Схема lm338: LM338 регулируемый стабилизатор напряжения и тока. Распиновка, datasheet

Содержание

LM338 регулируемый стабилизатор напряжения и тока. Распиновка, datasheet

Главная » Справочник » LM338 регулируемый стабилизатор напряжения и тока. Распиновка, datasheet

Стабилизатор напряжения LM338, производства Texas Instruments, является универсальной интегральной микросхемой, которая может быть подключена многочисленными способами для получения высококачественных цепей питания.

Технические характеристики стабилизатора LM

338:
  • Обеспечения выходного напряжения  от 1,2 до  32 В.
  • Ток нагрузки до  5 A.
  • Наличие защиты от возможного короткого замыкания.
  • Надежная защита микросхемы от перегрева.
  • Погрешность выходного напряжения 0,1%.

Интегральная микросхема LM338 выпускается в двух вариантах корпусов — это в металлическом корпусе TO-3 и в пластиковом TO-220:

Распиновка выводов стабилизатора LM338

Основные технические характеристики LM338

Калькулятор для LM338

Расчет параметров стабилизатора LM338 идентичен расчету LM317. Онлайн калькулятор находится здесь.

Примеры применения стабилизатора LM338 (схемы включения)

Следующие примеры продемонстрируют вам несколько очень интересных и полезных схем питания построенных с помощью LM338.

Простой регулируемый блок питания на LM338

Данная схема — типовое подключение обвязки LM338. Схема блока питания обеспечивает регулируемое выходное напряжение от 1,25 до максимума подаваемого входного напряжения, которое не должно быть более 35 вольт.

Переменный резистор R1 используется для плавного регулирования выходного напряжения.

Простой 5 амперный регулируемый блок питания

Эта схема создает выходное напряжение, которое может быть равно напряжению на входе, но ток хорошо изменяется и не может превышать 5 ампер. Резистор R1 точно подобран таким образом, чтобы поддерживать безопасные 5 ампер предельного тока ограничения, которые могут быть получены из цепи.

Счетчик Гейгера

Высококачественный счетчик Гейгера с высокой чувствительностью для обнаружен. ..

Подробнее

Регулируемый блок питания на 15 ампер

Как уже было сказано ранее микросхема LM338 в одиночку может осилить только 5А максимум, однако, если необходимо получить больший выходной ток, в районе 15 ампер, то схема подключения может быть модифицирована следующим образом:

В данном случае используются три LM338 для обеспечения высокой токовой нагрузки с возможностью регулирования выходного напряжения.

Переменный резистор R8 предназначен для плавной регулировки выходного напряжения

Источник питания с цифровым управлением

В предыдущей схеме источника питания, для осуществления регулировки напряжения использовался переменный резистор. Ниже приведенная схема позволяет посредством цифрового сигнала подаваемого на базы транзисторов получать необходимые уровни выходного напряжения.

Величина каждого сопротивления в цепи коллектора транзисторов подобрана в соответствии с необходимым выходным напряжением.

Схема контроллера освещения

Кроме питания, микросхема LM338 также может быть использована в качестве светового контроллера. Схема показывает очень простую конструкцию, где фототранзистор заменяет резистор, который используется в качестве компонента для регулировки выходного напряжения.

Лампа, освещенность которой необходимо держать на стабильном уровне, питается от выхода LM338. Ее свет падает на фототранзистор. Когда освещенность возрастает сопротивление фоторезистора падает и выходное напряжение уменьшается, а это в свою очередь уменьшает яркость лампы, поддерживая ее на стабильном уровне.

Зарядное устройство 12В на LM338

Следующую схему можно использовать для зарядки 12 вольтовых свинцово-кислотных аккумуляторов. Резистором R* можно задать необходимый ток зарядки для конкретного аккумулятора.


Путем подбора сопротивления R2 можно скорректировать необходимое выходное напряжение в соответствии с типом аккумулятора.

Схема плавного включения (мягкий старт) блока питания

Некоторые чувствительные электронные схемы требуют плавного включения электропитания. Добавление в схему конденсатора С2 дает возможность плавного повышения выходного напряжения до установленного максимального уровня.

