Circuit d'alimentation variable LM324

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Le circuit d'alimentation universel présenté peut être utilisé pour n'importe quoi, vous pouvez l'utiliser comme chargeur de batterie solaire, alimentation de banc, circuit de chargeur de batterie secteur, ou pour toute application souhaitée indépendamment de la plage de tension et de courant, qui sont extrêmement flexibles et entièrement réglable.

Caractéristiques principales:

La caractéristique principale de cette alimentation est qu'elle est très flexible, et vous permettra d'obtenir une tension variable de 0 à 30 V, et un courant variable de 0 à 3 ampères. Les deux paramètres peuvent être contrôlés par un potentiomètre.



La limite de courant peut être améliorée en augmentant de manière appropriée la valeur nominale de VT1 et en ajustant la valeur de R20.

Utilisation d'un seul LM324 comme appareil de commande principal

La conception d'une alimentation simple basée sur un amplificateur opérationnel n'est pas complexe et utilise des pièces ordinaires telles que l'IC LM324, quelques BJT et d'autres composants passifs associés, mais elle est trop flexible et peut être calibré à n'importe quelle tension désirée et la plage de courant, de 0 à 100 V ou de 0 à 100 ampères.



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J'ai accidentellement trouvé ce design sur un site Web en ligne et l'ai trouvé assez intéressant, même si j'ai déjà un design similaire publié sur ce site sous le nom circuit de chargeur solaire zéro goutte , le circuit illustré ci-dessus a l'air plus méticuleusement conçu et est donc plus précis.

En se référant au schéma de circuit d'alimentation universel proposé ci-dessus, les détails fonctionnels peuvent être compris à l'aide des points d'écoulement:

Fonctionnement du circuit

L'IC LM324 forme le cœur du circuit et devient responsable de tous les traitements complexes impliqués.

C'est un quad opamp IC, ce qui signifie qu'il a quatre opamps dans un seul paquet , et tous les 4 amplificateurs opérationnels (OP1 ---- OP4) de ce circuit intégré peuvent être utilisés efficacement pour leurs fonctionnalités respectives.

L'alimentation d'entrée qui est dérivée d'un transformateur secteur ou d'un panneau solaire est convenablement réduite à l'aide d'un shunt réseau zener VD1 pour fournir une tension de fonctionnement sûre pour l'IC LM324 et également pour générer une référence stabilisée pour l'entrée non inverseuse OP1, via R5 et le préréglage R4.

OP1 est fondamentalement configuré comme comparateur , dans lequel sa broche3 est appliquée avec une référence établie, et sa broche2 est connectée à un diviseur de potentiel aux bornes de la sortie de l'alimentation électrique pour détecter la tension finale aux bornes de la charge.

En fonction du réglage du R4 qui peut être un potentiomètre, l'OP1 compare le niveau de la tension de sortie fournie par VT1 et le réduit au niveau spécifié. Ainsi, le potentiomètre R4 devient responsable de la détermination de la tension de sortie effective et peut être ajusté en continu pour obtenir la tension souhaitée aux bornes de sortie indiquées du circuit.

L'opération ci-dessus prend en charge le fonction de tension variable du circuit d'alimentation universel proposé. VT1 et VT2 doivent être correctement sélectionnés selon la plage de tension d'entrée pour permettre aux appareils de fonctionner correctement sans être endommagés.

La caractéristique de courant variable de la conception est implémentée via les trois amplificateurs opérationnels restants, c'est-à-dire collectivement par les amplificateurs opérationnels OP2, OP3 et OP4.

OP4 est configuré comme un capteur de tension et un amplificateur, et il surveille la tension développée à travers R20.

Le signal détecté est envoyé à l'entrée de OP2 qui compare le niveau avec un niveau de référence réglé par le potentiomètre (ou préréglage) R13.

En fonction du réglage de R13, OP2 bascule OP3 en continu de sorte que la sortie de OP3 désactive l'étage de commande VT1 / VT2 chaque fois que le courant de sortie tend à dépasser le niveau fixe (réglé par R13).

Par conséquent, R13 ici peut être utilisé efficacement pour configurer le courant maximum autorisé à travers la sortie pour la charge connectée.

La résistance R20 peut être dimensionnée de manière appropriée pour étalonner le courant maximum admissible pour la charge, qui peut être ajusté par R13 de 0 au maximum.

Les fonctionnalités polyvalentes ci-dessus rendent ce circuit d'alimentation universel extrêmement efficace, précis et à l'épreuve des pannes afin qu'il puisse être utilisé pour la plupart des applications électroniques auxquelles on peut penser.

On peut s'attendre à ce que la conception soit entièrement protégée contre les courts-circuits et les surcharges, à condition que les VT1 et VT2 soient correctement refroidis en les montant sur des dissipateurs de chaleur adéquats.




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