用LM317制作恒压恒流充电器,LM317 Battery charger

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LM317实用恒压恒流充电器电路

LM317实用恒压恒流充电器电路

LM317实用恒压恒流充电器电路
恒压恒流充电器电路
一:LM317 简介
LM317是应用最为广泛的电源集成电路之一,它不仅具有固定式三端稳压电路的最简单形式,又具备输出电压可调的特点。

此外,还具有调压范围宽、稳压性能好、噪声低、纹波抑制比高等优点。

其主要性能参数如下。

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℃。

二:组成恒压恒流充电器电路
本电路可以充6节镍氢或者镍镉等电池,具有恒压加恒流控制功能。

调试要点:
1:调整R2设置输出电压在电池充满时的最高电压:如6节电池,一般1节电池充满时1.4V左右,1.4V*6=8.4V。

设置输出最高电压就不会使电池过充。

2:调整R3设置输出电流,充电电流不要太大或太小,要适中。

根据三极管导通电压约0.6v计算,充电电流=0.6/4.7=128MA。

3:为了减少LM317的损耗,以及使电路稳定工作,设置输入电压在比输出电压高3V左右,本例输入电压在12V左右。

本电路具有过流保护的充电器电路:
三极管Q1和电阻R3、R4组成限流网络。

从图中可知,电阻R3、R4是三极管Q1的基极—发射极电阻,与充电电池串联在一起。

充电电流经过电阻R3,当电流过大时,R3上的压降超过0.6V,就会使三极管Q1导通。

输出电压降低,输出电流减小,从而达到限流充电的作用。

LM317恒流源

LM317恒流源

高性能电磁流量计之恒流源的设计
根据法拉利原理,电磁流量计的传感器里必需要有一对磁场,这一对磁场不像发电机一样用一对磁铁产生,而是通过一对线圈(线圈中间有一打铁氧体的磁芯)通电产生,通常我们称之为励磁。

为了使这一对线圈产生一个恒定的磁场,我们必需要使用恒流源。

那么恒流源是如何产生的呢?较早的电磁流量计的恒流源是用 4DH7 恒流管产生的,在维修电磁流量计的工作中,我们经常偶到仪表的恒流源损坏,原因是 4DH7 的质量不够好。

我们有没有更好的解决办法呢?答案是肯定的,下面我就介绍一种恒流源——基于 LM317 的恒流源。

LM317 是一种可调的三端稳压源,设计输出电流可达 1A,输出电压范围为 1.3~37V。

其封装方式有 SOT-223、D-PACK、TO-220 和D2-PACK,如下图:
LM317 的主要特性是:输出可调电压 1.3V~37V;输出电流达 1A;的主要特性是: 1、 2、3、内置短路保护;4、内置高温保护;5、
输出补偿;6、符合 RoHS 标准 7、内置 1.25V 基准电压等。

LM317 的引脚特点如下图所示:
LM317 组成的恒流源结构很简单,只要外部连接一只电阻,就可以设计成你所需要的各种电流,基本电路图如下:
由于 LM317 内部有一 1.25V 的基准电压,所以 V ( OUTPUT-ADJ )=1.25V, I out = Vref 1.25 = R1 + R 2 R1 + R 2 磁场强度 B = k?
0 NI (k 为比率系数、μ0 为真空磁导率、N 为线圈匝数、I 为流过线圈的电流大小)。

由以上条件,电磁流量计的传感器的磁场强度就可以近似的计算了。

自制lm317可调稳压电路

自制lm317可调稳压电路

自制lm317可调稳压电路发表于 2017-10-24 11:19:29使用LM317 做0-24V可调直流稳压电源,比较困难,做一个1.25V-24V可调直流稳压电源,电路却非常简单。

这是因为LM317可调三端稳压器,最小输出电压在1.25V,如果要求这个稳压电源从0V起调,这个稳压电路就需要加入一个负电压,电源输入就需要正、负与地三个输入端了,相对电路比较复杂,一般稳压电源是没有必要从0V起调的,所以就没有必要加入负电源。