Схема термостата на LM338

LM338 также может быть настроен для поддержания температуры обогревателя на определенном уровне.

Здесь в схему добавлен еще один важный элемент — датчик температуры LM334. Он используется как датчик, который подключен между adj LM338 и землей. Если тепло от источника возрастает выше заданного порога, сопротивление датчика понижается, соответственно, и выходное напряжение LM338 уменьшается, впоследствии уменьшая напряжение на нагревательном элементе.

Скачать datasheet LM338 (729,7 KiB, скачано: 7 536)

Тестер транзисторов / ESR-метр / генератор

Многофункциональный прибор для проверки транзисторов, диодов, тиристоров…

Подробнее

Микросхема LM338T схема включения — RadioRadar

Микросхема LM338T представляет собой регулируемый интегральный стабилизатор напряжения, способный работать с показателями от 3 до 40 В, при силе тока до 5 А.

ИМС достаточно популярная, разрабатывается и продаётся TEXAS INSTRUMENTS, National Semiconductor и STMicroelectronics с 1998 года по настоящее время.

Микросхемы работают только с положительным напряжением («positive voltage regulators»).

 

Внешний вид

Стабилизатор выпускается в двух типах корпусов:

  • TO-220,
  • TO-3.

Внешний вид корпуса обоих обозначен на изображении ниже.

Рис. 1. Внешний вид корпусов стабилизаторов

 

Габариты зависят от типа корпуса и имеют следующие числовые значения.

Цоколевка обозначена выше:

  • Первый контакт – управление,
  • Второй – выход (на корпусе TO-3 это внешний кожух),
  • Третий – вход.

Ещё изображение для наглядности.

Рис. 2. Изображение стабилизаторов

 

 

Типовые схемы включения

Производители рекомендуют выполнять включение LM338T в схемы следующим образом.

Рис. 3. Схема включения LM338T

 

В зависимости от выбранных значений R1 и R2, а также входного напряжения, можно рассчитать выходное по следующей формуле.

Чтобы лучше понять логику работы устройства, можно изучить его функциональную блок-схему.

Рис. 4. Функциональная блок-схема устройства

 

STMicroelectronics рекомендует включать стабилизатор LM338T так.

Рис. 5. Схема включения стабилизатора LM338T

 

При этом выходное напряжение будет рассчитываться по формуле.

При условии, что R1 = 240 Ω. Максимальное выходное напряжение в том случае будет не выше 25 В.

Еще один вариант включения стабилизатора – с защитными диодами.

Рис. 6. Схема включения стабилизатора с защитными диодами

 

Диоды в этом случае нужны для защиты от скачков напряжения с конденсаторов (C1 и C2).

Уровень напряжения на выходе здесь рассчитывается по формуле.

 

 

Использование LM338 в регуляторе температуры

Производитель National Semiconductor рекомендует следующий вариант включения стабилизатора в схему.

Рис. 7. Схема включения стабилизатора в регуляторе температуры

 

 

Вариант медленного пятнадцативольтового стабилизатора напряжения

Рис. 8. Вариант стабилизатора напряжения

 

Все номиналы обозначены на схеме.

 

 

Десятивольтовый регулятор с высокой стабильностью

Рис. 9. Десятивольтовый регулятор с высокой стабильностью

 

 

Стабилизатор с цифровым управлением

Рис. 10. Стабилизатор с цифровым управлением

 

R2 определяет максимальное значение выходного напряжения.

 

 

Стабилизатор на 15 А

Рис. 11. Стабилизатор на 15 А

 

Схема должна включаться с минимальной нагрузкой в 100 мА.

 

 

Использование LM338 в зарядном устройстве для 12 В аккумуляторов

Схема достаточно проста.

Рис. 12. Схема на LM338 в зарядном устройстве

 

Питается обозначенный стабилизатор напряжением не менее 18 В.

