LM317T为了稳定输出电压压是多少

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从317的最小稳定电流的实测数据谈谈调压电阻的取值问题
  【摘要】在用317稳压块制作可调稳压电源时,调压电阻阻值选取的是否适当,直接关系到稳压电源制作的成败。为了快速、准确地选取调压电阻的阻值,本文从317稳压块的最小稳定电流和输出电压计算公式入手,通过理论分析,给出了调压电阻阻值的最佳取值范围,对电子爱好者快速选取调压电阻阻值、提高稳压电源制作的成功率有很好的参考价值。 中国论文网 /8/view-6495434.htm  【关键词】稳压块;最小稳定电流;调压电阻   可调三端稳压块317是在固定三端稳压块的基础上发展起来的,它除了具备固定三端稳压块的优点外,其某些电性能比固定三端稳压块的电性能更好,它的电压调整率的典型值仅为0.01%/V,负载调整率的典型值仅为0.1%,输出电压范围为1.25~37V,输出电流可达1.5A,最大工作温度范围(某些型号)可达-55~150℃。另外,由于它的内部带有过流、过热和调整管安全工作区保护电路,所以一般不易损坏,可靠性非常高。正是由于317稳压块具备以上诸多优点,加之其输出电压灵活可调,所以众多电子爱好者都把它作为常备元件。很多电子爱好者经常用317稳压块制作输出电压可调的稳压电源,稳压电源的基本原理如图1所示。   图1 稳压电源的基本原理   笔者在用317稳压块制作稳压电源时却出现了一种怪异现象:稳压电源在空载和负载电流极小时,输出电压都比较高;负载在230~30Ω范围内变化时,输出电压基本不变。例如表1中的第一行数据,稳压电源空载时,输出电压为12.05V;稳压电源带动30~230Ω的负载时,输出电压下降到8.09~8.10V,但电压非常稳定,基本不随负载变化而变化;当负载电阻增大到17.26KΩ时,输出电压增大到8.15V;当负载电阻增大到35.07KΩ时,输出电压增大到9.45V。从以上数据明显可以看出,稳压电源的输出电压变化太大,不是稳压电源应有的表现。当出现这种异常现象时,最怀疑的是317稳压块有问题,可是连续更换几块317后,问题依旧,可见不是偶然现象。为了解决这一问题,笔者用多种型号的317稳压块(如LM317T、CW317、CW317M等)进行了实际测试,表1是使用LM317T进行测试所得的部分数据。从表1的实测数据可以看出,数据是有规律的,并且规律性很强。为什么会产生此种怪异现象呢?经过查阅有关317稳压块的资料发现,在317稳压块的多项技术参数中,有一项参数是最小输出电流,有的资料称为最小泄放电流,也有的资料称其为最小稳定工作电流。在本文中简称为最小稳定电流。最小稳定电流的典型值为3.5mA,由于317稳压块的型号不同,生产厂家各异,其最小稳定电流也不一样,但其最小稳定电流都不大于10mA。当317稳压块的输出电流小于其最小稳定电流时,317稳压块就无法正常工作,表现为输出电压虚高;当加上适当的负载后,317稳压块的输出电流大于其最小稳定电流,317稳压块进入稳定工作状态,其虚高的输出电压就会立即回落。   为了保证317稳压块能够稳定工作,最小稳定电流的问题必须解决,解决的方法有两种:   其一是在317稳压块的输出端并联一只泄放电阻R(如图1所示)为其提供电流泄放通道,保证317稳压块的输出电流大于其最小稳定电流,使其处于稳定工作状态。但这种做法的问题是:由于并联的泄放电阻不能随输出电压的变化而变化,如果要保证317稳压块的输出电压为1.25V时其输出电流大于其最小稳定电流(假设其最小稳定电流为3.5mA),则泄放电阻R的阻值应为350Ω;当317稳压块的输出电压为37V时,通过350Ω的泄放电阻R的电流就会达到100mA,消耗在R上的功率竟然会达到3.5W之多,这样不但会白白浪费电能,同时也增加了317稳压块的负担,另外R还必须选用功率值特别大的电阻,显然不适合实际应用。   其二就是合理设置调压电阻R1的阻值(如图1所示),使317稳压块通过R1泄放电流,只要R1的阻值选择恰当,就能使317稳压块的输出电流大于其最小稳定电流,保证317稳压块能够稳定工作。电子爱好者都知道,317稳压块的输出端与调整端之间的压差为1.25V,只要使1.25V/R1大于其最小稳定电流,就能保证317稳压块在空载时其输出电流仍然大于其最小稳定电流。因为317稳压块的最小稳定电流的典型值为3.5mA,最大值为10mA,因此,R1的取值范围应当是125~350Ω。因为3.5mA是317稳压块的最小稳定电流的典型值,而并非所有317稳压块的最小稳定电流都是3.5mA,因为型号不同,生产厂家各异,可能有的317稳压块的最小稳定电流大于3.5mA,这时如果R1的阻值为350Ω,则317稳压块空载时的输出电流小于其最小稳定电流,317稳压块就不能稳定工作。因此,为了保证317稳压块的输出电流大于其最小稳定电流,一般情况下,R1的最佳取值范围为125~250Ω。   电子爱好者都知道,用317稳压块制作可调稳压电源时,其输出电压可用公式U0=1.25×(1+R2/R1)进行计算,就公式本身来说,R2和R1的阻值可以随意设定,但是,在实际运用中R2和R1的阻值却不能随意设定。前文已经说明,一般情况下,R1的最佳取值范围应为125~250Ω。   那么,R2应当如何取值呢?由于317稳压块的输出电压变化范围是1.25~37V(有些高输出电压的317稳压块的输出电压变化范围可达1.25~45V),即U0=1.25~37V,因为U0=1.25×(1+R2/R1),所以R2/R1的变化范围应当是0~28.6,如前所述,R1的最佳取值范围为125~250Ω,则R2的取值范围应当为3.6~7.2KΩ。   可否扩大R2的取值范围呢?如果R1的取值范围限定为125~250Ω,回答是否定的,如果R2的取值小于3.6KΩ,则可调稳压电源无法输出37V的电压;如果R2的取值稍微大于7.2KΩ的话,则不会产生明显问题;如果R2的取值远远大于7.2KΩ的话,则可能会出现两个问题,一是因为R2的阻值太大,当R2调到最大阻值时,可能会影响317稳压块调整端流向负极的电流,从而影响其工作的稳定性;其二是因为R2的阻值太大,在输出电压较低时,稍微调动R2则其阻值就会变化很大,输出电压好像不是连续变化,反而会出现类似跳动变化的现象,使制作的可调稳压电源不便于使用。   综上所述,R1的最佳取值范围应当为125~250Ω,R2的最佳取值范围应当为3.6~ 7.2KΩ。需要说明的是,本文所述的R1和R2的取值方法同样适用于可调负输出稳压块337。应当注意的是,当337稳压块的输入与输出之间的压差小于10V时,其最小稳定电流的典型值为1.5mA左右。
