Poderoso estabilizador de tensão linear
Para alimentar vários dispositivos eletrônicos e circuitos DIY, você precisa de uma fonte de energia cuja tensão de saída possa ser ajustada dentro de uma ampla faixa. Com sua ajuda, você pode observar como o circuito se comporta em uma determinada tensão de alimentação. Ao mesmo tempo, deve ser capaz de produzir alta corrente para alimentar uma carga poderosa e ondulação mínima na saída. Um estabilizador de tensão linear - o microcircuito LM338 - é ideal para o papel dessa fonte de energia, pois fornece corrente de até 5 A, possui proteção contra superaquecimento e curtos-circuitos na saída. Seu diagrama de conexão é bastante simples, é apresentado a seguir.
Esquema
O chip LM338 possui três pinos - entrada (entrada), saída (saída) e controle (adj). Aplicamos uma tensão constante de um determinado valor à entrada e removemos da saída uma tensão estabilizada, cujo valor é definido pelo resistor variável P2. A tensão de saída é ajustável de 1,25 volts ao valor de entrada, com uma dedução de 1,5 volts. Simplificando, se a entrada for, por exemplo, 24 volts, a tensão de saída variará de 1,25 a 22,5 volts.Não aplique mais de 30 volts na entrada, o microcircuito pode entrar em proteção. Quanto maior a capacitância dos capacitores de entrada, melhor, pois eles suavizam as ondulações. A capacitância dos capacitores na saída do microcircuito deve ser pequena, caso contrário eles reterão carga por muito tempo e a tensão de saída será regulada incorretamente. Neste caso, cada capacitor eletrolítico deve ser desviado com um capacitor de filme ou cerâmico de baixa capacidade (no diagrama são C2 e C4). Ao utilizar um circuito com altas correntes, o microcircuito deve ser instalado em um radiador, pois dissipará toda a queda de tensão. Se as correntes forem pequenas - até 100 mA, não é necessário um radiador.
Conjunto estabilizador
Todo o circuito é montado em uma pequena placa de circuito impresso de 35 x 20 mm, que pode ser fabricada pelo método LUT. A placa de circuito impresso está totalmente pronta para impressão, não há necessidade de espelhá-la. Abaixo estão algumas fotos do processo.
É aconselhável estanhar as pistas, pois isso reduzirá sua resistência e as protegerá da oxidação. Quando a placa de circuito impresso estiver pronta, começamos a soldar as peças. O microcircuito é soldado diretamente na placa, com a parte traseira voltada para a borda. Este arranjo permite montar toda a placa com o microcircuito no radiador. O resistor variável sai da placa por dois fios. Você pode usar qualquer resistor variável com característica linear. Neste caso, seu pino do meio é conectado a qualquer um dos externos, os dois contatos resultantes vão para a placa, como pode ser visto na foto. É mais conveniente usar um bloco de terminais para conectar os fios de entrada e saída. Após a montagem é necessário verificar a correta instalação.
Lançamento e teste
Quando a placa estiver montada, você poderá prosseguir com os testes.Conectamos uma carga de baixa potência à saída, por exemplo, Diodo emissor de luz com resistor e voltímetro para monitorar a tensão. Aplicamos tensão à entrada e monitoramos as leituras do voltímetro; a tensão deve mudar quando o botão é girado do mínimo para o máximo. Diodo emissor de luz isso mudará o brilho. Se a tensão for regulada, então o circuito está montado corretamente, pode-se colocar o microcircuito em um radiador e testá-lo com uma carga mais potente. Este estabilizador ajustável é ideal para uso como fonte de alimentação de laboratório. Atenção especial deve ser dada à escolha do microcircuito, pois muitas vezes é falsificado. Microcircuitos falsos são baratos, mas queimam facilmente com uma corrente de 1 a 1,5 Amperes. Os originais são mais caros, mas honestamente fornecem a corrente declarada de até 5 Amperes. Feliz montagem.
Assista o vídeo
O vídeo mostra claramente o funcionamento do estabilizador. À medida que o resistor variável gira, a tensão muda suavemente do mínimo para o máximo e vice-versa, Diodo emissor de luz Ao mesmo tempo, o brilho muda.