 

 

Усилитель мощности на LM338

Рис. 13. Усилитель мощности на LM338

 

В качестве аннотаций:

  • AV = 1, RF = 10k, CF = 100 pF,
  • AV = 10, RF = 100k, CF = 10 pF,
  • Полоса пропускания ≥ 100 кГц,
  • Искажение ≤ 0,1%.

 

 

Технические параметры

Напряжение на входе может быть в диапазоне  от –0.3 до +40 В.

На выходе – от +1,2 до +32В.

Микросхема рассчитана на работу при температуре не выше 125°С. Но допускается кратковременный нагрев до 300 градусов (не дольше 10 секунд) в корпусе TO-3 и до 260 градусов (не более 4 секунд) в корпусе TO-220. Поэтому рекомендуется установка на радиатор (с пассивным или активным охлаждением).

Ток не должен превышать 5 А (кратковременно допускаются скачки до 7 А).

 

Аналоги

Полным аналогом микросхемы можно назвать ECG935. В качестве принципиальной замены можно рассмотреть IP338.

 

Даташит

Скачать даташиты на микросхему от различных производителей можно здесь и здесь (на английском языке). В них вы найдёте подробные технические параметры и рекомендуемые схемы включения стабилизатора LM338.

Автор: RadioRadar

Регулятор напряжения LM338: распиновка, техническое описание, схема [Часто задаваемые вопросы]

Драйвер шагового двигателя A4988 VS TMC2208 Различия, характеристики, распиновка

Четырехканальный операционный усилитель TL074: знакомство с распиновкой, техническое описание

Автор: Миа

Дата: 25 января 2022 г.

LM338 представляет собой регулируемый 3-контактный положительный регулятор напряжения , способный подавать более 5A

в диапазоне выходного напряжения от 1,2 В до 32 В .

 

В этом блоге будет представлена ​​информация о LM338, включая его распиновку, характеристики и схемы применения, техническое описание и некоторую другую информацию.


Каталог

LM338 Описание

LM338 Распиновка

LM338 Features

LM338 Parameter

LM338 Functional Block Diagram

LM338 Schematic Diagram

LM338 Circuit

LM338 Application

LM338 Упаковка

LM338 Производитель

Компонент Техническое описание0003

Часто задаваемые вопросы


LM338 Описание

LM338 — это регулируемый 3-контактный регулятор положительного напряжения, который может подавать напряжение свыше 1,2 В в диапазоне от 1,2 В до 1,2 А в диапазоне. Он исключительно прост в использовании и требует всего 2 резистора для установки выходного напряжения. Тщательная разработка схемы привела к превосходной регулировке нагрузки и линии, сравнимой со многими коммерческими блоками питания.

 

Регулятор напряжения LM338 предлагает полная защита от перегрузки.

 

LM338 поставляется в стандартном 3-выводном транзисторном корпусе .

 

Обычно конденсаторы не требуются, если только устройство не расположено на расстоянии более 150 мм (6 дюймов) от конденсаторов входного фильтра, и в этом случае требуется входной обходной конденсатор. Для улучшения переходных характеристик можно добавить дополнительный выходной конденсатор. Клемму регулировки регулятора можно обойти, чтобы добиться очень высокого подавления пульсаций. Для получения дополнительной информации о регулируемом регуляторе напряжения LM338 см. листы технических данных регулируемого регулятора ниже.


Распиновка LM338

LM338 Распиновка LM338

Характеристики LM338

  • Указанный пиковый выходной ток 7 А

  • Заданный выходной ток 5 А

  • Регулируемый выход до 1,2 В

  • Специфицированный тепловой регламент

  • Постоянный предел тока с температурой

  • Протестировано усовершенствование продукта P+

  • Выход защищен от короткого замыкания


LM338 Параметр

Производитель: Техасские инструменты
Серия:
Упаковка: Трубка
Статус детали: Активный
Конфигурация выхода: Положительный
Тип выхода: Регулируемый
Количество регуляторов: 1
Напряжение — вход (макс. ): 40 В
Напряжение — выход (мин./фикс.): 1.24В
Напряжение — выход (макс.): 32 В
Падение напряжения (макс.):
Ток — Выход:
PSRR: 75 дБ ~ 60 дБ (120 Гц)
Элементы управления:
Функции защиты: Короткое замыкание из-за перегрева
Рабочая температура: 0°С ~ 125°С
Тип крепления: Сквозное отверстие
Упаковка/футляр: ТО-220-3
Упаковка устройства поставщика: ТО-220-3
Номер базовой детали: ЛМ338