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LM317的最高输入电压是多少伏
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主要参数输出电压:1.25-37V DC;输出电流:5mA-1.5A;芯片内部具有过热、过流、短路保护电路;最大输入-输出电压差:40V DC,最小输入-输出电压差:3V DC;使用环境温度:-10-+85℃ 。存储环境温度:-65-+150℃ 。
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LM317可调式直流稳压源输出电压不稳
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一粒金砂(初级), 积分 0, 距离下一级还需 5 积分
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最近在做LM317可调式直流稳压源,multisim仿真输出电压稳定于12V,可是实际焊出来的电路为什么输出电压很不稳定呢?从0到9V跳变很快,示波器显示有干扰,由于刚刚学完模电,电路还不太懂,求助高人能够结合电路图给分析一下原因以及解决方法,万分感谢!
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紧急求助:最近在做LM317可调式直流稳压源,multisim仿真输出电压稳定于12V,可是实际焊出来的电路为什么输 ...
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因为仿真是理想的。
运放那里没有反馈电阻?
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317本来就不好用
只要你心中有梦想,你人在哪里,梦想就在哪里!
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一粒金砂(高级), 积分 328, 距离下一级还需 172 积分
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不是317不好用,是你电路有问题,运放输出接317的基准那里有问题!
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感觉运放的地方有问题,那个1.25v用的什么,实际电路时候用电池提供?
317可调稳压电路比较多,电阻可调的电路很稳定,,
建议楼主的电路可先把运放去掉,直接用317固定输出,看是否稳定,再增加运放等可调部分,分步骤调试,,,,
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纯净的硅(中级), 积分 843, 距离下一级还需 357 积分
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这是个用电压通过运放控制LM317输出电压的电路。
1.25估计只是个中间调整的过程值,无论如何也不要把它当成基准。
@dontium,运放那里是有反馈的,只是反馈环路的一部分在317内部。
电路从原理上讲是没大问题的。317的输入,整流滤波那里,滤波电容只有1uF?
不过“可是实际焊出来的电路”,没人知道你实际焊出来的是什么样,负载电阻多大呢?。
话说LM317的AJD和OUT两引脚之间正常情况下始终会保持1.25V电压作为内部参考,如果不是为了提高瞬态响应速度,没必要用电阻分压在与输入控制电压做误差放大,这样省出了很多元件。
楼主既然是刚学,实践也是刚开始,最好是从基本电路开始。
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纯净的硅(中级), 积分 843, 距离下一级还需 357 积分
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给楼主找了篇文章,基于运放的线性稳压器:
突然想起来,当初到处搜集EAGLE元件库的时候访问过这个网站的。
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LM317里面本来就有一个运算放大器,现在又在LM317外部加上一个,而且外部运放是开环工作。这样反馈环就包括了两个运放。
这样的电路,非常容易因运放的相移造成工作不稳定。
LM317本来就是可调输出的稳压器,再加一个运放纯属画蛇添足多此一举。
把LM317换成三极管(如果运放输出电流不够可以用达林顿管),并且运放适当进行频率补偿控制相移,才是正道(这实际上就是普通的可调线性稳压电路)。
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一粒金砂(中级), 积分 38, 距离下一级还需 162 积分
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想可调用317.不可调直接用7812,多简单啊!为什么搞那么复杂
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汗·····调整的方式不同啊。。
电压控制调节,可以配合PWM(D/A),由单片机控制。
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关于LM317,输入输出压差不对,输出电压不对,请高手指教!