这是一个小的稳压电源电路,使用LM317制作的电路,输出电流1安培,输出电压在1.5伏和35伏之间可调。

你只需要添加合适的变压器即可。

该电路有热过载的保护,因为在IC包括限流和热过载保护。

LM317可调电源电路原理图元件清单IC = LM317P1 = 4.7K电位器R1 = 120RC1 = 100nF - 63VC2 = 1uF - 35VC3 = 10uF - 35VC4 = 2200uF - 35VD1-D4 = 1N4007LM317可调电源的变压器的选择电路特点:只需添加一个合适的电源变压器,如上表,输出电压范围和变压器的选择。

做实验时使用该可调电源,可以节省电池的费用适合作为实验用的可调电源可以控制电动机和低压灯泡等规格:预置1.5和35V之间的任何电压可调极低的纹波短路,热过载保护最大输入电压:28VAC或40VDC最大功耗:15W(带散热器)尺寸:52x52mm(2.1“×2.1”)技术规格:输入电压= 40VDC最大变压器输出电压= 1.5V直流-35V 直流输出电流= 1.5 A最大。

功耗最大15W(冷却)。

铅酸蓄电池LM317限流稳压充电电路电路设计

铅酸蓄电池LM317限流稳压充电电路电路设计

铅酸蓄电池LM317限流稳压充电电路电路设计
设计者:伍晓峰
2SB647是PNP管,TO-92MOD按照管脚向下,字面向自己的方向看,从左到右为:E,C,B。

PNP、120V、1A、0.9W
2SD667是NPN管。

TO-92MOD按照管脚向下,字面向自己的方向看,从左到右为:E,C,B.中功率
BZT52C27/0.5W,27V稳压管,当阀控式铅酸蓄电池电压达到27.6V到28V左右时(中间有一个1N4007,压降为0.6V左右),Q11导通,Q10关断,Q9也跟着关断,当一关断时,电压小于27.6V,又马上开通,维持在27.6到28V(具体看稳压二极管的精度)。

6.8欧姆电阻采用1W封装,稳压就是LM3172脚与1脚保持1.25V的压降,电流限制在1.25/6.8=184mA,
LM317是可以浮动稳压的,就是说只要输入与输出的电压不超过40V就好了,输入100V输出60V也是可以的。

采用LM317构成的可调直流稳压电源

采用LM317构成的可调直流稳压电源

采用LM317构成的可调直流稳压电源1220V的交流电从插头经保险管送到变压器的初级线圈,并从可调直流电源次级线圈感应出经约9V的交流电压送到4个二极管。

二极管在电路中的符号有短线的一端称为它的负极〔或阴极〕,有三角前进标志的一端称为它的正极〔或阳极〕。

的基本作用是只允许电流从它的正极流向它的负极〔即只能按三角标示的方向流动〕,而不允许从负极流向正极。

我们知道,交流电的特点是方向和电压大小一直随时间变化,用通俗的话说,它的正负极是不固定的。

但是对照图1来看,不管从变压器中出来的两根线中那根电压高,电流都能而且只能由D3或D4流入右边的电路,由D1或D2流回去。

这样,从右边的电路来看,正极永远都是D3和D4连接的那一端,负极永远是D1和D2连接的那一端。

这便是二极管整流的原理。

二极管把把交流电方向变化的问题解决了,但是它的电压大小还在变化。

而电容器有可以存储电能的特性,正好可以用来解决这个问题。

在电压较高时向电容器中充电,电压较低时便由电容器向电路供电。

这个过程叫作滤波。

图中的C1便是用来完成这个工作的。

经过C1滤波后的比较稳定的直流电送到三端稳压集成电路LM317T的Vin端(3脚)。

LM317T是一种这样的器件:由Vin端给它提供工作电压以后,它便可以保持其+Vout 端(2脚)比其ADJ端(1脚)的电压高1.25V。

因此,我们只需要用极小的电流来调整ADJ 端的电压,便可在+Vout端得到比较大的电流输出,并且电压比ADJ端高出恒定的1.25V。

我们还可以通过调整PR1的抽头位置来改变输出电压-反正LM317T会保证接入ADJ端和+Vout端的那部分电阻上的电压为1.25V!所以,可以想到:当抽头向上滑动时,输出电压将会升高!图中C2的作用是对LM317T 1脚的电压进行小小的滤波,以提高输出电压的质量。