Функциональная блок-схема LM338


Принципиальная схема LM338

Вы можете использовать этот Калькулятор регулятора напряжения, чтобы изменить значение резистора программирования (R1) и резистора задания выходного сигнала (R2), а также рассчитать выходное напряжение для LM338 трехполюсного регулируемого регулятора напряжения.

 

Этот калькулятор регулятора напряжения будет работать для всех регуляторов напряжения с эталонным напряжением (VREF) 1,25. Для регуляторов LM338 и LM350 обычно используется 120 Ом для программного резистора R1. Однако для R1 можно использовать и другие значения, такие как 150 или 220 Ом. Регулятор напряжения LM338 также может быть сконфигурирован для регулирования тока в цепи.

LM338 Схематическая диаграмма


LM338 Схема

На следующих схемах показаны типичных применений схемы для регулятора напряжения LM338.

Примечание. Падение напряжения стабилизатора ИС составляет от 1,5 до 2,5 В в зависимости от выходного тока (IOUT). Следовательно, входное напряжение стабилизатора LM338 должно быть как минимум на 1,5–2,5 В больше, чем желаемое выходное напряжение. Планируйте, чтобы выходное напряжение составляло около 3 В от желаемого выходного напряжения. Вы не хотите использовать слишком высокое входное напряжение, так как излишки должны рассеиваться в виде тепла через регулятор. Подробные сведения о падении напряжения и требованиях к радиатору см. в таблицах данных регулятора напряжения выше.

Рис. 1. Регулируемый регулятор напряжения от 1,2 до 25 В

При использовании внешних конденсаторов с регулятором напряжения может потребоваться использование защитных диодов для предотвращения разряда конденсаторов через слаботочные точки в регулятор напряжения. Даже небольшие конденсаторы могут иметь достаточно низкое внутреннее последовательное сопротивление, чтобы при укорочении выдавать всплески 20 А. Хотя импульс очень короткий по продолжительности, его энергии достаточно, чтобы повредить части микросхемы регулятора. Для выходного напряжения менее 25 В или емкости более 10 мкФ защитные диоды не требуются. На рис. 2 показан LM338 с включенными защитными диодами для использования с выходным напряжением более 25 В и высокими значениями выходной емкости.

Рис. 2. Регулируемый регулятор напряжения с защитными диодами

Твердотельные танталовые конденсаторы можно использовать на выходе напряжения для улучшения подавления пульсаций регулятора напряжения.

Figure 3. Adjustable Voltage Regulator with Improved Ripple Rejection


LM338 Application


LM338 Package


LM338 Manufacturer

Texas Instruments Incorporated (TI) is an American technology company headquartered in Dallas, Texas, которая разрабатывает и производит полупроводники и различные интегральные схемы, которые она продает разработчикам и производителям электроники по всему миру. Это одна из 10 крупнейших полупроводниковых компаний мира по объему продаж. Компания сосредоточена на разработке аналоговых чипов и встроенных процессоров, на долю которых приходится более 80% ее доходов. TI также производит технологии цифровой обработки света и продукты для образовательных технологий, включая калькуляторы, микроконтроллеры и многоядерные процессоры. По состоянию на 2016 г. компания владеет 45 000 патентов по всему миру.


Спецификация компонентов


Часто задаваемые вопросы

  • Что такое lm338?

LM138/LM238/ LM338 — это регулируемые стабилизаторы положительного напряжения с 3 выводами, способные подавать более 5 А в диапазоне выходного напряжения от 1,2 В до 32 В.

