使用它真是太好了。
查看數(shù)據表,LM317 可以接受 40V 的最大電壓和 37V 的最大輸出電壓,以及 1.5A 的高輸出電流。
但有趣的是,當發(fā)生短路或過流時,它具有良好的保護系統(tǒng)。
讓我們做一個實驗。在下面的電路中,斷開 R2 并插入 S1 按鈕開關。
實驗 LM317 作為開關
當不按下S1時,輸出電壓約為20V。但是當我們按下S1時,電壓降低到約1.2V。
然后,我們將 Q1 的 S1 位置更改為充當開關。然后移動 S1 并嘗試再次按 S1。為了更清楚地看到效果,我們增加了一個24V3W燈作為負載。(我們使用12V 3W串聯(lián)燈泡。
當我們釋放 S1 時,兩個燈泡都會亮起,但是當按下 S1 時,兩個燈泡都會正常關閉。
接下來,讓我們嘗試將所有部件放在一起,將其變成一個完整的電路。
我們會看到燈泡打開。示波器測量的信號非常完整。
A點(IC1的輸出)和B點(輸出)的信號具有180度的相位差或反相。
LM317 的輸出與 MM180 的輸入信號異相 5369 度。
當將負載更改為消耗更多功率的負載時,LM317仍可正常工作。它可以提供1.5A的最大電流。我們還可以用VR1調整輸出信號的幅度,例如到15V或18V等。
結論
通過解決這個問題,我們使用了LM317。效果很好。雖然它并不完美,但它可以幫助我們學會更多地使用 LM317。
我們對LM317作為交換機非常滿意,因為它非常靈活。
但它有一些限制:
最低電壓電平不是0V(而是1.2V)。
當頻率電平高于1kHz時,信號可能會失真。
LM317 內始終存在損耗水平。如實驗所示,如果輸入電壓系統(tǒng)為22V,則輸出的電壓將僅為20V左右。
如果要降低這種電壓損耗,則應使用晶體管代替。但是由于我們還沒有這種晶體管,我們現(xiàn)在無法對其進行實驗。
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