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以下是电路图
现在没接桥,先用输入60V的电压进行测试,用万用表测输入输出电压小于2.5,
ADJUST和输出之间压差大于1.25V,R4=67欧,R5=1K,稳压管用的7.5V,到底是哪个地方出现问题了?是不是电阻的阻值设的不对?我真的让317搞崩溃了,请高手指教!
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本帖最后由 tyw 于
17:48 编辑
LM317最高到37v!
LM117/LM317简介
LM117/LM317是美国国家半导体公司的三端可调正稳压器集成电路。我国和世界各大集成电路生产商均有同类产品可供选用,是使用极为广泛的一类串连集成稳压器。 LM117/LM317 的输出电压范围是 1.2V 至 37V,负载电流最大为 1.5A。它的使用非常简单,仅需两个外接电阻来设置输出电压。此外它的线性调整率和负载调整率也比标准的固定稳压器好。
LM117/LM317 内置有过载保护、安全区保护等多种保护电路。通常 LM117/LM317 不需要外接电容,除非输入滤波电容到 LM117/LM317 输入端的连线超过 6 英寸(约 15 厘米)。使用输出电容能改变瞬态响应。调整端使用滤波电容能得到比标准三端稳压器高的多的纹波抑制比。
LM117/LM317 能够有许多特殊的用法。比如把调整端悬浮到一个较高的电压上,可以用来调节高达数百伏的电压,只要输入输出压差不超过 LM117/LM317 的极限就行。当然还要避免输出端短路。还可以把调整端接到一个可编程电压上,实现可编程的电源输出。
LM317特性简介
可调整输出电压低到 1.2V。
保证 1.5A 输出电流。
典型线性调整率 0.01%。
典型负载调整率 0.1%。
80dB 纹波抑制比。
输出短路保护。
过流、过热保护。
调整管安全工作区保护。
标准三端晶体管封装。
电压范围 LM117/LM317 1.25V 至 37V 连续可调
LM317的典型接法:
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LM317手册我看了好几遍了,可是我就是搞不懂我的电路为什么出现这种问题啊~另外图片好像不显示啊!
60v输入电压太高了,要<40v
你换个新的,输入降低看看
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这个电路是要做到150V稳压的,下面加的稳压管可以保证输入输出之间的压差小于LM317要求的范围的,现在的问题是输入和输出之间的压差不对,我想是不是电阻的大小对此有影响~
本帖最后由 tyw 于
19:58 编辑
LM317的ADJ端对地电阻是用来调整抬高电压的,可参考下面资料.
LM317高压稳压电源电原理图
输出高电压,增大R34-R36阻值就可以,只要输入输出压差不超出额定值范围就没问题。
LM317T制作集成高压稳压电源
LM317T制作集成高压稳压电源
& & 笔者制作了一台输出电压90V-120V,输出电流可达1A的高压稳压电源。由于使用了三端可调集成稳压器LM317T,其结构简单,可靠性较高,制作方便。可直接用于维修彩电。
& & 电路原理如图所示。B为电源变压器,将220V的交流电变为110V,D1-D4组成桥式整流电路;BG、LM317T、R1、R2、C1、C2、C3、DZ,D5、W等组成稳压电路,桥式整流得到的100Hz脉动直流电,在电阻R1的作用下,使BG导通,给电容器C1充电,在C1的两端形成比较平滑的直流电压,作为LM317T的输入电压,再经LM317T稳压后得到输出电压Uo,电阻R2、R3、R4和电位器w组成输出电压调节电路。调节W,可改变输出电压。稳压管Dz一方面与电阻R1配合,使LM317T输入、输出端电压始终为Uz-Ube,而与输入、输出电压无关,并防止LM317T因输入、输出压差超过最大耐压或功耗过大而损坏,另一方面Dz还可防止输人端短路时电容C3的放电进入LM317T,损坏LM317T,二极管D5用来防止LM317T输入、调整端短路后损坏LM317T。电容器C6可进一步抑制纹波。电容器C3可防止输出端干扰,改善电源的脉冲特性,保证电路工作稳定。该电路的输出电压约为:Uo=1.25[1+(R3+R4+w)/R2]伏。制作时,根据电路图制作电路板,安装时,功率管3DD15C和三端LM317T各自均加散热片以散热,其中C1、R2应尽量靠近LM317T以利提高稳压性能。全都电路元件安装检查无误后,接通电源、调节W,输出电压Uo应在90-120V范围变化。
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只要输入输出电压差不超过40V,理论上输出电压的绝对值没有限制,即输入1000V输出970V也是可以的。实际上从安全角度考虑意外情况(例如输出端瞬间短路或接了尚未充电的大电容),还是应该工作在输入电压40V以下,所以规范输出电压最大值为37V。
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