图中D5的作用是当有意外情况使得LM317T的3脚电压比2脚电压还低的时候防止从C3上有电流倒灌入LM317T引起其损坏。

LM317可调稳压直流电源电路设计与制作

LM317可调稳压直流电源电路设计与制作

LM317可调稳压直流电源电路设计与制作我们主张电子技术初学者最好用万能板焊接电子制作产品,因为这种电子制作的方法,不仅能练习焊接技术,同时还能提高识别电路图和分析原理图的能力,为日后维修、设计电子产品打下坚实的基础。

因此我们开发的入门型电子制作均采用万能板+元器件的设计模式,我们保证所有产品我们都制作过,并且成功。

一、电路设计功能介绍LM317是应用最为广泛的电源集成电路之一,它不仅具有固定式三端稳压电路的最简单形式,又具备输出电压可调的特点。

此外,还具有调压范围宽、稳压性能好、噪声低、纹波抑制比高等优点。

其主要性能参数如下。

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℃。

二、LM317可调稳压直流电源电路原理图三、LM317可调稳压直流电源电路工作原理220VAC市电经变压器降压,二极管桥式整流,电容C2滤波后,送入LM317第3脚(输入端),第2脚(输出端)输出稳定的直流电压。

第一脚为调整端,调整端与输出端最低的基准电压为1.25V。

调节R2可改变输出电压。

输出电压的计算公式位:UO=1.25(1+Rp1/R2)。

C1用于滤除由市电引入的干扰电压,C2为滤波电容,C3用于旁路基准电压的纹波电压,提高电源的纹波抑制性能,D6,D7是保护二极管,R1和D5为工作指示电路。

四、LM317可调稳压直流电源电路元件清单及实物图LM317可调稳压直流电源电路清单实物图五、调试技巧及成品图LM317可调稳压直流电源电路安装成功后,接上市电220V交流电后,电源指示灯被点亮,从输出端输出可调的直流电压1.25V到12V,调试效果如下图所示:LM317可调稳压直流电源电路产品图正面LM317可调稳压直流电源电路产品图反面经常出现的故障及检修方法如下:1、电源指示灯不亮,没有直流电压输出,或者电压输出不可调等。

用LM317做限压恒流充电电路

用LM317做限压恒流充电电路

用LM317做限压恒流充电电路LM317是一个性能良好、应用普遍的三端可调稳压集成电路。

外接两个电阻后其输出电压在1.25V到37V之间可调。

本文将介绍利用LM317设计的限压恒流充电电路。

其电路简单,元件少,工作稳定可靠。

电池电压为12V/10Ah。

充电电流为恒流1A,充满电时自动停止。

电路如图1所示:图中D1-D4组成桥式整流电路,把由变压器输出的18.5V交流电压变成直流脉冲。

IC1是三端稳压集成块,由外接电阻R1和R2组成一个稳压电路。

其等效电路如图2所示。

其稳压输出设计为16.5V。

其中R1取值200Ω,R2可以计算如下:u1由IC1决定为1.25Vu2=u0-u1=16.5-1.25=15.25R1和R2中的电流i1是相等的。

i1=u1/R1=1.25/200=0.00625(A)R2=u2/i1=15.25/0.00625=2440(Ω)以上电路是一个典型的稳压设计。

C1是为了改善输出特性,取值0.01Uf.电阻R3和二极管D5、D6及电池组GB等组成恒流充电回路。

其等效电路如图3所示。

原理如下:由于R1两端电压u1(1.25V)是稳恒定不变的,电阻R3经二极管D5并联在R1两端,只要电阻R3一定,流过R3的电流i就恒定。

计算R3的阻值如下:设定充电电流为1A,即i=1A。

在不考虑二极管D5的影响时下可以认为R3=u1/i=1.25/1=1.25Ω应为二极管的正向压降约为0.7V。

所以应该是R3=(u1+0.7)/1=1.95Ω。

实际选2W2Ω为好。

二极管D6是防止停电后电池回流的,其值要选2-5A的。

工作原理:当蓄电池GB欠压时,其电压不足12V 甚至更低,这个电压由于二极管D5的作用把IC1的1脚紧紧拉下,使IC1的2脚输出电压跟随变低,电压大大地低于设计稳压值16.5V。

