IC LM338 Anwendungsschaltungen

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In diesem Beitrag werden wir versuchen, einige interessante Stromversorgungsschaltungen auf IC LM338-Basis und verwandte Anwendungsschaltungen zu analysieren, die von allen Hobbyisten und Profis für ihre täglichen elektronischen Schaltungen und Experimente verwendet werden können

Einführung

Der IC LM338 von TEXAS INSTRUMENTS ist ein vielseitiger IC, der auf zahlreiche verschiedene Arten verdrahtet werden kann, um hochwertige Stromversorgungsschaltungskonfigurationen zu erhalten.



Die folgenden Schaltungsbeispiele zeigen lediglich einige der sehr interessanten nützlichen Stromversorgungsschaltungen, die diesen IC verwenden.

Lassen Sie uns jeden Schaltplan im Detail untersuchen:



Einfache Stromversorgungsschaltung mit einstellbarer Spannung

Die erste Schaltung zeigt das typische Verdrahtungsformat, das um den IC herum ausgeführt wird. Die Schaltung liefert einen einstellbaren Ausgang von 1,25 V bis zur maximal angelegten Eingangsspannung, die nicht mehr als 35 Vot betragen sollte.

R2 dient zum kontinuierlichen Variieren der Ausgangsspannung.

Einfacher geregelter 5-Ampere-Stromversorgungskreis

Diese Schaltung erzeugt einen Ausgang, der möglicherweise der Eingangsversorgungsspannung entspricht, der Strom jedoch gut geregelt ist und die 5-Ampere-Marke niemals überschreiten kann. R1 ist genau ausgewählt, um eine sichere maximale Strombegrenzung von 5 Ampere aufrechtzuerhalten, die aus dem Stromkreis entnommen werden kann.

15 Ampere, Reglerschaltung mit variabler Spannung

Der IC LM 338 allein ist für die Verarbeitung von maximal 5 Ampere Strom spezifiziert. Wenn der IC jedoch für höhere Ströme im Bereich von 15 Ampere benötigt wird, kann er gut modifiziert werden, um mit den entsprechenden Modifikationen so viel Strom zu erzeugen Wie nachfolgend dargestellt.

Die Schaltung verwendet drei IC LM338 für die beabsichtigten Implementierungen mit einer Ausgangsspannung, die einstellbar ist, wie für die erste Schaltung erläutert. R8 wird für die Spannungsanpassungsoperationen verwendet.

Digital einstellbarer Stromversorgungskreis:

Bei den obigen Konstruktionen verwendete die Stromversorgung einen Topf zum Implementieren des Spannungsanpassungsverfahrens. Die unten angegebene Konstruktion enthält diskrete Transistoren, die separat digital ausgelöst werden können, um die relevanten Spannungspegel an den Ausgängen zu erhalten.

Die Kollektorwiderstandswerte werden inkrementeller Reihenfolge gewählt, so dass entsprechend variierende Spannungen gewählt werden können und über die externen Trigger verfügbar werden.

Lichtsteuerkreis

Neben Netzteilen kann der LM338 auch als Lichtsteuerung verwendet werden. Die Schaltung zeigt einen sehr einfachen Aufbau, bei dem ein Fototransistor den Widerstand ersetzt, der normalerweise als Komponente zum Einstellen der Ausgangsspannung dient.

Das zu steuernde Licht wird vom Ausgang des IC gespeist und sein Licht kann auf diesen Fototransistor fallen.
Wenn das Licht zunimmt, nimmt der Wert des Fototransistors ab, was wiederum den ADJ-Pin des IC weiter in Richtung Masse zieht, wodurch die Ausgangsspannung abnimmt, was auch die Lichtbeleuchtung verringert und ein konstantes Leuchten der Lampe aufrechterhält.

Stromgesteuerter Stromversorgungskreis:

Die nächste Schaltung zeigt eine supereinfache Verdrahtung mit dem IC LM338, dessen ADJ-Pin nach einer voreingestellten Stromerfassung mit dem Ausgang verbunden ist. Der Wert der Voreinstellung bestimmt die maximale Strommenge, die durch den IC am Ausgang zulässig wird.

12V stromgesteuerter Batterieladekreis

Die folgende Schaltung kann verwendet werden, um eine 12-Volt-Blei-Säure-Batterie sicher zu laden. Der Widerstand Rs kann geeignet ausgewählt werden, um den gewünschten Strompegel für die angeschlossene Batterie zu bestimmen. R2 kann eingestellt werden, um andere Spannungen zum Laden anderer Kategorien von Batterien zu erhalten.

Langsames Einschalten der Ausgangsstromversorgung

Einige empfindliche elektronische Schaltungen erfordern eher einen langsamen Start als den üblichen sofortigen Start. Durch die Einbeziehung von C1 wird sichergestellt, dass der Ausgang des Stromkreises allmählich auf den eingestellten Maximalpegel ansteigt, um die beabsichtigte Sicherheit für den angeschlossenen Stromkreis zu gewährleisten.

Heizungssteuerkreis

Der IC LM338 kann auch zur Steuerung der Temperatur eines bestimmten Parameters wie einer Heizung konfiguriert werden. Ein weiterer wichtiger IC LM334 wird als Sensor verwendet, der über den ADJ und die Masse des IC LM338 angeschlossen ist. Wenn die Wärme von der Quelle dazu neigt, über den vorbestimmten Schwellenwert anzusteigen, senkt der Sensor seinen Widerstand entsprechend, wodurch die Ausgangsspannung des LM338 abfällt und anschließend die Spannung am Heizelement verringert wird.

10 Ampere geregelter Stromversorgungskreis

Die folgende Schaltung zeigt eine andere Schaltung, deren Strom auf 10 Ampere begrenzt ist, dh der Ausgang kann für Nennlasten mit hohem Strom geeignet gemacht werden, die Spannung ist wie gewohnt über den Topf R2 einstellbar.

Einstellen vieler LM338-Module über eine einzige Steuerung

Die angegebene Schaltung zeigt eine einfache Konfiguration, mit der die Ausgänge vieler LM338-Stromversorgungsmodule gleichzeitig über einen einzigen Topf gesteuert werden können.

Im obigen Abschnitt haben wir einige der wichtigen Anwendungsschaltungen mit dem IC LM338 kennengelernt, die im Wesentlichen aus dem Datenblatt des IC stammen. Wenn Sie weitere Hinweise zu solchen auf LM338 basierenden Schaltungen haben, teilen Sie uns dies bitte in den Kommentaren unten mit.




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