Калькулятор регулятора тока LM317

Этот калькулятор поможет вам спроектировать схему регулирования тока с использованием интегральной схемы LM317.

Этот калькулятор поможет вам спроектировать схему регулирования тока с использованием интегральной схемы LM317. LM317 часто используется для создания источника постоянного тока или источника регулируемого напряжения.

При использовании онлайн-калькулятора регулятора тока LM317: вы можете рассчитать резистор R, введя ток (в амперах).

 


 

Текущий
Амперы
Поделиться по электронной почте

    14 Количество вычислений, использованных сегодня
    Добавить на свой сайт Добавить на свой сайт

     

     


     

    Как рассчитать регулятор тока LM317?

    Для расчета регулятора тока LM317 можно выполнить следующие шаги:

    1. Определите выходной ток (Iout): Определите постоянное значение тока, которое вы хотите получить в своей конструкции.

    2. Рассчитайте внешнее сопротивление (R1): В идеале сопротивление R1 представляет собой значение внешнего сопротивления, подключенного к земле настроечным штифтом LM317, и это сопротивление определяет выходной ток LM317. Формула:

    R1 = \frac{1.25V}{Iout}

    Здесь 1,25 В представляет опорное напряжение LM317, а Iout — выходной ток, который вы указываете.

    3. Рассчитайте подстроечный резистор (R2) (необязательно): Вы можете использовать подстроечный резистор (R2) для установки выходного тока LM317. Формула:

    R2 = \frac{V_{\text{ref}}}{I_{\text{adj}}}

    Здесь Vref представляет опорное напряжение LM317, а Iadj определяет минимальный ток через вывод настройки тока. Если вы не хотите использовать этот шаг, вы можете указать резистор R1, чтобы добиться постоянного выходного тока.

    4. Подключите цепь: Подключите регулятор тока LM317 к схеме, используя рассчитанные вами значения резисторов.

    5. Фильтрация входных и выходных данных (необязательно): При желании можно улучшить работу регулятора, используя фильтрующие конденсаторы на входе и выходе.

    6. Проверьте цепь: Проверьте собранную схему, чтобы убедиться, что вы достигли желаемого выходного тока и других рабочих параметров регулятора.

    Выполнив эти шаги, вы сможете успешно рассчитать и ввести в эксплуатацию регулятор тока LM317.

    Что такое регулятор тока LM317?

    LM317 — это тип интеграции регулятора напряжения, который часто используется в электронных схемах. Он предназначен для поддержания постоянного выходного напряжения на желаемом уровне. Основная цель LM317 — обеспечить выходное напряжение, устойчивое к изменениям входного напряжения.

    Регулятор тока LM317 специально используется для достижения постоянного выходного тока. Этот регулятор широко используется в различных приложениях, особенно для создания источника постоянного тока или регулируемого источника напряжения.

    Обычно регулятор LM317 настраивается с помощью подстроечного резистора и внешнего резистора. Такая конфигурация используется для определения желаемого выходного тока и напряжения. Типичной особенностью LM317 является то, что он может адаптироваться к широкому диапазону входного напряжения и поддерживать выходное напряжение постоянным относительно входного напряжения.

    В результате регулятор тока LM317 представляет собой компонент, используемый в электронных схемах для обеспечения постоянного выходного тока или напряжения, и, как правило, является надежным и широко используется в различных приложениях.

    Принцип работы регулятора тока LM317

    Принцип работы регулятора тока LM317 довольно прост. Этот регулятор предназначен для поддержания выходного тока на постоянном уровне. Вот этапы работы LM317:

    • Входное напряжение: Первым шагом является подача входного напряжения на LM317. Это напряжение необходимо для работы регулятора.
    • Внешний резистор (R1) и подстроечный резистор (R2): Внешний резистор (R1) и подстроечный резистор (R2) играют важную роль в принципе работы LM317. R1 представляет собой внешнее сопротивление, подключенное к настроечному штифту LM317 и земле. R2 используется для определения выходного тока LM317.
    • Опорное напряжение (Vref): Внутри LM317 находится опорное напряжение, обычно 1,25 В. Это опорное напряжение используется для установки выходного напряжения.
    • Регулировка выходного тока (Iout): Выходной ток (Iout) определяется с помощью резисторов R1 и R2. Этот ток определяет ток через резистор R2, который в свою очередь определяет выходной ток.
    • Регулирование напряжения: LM317 обеспечивает выходное напряжение, устойчивое к изменениям входного напряжения. Таким образом, колебания или изменения входного напряжения не отражаются на выходном напряжении.
    • Функции защиты: LM317 имеет такие защитные функции, как защита от перегрузки по току и защита от перегрева. Эти функции предотвращают повреждение схемы, если регулятор подвергается перегрузке по току или перегреву.

    В результате регулятор тока LM317 работает, используя внешний резистор и подстроечный резистор для поддержания входного напряжения при постоянном выходном токе. Этот принцип широко используется в различных электронных приложениях для обеспечения стабильного и надежного электропитания.

    Использование расчета регулятора тока LM317

    Расчет регулятора тока LM317 может использоваться в различных электронных приложениях и может быть полезен для многих различных областей. Вот некоторые примеры использования расчета регулятора тока LM317:

    Источники питания:

    LM317 часто используется в разработке источников питания, обеспечивая постоянный выходной ток. Особенно в схемах, требующих постоянного тока, желаемые значения тока могут быть получены с помощью регулятора тока LM317.

    Зарядные устройства:

    Зарядные устройства для аккумуляторов могут быть спроектированы с регулятором тока LM317. LM317 может использоваться для обеспечения правильной зарядки аккумулятора путем подачи постоянного тока.

    Схемы светодиодных драйверов:

    Светодиоды должны управляться постоянным током, поскольку переменный ток может отрицательно повлиять на производительность и срок службы светодиода. Регулятор тока LM317 может использоваться в качестве источника постоянного тока в схемах драйверов светодиодов.

    Электронное испытательное оборудование:

    В лабораториях или промышленных условиях для различных испытательных приборов требуются источники постоянного тока. LM317 может использоваться в качестве источников питания для таких устройств.

    Телекоммуникационное оборудование:

    Телекоммуникационное оборудование требует источников питания, которые обеспечивают постоянный ток. Регулятор тока LM317 может быть предпочтительным в качестве источника питания для телекоммуникационного оборудования.

    Электронные проекты:

    Для электронных хобби или личных проектов регулятор тока LM317 может использоваться как источник постоянного тока или напряжения. Это позволяет реализовывать различные эксперименты и проекты.

    Это лишь некоторые примеры областей, где может использоваться регулятор тока LM317, а его интегрированное устройство может использоваться в качестве источника питания во многих различных электронных приложениях.