  • Каков номинальный ток стабилизатора напряжения IC LM338 K?

LM317 / LM338  / LM350 семейство регулируемых 3-выводных регуляторов напряжения с положительным

напряжением может принимать входное напряжение от 3 до 40 постоянного тока и обеспечивать регулируемое напряжение в диапазоне 3 1,2 В до 9014  0,1 выходное напряжение от 1,2 В до 9013 В. Регуляторы напряжения LM317 могут обеспечить до 1,5 ампер (А) выходного тока .

  • Что такое регулируемый регулятор напряжения?

Регулируемый регулятор напряжения  вырабатывает постоянное напряжение на выходе , которое можно настроить на любое другое значение определенного  напряжения диапазона. Следовательно, регулируемый регулятор напряжения также называется регулируемым регулятором напряжения . Выходное значение постоянного напряжения регулируемого регулятора напряжения может быть как положительным, так и отрицательным.

  • Какова функция регулятора напряжения?

Регулятор напряжения генерирует фиксированное выходное напряжение заданной величины, которое остается постоянным независимо от изменений его входного напряжения или условий нагрузки. Существует два типа регуляторов напряжения: линейный и импульсный.

  • Как проверить регулятор напряжения?

Лучший способ проверить регулятор напряжения  с помощью мультиметра, и то, что вы делаете, это надеваете клещи мультиметра непосредственно на клеммы аккумулятора. Положительное читается к положительному, а черное к отрицательному. И ты сказал это напряжение , а при выключенной машине должно быть чуть больше 12 вольт. Вот это здоровая батарея.

 

Заказ и качество

Поделиться 1 июля 2022 г. 420

Каталог ОписаниеХарактеристикиПрименениеТехнические характеристикиИнформация по применениюТемпературный коэффициент и диапазон сопротивленияУпаковкаФункциональные характеристикиТесты и требованияРазмерыCRCW04. ..

Продолжить чтение »

Оценочный комплект ZCU102: руководство пользователя, схема, карта контактов [видео и часто задаваемые вопросы]

Ирэн 18 октября 2021 г. 4163

Обзор продукта Оценочный комплект ZCU102 позволяет разработчикам быстро приступить к разработке автомобильных, промышленных, видео- и коммуникационных приложений. В этот комплект входит Zynq® UltraScale+™ MP…

Продолжить чтение »

ШИМ-контроллер UC3845 Current Mode: схема выводов, характеристики, техническое описание

Миа 26 января 2022 г. 9891

UC3845 — это высокопроизводительный контроллер токового режима с фиксированной частотой, разработанный для автономных приложений и преобразователей постоянного тока, предоставляющий разработчикам экономичное решение, требующее минимальных…

Продолжить чтение »

Конструкция системы определения сердечного ритма на базе AD620

Игги 24 февраля 2022 г. 2829

I. ВведениеЧастота сердечных сокращений является ключевой индикаторной величиной, отражающей здоровье организма. Проще говоря, частота сердечных сокращений относится к частоте сердечно-сосудистых сокращений в течение 1 минуты. Испытание ч…

Продолжить чтение »

MV380: ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ПОСТОЯННОГО ТОКА НА 520 ВТ Техническое описание PDF Скачать

Irene 13 апр 2022 465

Распределенная мощность в телекоммуникациях, промышленном управлении, беспроводной связи и компьютерных приложениях ВХОД: 380 В постоянного тока, ВЫХОД: 26 В постоянного тока, 20,0 А, 520 Вт. Размер: 2,4 х 4,6 х 0,5 дюйма Каталог…

Продолжить чтение »

# 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9А Б С Д Е Ф грамм ЧАС я Дж К л М Н О п Вопрос р С Т U В Вт Икс Д Z

Сборка лабораторного блока питания из старых блоков питания – Керри Д. Вонг

За годы работы у меня накопилось много бывших в употреблении блоков питания компьютеров. Хотя я мог бы просто использовать их сами по себе для питания другой электроники с аналогичными требованиями к напряжению и току, я решил объединить несколько из них вместе в качестве входа для линейного регулятора, чтобы я мог сделать мощный лабораторный источник питания.