此时 R1和R2的稳压偏置不起作用,电路完全由R3和IC1组成恒流源电路在工作。

进入恒流充电状态。

随着充电时间的延长,蓄电池GB电压逐渐升高,同时IC1的2脚输出电压也不断被抬高,当蓄电池GB电压达到14.85时,同时IC1的2脚输出电压也达到了设计稳压值 16.5V。

自制简单锂电池充电器电路-副本

自制简单锂电池充电器电路-副本

自制简单锂电池充电器电路电路很简单,如附图所示,元件很容易廉价获得,适用范围很宽,可以适应1节一4节串连电压,充电电流可以通过元件参数选择,充电特性也比较理想,原理如下:由LM317和R1、R2 R3组成一个典型的恒流电路(431暂时认为断开R4比较大可以先不看)。

当电压不太高时保持恒定的充电电流。

以两节电池充电为例,理想状态下,充电电流应该是电压达到8.3V前一直保持恒定。

当A点电压达到拐点值8.3V时,经过R4R5分压,TL431 开始导通,并把LM3仃的基准点电压从8.3V逐渐拉下。

所谓拐点就是指电流开始下降的那点。

直到电压达到8.4V的0电流点,A点仍然保持这个8.3V电压,LM3仃的输出Vout下降到8.4V,其调整端下降到7.17V。

电池电压为8.3V时(拐点)各点的电压都标在图上,充电截止(8.4V )的各点电压以括号形式也标在后边。

元件选择LM317,三端可调串连稳压块,选塑封的,LM3仃T常用。

根据电流不同,应选用相应的散热片。

TL431,三端可调并联稳压块,与一个小三极管外形一样,常用。

RL就是外接被充电池。

电流采样电阻R1,计算方法是R1 = 1.23 / 充电电流。

例如,若充电电流为0.3A,则电阻应该选择4.1欧。

这个电阻一般要选择功率大一些的,比如1A就应该是2W的。

可调电阻R4可以选择那种篮色的精密多圈,取比额定值大一些的,比如23.2k的就可以选择25K的多圈。

若嫌多圈太贵或难找,也可以用一个固定电阻串连一个普通可调电阻。

例如23.2k的就可以选择22k固定加一个2.2k —3.9k可调节的,以便进行精细调节。

电阻R2的要求不是很高,可以采用串并联的方法得到。

比如8.8欧可以选择10欧并联75欧(或并50欧—91欧)若电路设计为适应不同的电压,比如可以转换完成2节、3节、4节电池的充电,那就应该分别选择可调电阻,并找一个2刀3掷波段开关,用来切换两个可调电阻。

若要求充电电流也可以变化,自然也可以使用波段开关来转换。

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用LM317制作恒压恒流充电器,LM317 Battery
charger
 用LM317制作恒压恒流充电器,LM317 Battery charger
 LM317制作简易恒压恒流充电器,调整不同的参数就可对镍氢、镍镉、锂电、磷酸铁锂电池进行充电。

 本想做一台高级而复杂的全功能智能充电器,最后发现简单可靠实用才是真理,怎样实现简单可靠?串联充电比并联充电简单,缺点是电池要求容量比较一致,线性降压比开关降压简单,缺点是效率比较低发热大,大电流充电节约时间但是发热大电池寿命影响也不小,负斜率或者零增量侦测电池是否充满的缺点是电路复杂并且因为电池性能的关系并不可靠,目前电池的充电方式大多数推荐是恒流。

 一台简单可靠的充电器要完成的功能特点应该有:能充多节电池,有恒流充电功能,有防止过充功能。

实现方法其实很简单:串联,恒压,恒流。

如果用稳压电源来充电的话,初期电流太大,若串入限流电阻的话,当电池电压升高后电阻就限制了充电电流使充电时间过长。

恒流恒压只是相对的,具体来说应该是前期恒流后期恒压,顺便说一下,这种方式非常适合给锂电池。

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