Circuit d'alimentation double réglable 3V, 5V, 6V, 9V, 12V, 15V

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Le but de cet article est de détailler un circuit d'alimentation de laboratoire double variable qui a une plage réglable de 3V, 5V, 6V, 9V, 12V et 15V ou même plus à un taux de courant de sortie de 1 ampère.

Écrit par: Dhrubajyoti Biswas



Le concept de double alimentation

En ce qui concerne le volt positif, il est préférable d'utiliser IC LM317 [-3V, -5V, -6V, -9V, -12V, -15V à 1A] et d'utiliser LM337 comme volt négatif. La tension peut en outre être contrôlée par S2 [+ Vout] et S3 [-Vout]. La taille du transformateur est réglée sur 2A et en outre le circuit intégré permet de maintenir le dissipateur thermique.

Cependant, pour ce développement nous souhaitons développer une double alimentation positive, terre et négative afin de l'expérimenter dans différents circuits.



De plus, nous pouvons également expérimenter IC ampli OP - LM741 , qui utilise la tension d'alimentation de +9 volts et -9 volts. Même lorsque nous utilisons des circuits de contrôle de tonalité ou un circuit de préamplificateur, ils utiliseront une alimentation en tension de +15 volts et -15 volts.

Néanmoins, le circuit que nous concevons ici sera utile car a) Le circuit a la capacité de permettre une tension positive et même une tension négative [à 3 volts, 5 volts, 6 volts, 9 volts, 12 volts, 15 volts en conservant respectivement la sortie du courant sous 1,5 ampères b)

Il est préférable d'utiliser le circuit avec un sélecteur rotatif, ce qui donnera la liberté de sélectionner le niveau de tension. De plus, vous n’aurez besoin d’aucun voltmètre pour mesurer la tension de la sortie c) Le circuit est simple et le circuit intégré utilisé pour cela LM317 et LM337 sont bon marché et peuvent être facilement achetés sur le marché.

Schéma

Comment fonctionne le circuit

Dans ce double circuit d'alimentation variable IN4001 - la diode D3 et D4 fait office de redresseur pleine onde. La forme d'onde est ensuite filtrée pour alléger le condensateur C1 (2, 200 uF).

Ensuite, l'entrée de LM317T (ICI) agit pour réguler l'IC en mode positif. En outre, il ajuste également la tension de 1,2 à 37 volts et permet de fournir une sortie de courant maximale de 1,5 ampères.

Point à Remarque

- La sortie de la tension peut changer en raison de la valeur de changement de la résistance R2 et modifie en outre R3 en R8. Ceci est accompli par le sélecteur S2 et vous pouvez choisir la résistance selon vos besoins, afin de gagner le niveau de tension de 3, 5, 6, 9, 12 et 15 volts.

- Le C2 (22uF) mesuré avec une impédance élevée et se réduit encore au transitoire sur la sortie de l'ICI-LM317T.

- Le condensateur C3 (0,1 uF) est utilisé lorsque IC1 est installé en gardant la distance de C1.

- Le condensateur C5 (22uF), avant d'être amplifié et lorsque la tension de sortie augmente, agit comme un signal d'ondulation.

- Le condensateur C9 est utilisé pour réduire l'ondulation de la sortie.

- La diode D5 et D7 (IN4001) dans le circuit sert à protéger IC1 de la décharge de C7 et C5, en situation où l'entrée est en court-circuit.

- En ce qui concerne le mode négatif, il suit un principe similaire à celui du mode positif. Ici, D1, D2 sont les diodes de redressement dans un modèle où le redresseur est en pleine onde. L'IC IC2-LM337T est régulé par DC négatif.

Ce qui précède est le processus de développement d'une double alimentation réglable. Cependant, si vous avez besoin que la tension soit de nature variable [par exemple, 4,5 V, 7,5 V, 13 V et al], ajoutez simplement le VR1 dans la broche IC1-LM317 et IC2-LM337.

Si un commutateur rotatif est utilisé à la place d'un potentiomètre, comme indiqué sur le schéma, assurez-vous d'utiliser un commutateur rotatif ayant une fonction `` faire avant la pause '' qui garantira que lors de l'utilisation du commutateur rotatif, la sortie n'oscille pas au maximum niveau de tension pendant la déconnexion transitoire en une fraction de seconde des contacts de commutation. La fonction «make before break» est spécialement conçue pour empêcher de telles situations de se produire.

Calcul des valeurs de résistance:

Les valeurs des différentes résistances fixes pourraient être calculées soit par logiciel de calculatrice ou en utilisant la formule suivante:

VOU= VREF(1 + R2 / R1) + (IADJ× R2)

Où R1 = 270 ohms comme indiqué dans le diagramme, R2 = les résistances individuelles connectées au commutateur rotatif, et VREF= 1,25

Pour la plupart des applications, jeADJpourrait être simplement ignoré car sa valeur sera trop petite.

Un autre circuit d'alimentation double simple LM317

Le schéma ci-dessus montre comment un circuit d'alimentation double réglable, simple mais plus polyvalent, pourrait être construit à travers seulement quelques circuits intégrés LM317.

Cela signifie qu'une sortie d'alimentation double variable efficace pourrait être obtenue en utilisant un circuit intégré facilement disponible comme le LM317, qui est très facilement accessible sur n'importe quel marché électronique.

La conception utilise deux circuits de régulation variable LM317 identiques entraînés par des redresseurs en pont séparés et des entrées CA des transformateurs.

Cela nous permet de joindre le + et le - des deux fournitures pour créer une double offre de notre choix selon des exigences spécifiques.

Considérant qu'il devrait être possible d'ajuster la tension de sortie à 3 plages variables, le régulateur de tension appliqué est d'un type dont la sortie pourrait être fixée à l'aide d'une poignée de résistances, comme le montre le schéma de circuit. La tension de sortie est déterminée à l'aide de la formule

Uout = 1,25 (1 + R2 / R1) + IadjR2, dans lequel 1,25 signifie la tension de référence du circuit intégré, et ladj indique le courant passant par la broche «ADJ (ust)» de l'appareil vers la terre.

L'IC LM317 a des compartiments internes, qui analyse en permanence une partie de la tension de sortie, fixée par le diviseur résistif R1 / R2, avec la tension de référence. Dans le cas où Uout doit être plus élevé, la sortie du comparateur est commutée à l'état haut, ce qui oblige les transistors internes à conduire plus fort.

Cette action diminue la résistance collecteur-émetteur, provoquant une augmentation de l'Uout. Cette configuration garantit un Uout pratiquement constant. En pratique, la valeur de Iadj se situe entre 50 µA et 100 µA. En raison de cette valeur inférieure, le facteur Iadj R2 peut généralement être supprimé de la formule. Par conséquent, la formule raffinée

Uout = 1,25 [1+ (1270 + 1280) 280] = 12,19 V.




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