Bu güç kaynağı devresi nasıl çalışır? (MCU + LM317)


10

devre

Web'de arama yaparken bulduğum bu şemayı inceledim. PWM'nin noktasını anlıyorum - op-amp'e beslenen ortalama voltajı tam olarak değiştirmemize izin veriyor. R1, R2 ve C1 filtresi PWM dalga formunu entegre eder.

Ancak op-amp'in amacı nedir? Bana ters dönmeyen bir amplifikatör gibi görünüyor, R6 ve R7 tarafından belirlenen kazanç - eğer yanılmıyorsam. Peki neden entegre DC voltajın amplifikasyona ihtiyacı var?

Belki de bu kısmı anlamıyorum çünkü Lm317'nin MCU ile birlikte nasıl çalıştığını anlamıyorum. LM317'nin OUT ve ADJ pimi (devreye referans olarak R5 üzerinden olması gereken) arasında 1.25V'luk bir referans düşürdüğünü ve Vout'un 1.25 (1 + R2 / R5) + I (adj.) * R2 olarak tanımlandığını anlıyorum. (veri sayfasından)

Yukarıdaki denklemde tek değişken I (adj) olduğundan, entegre DC voltajın aslında akımı ve dolayısıyla çıkış voltajını değiştirdiğini anlamış mıyım?

Herhangi bir içgörü takdir edilecektir.


orijinal makale için bağlantı; electronicdesign.com/electromechanical/…
Gerilim Spike

Yanıtlar:


8

Opamp, R6 ve R7'nin birleşme yerini Vc ile aynı voltaj haline getirmektedir. Ve R6 / R7 kavşağı sabit bir Vl oranıdır. Yani

  • V1 = Vc x (R6 + R7) / R7.

Çünkü - opamp, negatif geri besleme uygulandığında giriş terminallerini eşit olarak ayarlamaya çalışır. Evirmeyen giriş PWM tarafından hedef gerilime ayarlanmıştır. R6 / R7 geri dönüş noktası (bu Vf'yi çağırın) çok düşükse, opamp çıkışı, Vl'yi ve dolayısıyla Vf'yi artıracak LM317'de Vadj'yi artırmak için pozitif olarak artacaktır. Tersi, Vf çok yüksek olduğunda geçerlidir.

Gerisi "mühendislik" (ya da değil :-))

Opamp, devrede R4 ile seri olarak "veri sayfasının R2" nin dinamik bir değerini etkili bir şekilde oluşturmaktadır.

R5, IC'nin tasarımı ile 1.25V düşer, böylece R4, opamp'in yukarıdaki gibi şeyleri dengelemesine izin vermek için gereken her şeyi düşürür.

Bu, opamp çıkışının Vl'den daha düşük bir voltajda çalışmasını sağlar. Burada özellikle gerekli değildir, çünkü opamp, Vl'nin alabileceği mzimum seviyenin en az 3+ Volt üzerinde olan V2'den (LM317 tasarımı nedeniyle) çalışır, bu nedenle R4 aslında Vl tarafından elde edilebilecek en düşük voltajı sınırlar ( R5 ve R4'ün bölünmesi.)

En iyi esneklik için R4 = 0 ohm !. Bazı opamp'ler tam Vdd'ye gitmeyecek, ancak burada Vs-Vl = LM317 Vdropout_min + 1.25V veya yaklaşık 3.5V gibi neredeyse tüm opamplar için yeterli boş alan var. Örneğin bir LM324 veya LM358 orada işe yarayabilir.


R3 bir sırdır - devrenin çalışması için gerekli değildir. Gereksiz olması gereken PWM voltajına pozitif bir ofset ekler. Devre tasarımcısı , eklediğinde aklında özel bir şey olmuş olabilir . Orijinal makaleye bağlantı verebilir misiniz?


1
Kontrolör PWM'yi sağlayamasa bile R2 ve R3'ün tanımlanmış bir çıkışa sahip olduğunu düşünüyorum. Bir fan kontrolü için yararlı olabilir.
Nico Erfurth

2
R2 ve R3, önyükleme sırasında mikrodenetleyici pimi yüzerken "aklı başında" bir voltaj ayarlayabilir. R1 ile ilgili değerlerine bağlı olarak, mikroun sadece sınırlı bir etkiye sahip olduğu varsayılan bir voltaj da belirleyebilirler.
Chris Stratton

Bu, orijinal makalenin bağlantısıdır: electronicdesign.com/article/digital/… Vl için nasıl bir ilişki kurduğunuzu anlamaya çalışıyorum. V girişindeki voltajın VL * (R7 / (R6 + R7)) olduğunu anlıyorum.
Saad

1
Ana formül Vc = ... olarak değiştirildi (V0 = ... idi) Her ikisi de doğrudur ama Vc = gerçekten demek istediğim şeydir.
Russell McMahon

1
Devre işlem açıklaması ana formülün hemen altına eklendi.
Russell McMahon
Sitemizi kullandığınızda şunları okuyup anladığınızı kabul etmiş olursunuz: Çerez Politikası ve Gizlilik Politikası.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.