Блоки питания, которые я имею в виду, это LITEON 12V/2.5A, так как у меня их довольно много. Я хотел использовать линейный стабилизатор в качестве выходного каскада, так как линейные стабилизаторы имеют лучшие помехи от источника питания и, следовательно, могут уменьшить пульсации, вносимые импульсными источниками питания.

Линейный стабилизатор, который я хотел использовать, — это LM338, который идеально подходит, поскольку я могу использовать последовательно три таких блока питания на 12 В для достижения диапазона выходного напряжения от 1,25 В до 32 В.

Одним из основных недостатков использования линейного стабилизатора является то, что рассеиваемая мощность пропорциональна разности входного и выходного напряжения. Учитывая, что максимальная рассеиваемая мощность LM338 составляет около 25 Вт, максимальный выходной ток будет ограничен до 1 А в более низких диапазонах выходного напряжения из-за ограничения рассеиваемой мощности линейного регулятора. Кроме того, каждый из этих блоков питания LITEON рассчитан только на максимальный выходной ток 2,5 А, в то время как LM338 способен выдерживать непрерывный выходной ток до 5 А. Таким образом, для использования всего потенциала LM338 потребуется два параллельных.

Чтобы уменьшить рассеиваемую мощность в линейном стабилизаторе, мы могли бы переключать входные напряжения порциями в зависимости от выхода линейного регулятора. Например, когда выходное напряжение ниже 10 В, мы можем использовать только один блок питания на 12 В. Когда выходное напряжение составляет от 10 В до 22 В, мы можем использовать два блока питания последовательно и, таким образом, выдать 24 В. Наконец, когда выходное напряжение превышает 22 В, мы можем подключить последний блок питания и подать на линейный регулятор его полное входное напряжение 36 В. Таким образом, максимальное падение напряжения на линейном стабилизаторе постоянно поддерживается на уровне ниже 12 В, что позволяет обеспечить более высокий выходной ток, не выходя за пределы теплового предела LM338.

Чтобы увеличить максимальный ток выше 5 А, нам потребуется подключить два таких блока питания параллельно. Очевидное решение — использовать 6 таких блоков питания в конфигурации 3×2 (три группы последовательно, в каждой группе по два параллельно). Это много силовых кирпичей! Однако в большинстве случаев мне требовался более высокий ток только при работе с цепями с более низким напряжением, поэтому я мог использовать схему переключения реле для параллельного включения двух блоков питания только тогда, когда выходное напряжение ниже 10 В. На приведенной ниже схеме показано, как мы можем реализовать эту трехдиапазонную схему с использованием двух реле.

Как видите, в состоянии по умолчанию K1 (реле DPDT) и K2 (реле SPDT) оба выключены, P1 и P2 от K1 подключены к O1 и O2, поэтому два нижних источника питания отключены. подключены параллельно. Конечный выход проходит через реле К2 через О1 и Р1 и формирует вход 12В в линейный регулятор. Если мы включим только K1, P1 и P2 будут подключены к S1 и S2 соответственно. Теперь два нижних блока питания соединены последовательно. Поскольку K2 остается обесточенным, выход по-прежнему идет с верхней шины от источника питания в середине, и поэтому на выходе становится 24 В. Наконец, когда оба реле включены, выход от К2 будет через S1 и P1, по существу добавляя дополнительные 12 В от верхнего источника питания к выходу, и, следовательно, напряжение на линейном регуляторе будет 36 В.

R1-R3 — резисторы распределения нагрузки. С технической точки зрения необходимы только R2 и R3, поскольку параллельно подключены только два нижних источника питания. D1-D3 — диоды защиты от обратного хода, они добавляются для обеспечения безопасной последовательной работы источников питания. Без этих диодов в случае короткого замыкания на выходе один или несколько «более слабых» источников питания могут получить обратное смещение и выйти из строя.

Используя пару компараторов, мы можем легко установить желаемые пороговые напряжения переключения для K1 и K2. Для LM338 максимальное падение напряжения составляет около 2,5 В, поэтому мы можем установить напряжение переключения для K1 на уровне около 9 В.0,5 В, а напряжение переключения для К2 около 21,5 В путем регулировки резисторов R3 и R4. Вот схема цепи управления реле с использованием компаратора LM393.

На приведенной выше схеме установленное напряжение можно регулировать с помощью триммера R3 и R4. Обратите внимание на небольшие конденсаторы C1 и C2 между положительными входами компаратора и землей. Поскольку при переключении реле выход кратковременно отключается (размыкание перед замыканием), без этих конденсаторов внезапная потеря выходного напряжения привела бы к ошибочному переключению этих реле. Добавленная постоянная времени гарантирует, что эти сбои будут сглажены.

Схема для LM338 довольно стандартная. Значения резисторов R1 и R2 выбраны таким образом, чтобы выходное напряжение покрывало диапазон от 1,25 до 32 В. В качестве примечания, учитывая, что вход компаратора привязан к выходу линейного регулятора, переключение диапазонов может происходить неправильно под нагрузкой. Это также связано с тем, что при переключении диапазонов вход регулятора на мгновение отключается из-за того, что реле работает по схеме «размыкание перед замыканием». Эту проблему можно решить, увеличив значение C1. Учитывая, что многие силовые блоки не любят большие конденсаторы на своих выходах из-за кратковременного короткого замыкания, увеличение значения C1 может оказаться нецелесообразным. Самый простой способ обойти это ограничение — подключить нагрузку после того, как установится нужное напряжение.

Разобравшись со схемой управления, давайте взглянем на сам блок питания. В зависимости от блоков питания, выходы либо изолированы, либо заземлены. В случае этих блоков питания LITEON выходная отрицательная клемма, к сожалению, связана с заземлением. Нам нужно будет изолировать выходную землю от земли, прежде чем эти блоки питания можно будет соединить последовательно.

В этих блоках питания LITEON используется топология обратного хода (см. рисунки ниже, один справа с отпаянной заземляющей пластиной), и в принципе вход и выход полностью изолированы. Единственная причина, по которой отрицательная клемма связана с заземлением, — это дополнительная безопасность (что очень важно!).

Этот блок питания имеет отдельную печатную плату, выделенную в качестве заземляющего слоя, и к ней подключены как заземление, так и выходная отрицательная клемма. Эта дополнительная печатная плата служит не только заземлением, но и защищает компоненты на задней стороне основной печатной платы. Таким образом, вместо того, чтобы снимать заземляющую пластину, мы можем просто отпаять заземляющий провод от трехштырьковой розетки.

На рисунке слева внизу показана плата заземления. А на картинке справа ниже показан добавленный защитный диод обратного хода.

Обратите внимание, что, удалив заземление, мы также удалили один из защитных механизмов. Например, в случае короткого замыкания первичной и вторичной обмотки импульсного трансформатора выход окажется под напряжением, что создаст очень опасную ситуацию. С этими модификациями следует использовать розетку GFCI, чтобы снизить риск поражения электрическим током.

На рисунке ниже показана готовая схема на макетных платах. Платы линейного регулятора находятся слева, а плата релейного контроллера с компаратором напряжения — справа. Причина, по которой я использовал три реле вместо двух, заключается в том, что в данный момент у меня нет под рукой двухполюсного двухпозиционного реле (DPDT), поэтому вместо него используются два реле SPDT в качестве импровизированного DPDT.

А вот изображение, показывающее завершенную установку.

Вот видео, в котором обсуждаются модификации блоков питания, необходимые для сборки этого блока питания.

Фото Произв. Деталь № Компания Описание Пакет ПДФ Кол-во Цены
(долл. США)
ЛМ338К Компания:STMicroelectronics Примечание: Линейный регулятор напряжения IC 1 выход 5A TO-3 Пакет: ТО-204АА, ТО-3
Н/Д
В наличии:Под заказ
Купить
Цена: Купить