Aktuální nastavení na LM317. Napájení na LM317. Hlavní elektrické charakteristiky

Zvažte nejjednodušší možnost výroby LED řidiče s vlastními rukama s minimálním časem. Pro výpočet aktuálního stabilizátoru na LM317 pro LED diody použijte kalkulačku, ke kterému chcete určit požadovanou sílu proudu pro LED diody. Předběžné přetáhněte schéma inkluhu LED, vzhledem k maximálnímu výkonu čipu a bloku. Podívejte se předem chladicího systému pro celý design.


  • 1. Schéma připojení
  • 2. Příklad výpočtů a montáže
  • 3. Základní elektrické vlastnosti
  • 4. Pulzní ovladače

Kalkulačka

Schéma připojení

Pro výrobu stabilizovaného stabilizátoru na LM317 se schopností regulovat, namísto konstantního odporu, dát silný variabilní odolnost. Míra variabilní odolnosti lze vypočítat zadáním kalkulačky Control Boundary. Odpor může být od 1 do 110, odpovídá maximu a minimum. Doporučuji však odmítnout zesilovače v zatížení proměnným odporem. Bude obtížné správně implementovat a tam bude velké topení.

Síla konstantního odporu pro odvod tepla by měl být s rozpětím, vypočítaný vzorcem:

  • I² * r \u003d pvt
    Síla proudu na čtverci násobena k odolnosti odporu.

Jako napájení můžete použít transformátor nebo pulzní zdroj napětí s polárním napětím. Je lepší použít klasický diodový most jako usměrňovač, po kterém je kondenzátor instalován. velký tank.

Současný regulátor na lineárním principu, takže může být velmi horký v důsledku nízké účinnosti. Je vyžadována přítomnost slušného chladiče. Pokud se ukázalo řízení topení nízká teplota Topení, pak může být snížen.

Pokud je množství ampéry vyžadováno více než 15,5a, pak se do standardního diagramu přidá několik prvků. Můžete se dostat do 10a instalací výkonného tranzistoru KT825A a odporu na 10Ω.

Tato volba je vhodná pro ty, kteří po ruce nemají LM338 nebo LM350.

Varianta stabilizátoru stabilizátoru na 3a se provádí na tranzistoru CT818, zesilovače v zatížení jsou nastavitelné a vypočteny ve všech schématech na kalkulačce.

Příklad výpočtů a montáže

Pokud chcete sbírat velmi, neexistuje vhodné napájení, to znamená, že je několik možností vyřešit. Zrušit ze souseda nebo připojit schéma na 9V typu Kroon baterie. Foto se zobrazí celé shromáždění schématu s LED.

Pokud je pro LED diody vyžadováno 1A, určujeme ji v kalkulačce a získá výsledek 1.25. Rezistor je přesně toto nominální nominální, takže instalujeme vhodné s parem ve směru zvýšení OM. Druhou možností je použít paralelní a konzistentní připojení odporů. Správně spojující několik odolností pro získání požadovaného počtu OM.

Vaše současná stabilizátory na LM317 budou podobné prezentovaným produktům níže.

A pokud trpíte plnou LED fanatismu, bude to vypadat takhle.

Hlavní elektrické charakteristiky

Důrazně nedoporučuji vykořisťovat LM317 na limitních režimech, čínské čipy nemají zásobu síly. Samozřejmostí je vestavěná ochrana proti zkratu a přehřátí, ale nedoufám, že bude fungovat pokaždé.

Výsledkem je, že přetížení může spálit nejen LM317, ale také to, co je k němu připojeno, a to je již zcela odlišné škody.

Základní parametry LM317:

  • zahřívání do 125 °;
  • kZ regulátor.
  • Pokud zatížení v 1a nestačí, můžete použít silnější modely stabilizátorů LM338 a LM350, 5A a 3A, resp.

    Pro zlepšení přenosu tepla se do-3 byl zvýšen, tak často nalezený od sovětských tranzistorů. Ale je také k dispozici v malé budově až 220, určené pro menší zatížení.

    Parametry LM338:

  • ochrana proti přehřátí a zkratu.
  • Pulzní ovladače

    ..

    Díky čínskému pracovití, napájecí zdroje, stabilizátory proudu a napětí lze zakoupit v zahraničních online obchodech ve výši 50-150 rublů. Nastavení je poháněno malým variabilním odporem, při 2-3 zesilovače, nevyžadují chladič k ochlazení řidiče řidiče. Můžete si objednat například na populárním trhu pro aliexpress.com hlavní nevýhodu, je to počkat 2-4 týdny, ale cena je nejnižší, můžete okamžitě vzít úkryt.

    Často hledám avito ve vašem městě, metoda je rychlá a levná. I a mnoho dalších objednávek stabilizátorů s maržemi, najednou je vadný. Pak více nadbytečnější prodává na reklamy a můžete vždy vyjednávat.

    LM317 je levná mikrocrkulit regulátor napětí S vestavěnou ochranou proti zkratu na výstupu a před přehřátím, na LM317 může být jednoduchý v montážní lineární stabilizátoru konstantního napětí, které M.B. nastavitelný. Tyto čipy jsou v různých budovách, například v do-220 nebo v do-92. Je-li sbor na 92, pak budou poslední dvě písmena jména LZ I.E. Takže: LM317LZ, dluhopisy tohoto čipu v různých pouzdrech se liší, proto musíte být pozornější, existují také takové čipy v SMD skříněch. Velkoobchod s velkoobchodem LM317LZ si můžete objednat malou dávku odkazem: LM317LZ (10ks), LM317T na odkazu: LM317T (10ks). Zvažte schéma stabilizátoru:

    Obrázek 1 - Stabilizátor konstantního napětí na čipu LM317LZ


    Tento stabilizátor kromě mikroobvodu obsahuje další 4 díly, R2 rezistor se nastavuje napětí na výstupu stabilizátoru. Pro jednoduchost můžete používat schéma:

    Obrázek 2 - Stabilizátor konstantního napětí na čipu LM317LZ


    Všechny stálé stabilizátory konstantního napětí jsou rozděleny do 2 typů:
    1) lineární (např. V našem případě, tj. Na lm317),
    2) impuls (s velkou účinností a pro silnější zatížení).
    Princip fungování lineárních (ne všech) stabilizátorů lze chápat z výkresu:

    Obrázek 3 - Princip provozu lineárního stabilizátoru


    Z obr. 3 lze vidět, že takový stabilizátor je děličem spodním ramenem, jehož je zátěž a horní část mikroobvodu. Změny vstupního napětí a mikroobvodové změny mění jeho odolnost, takže výstupní napětí se nezměněno. Taková stabilizátory mají nízkou účinnost. Část energie je ztracena na mikroobvodu. Stabilizátory pulsu jsou také dělič. Pouze jejich horní (nebo pod) rameno může mít buď velmi nízkou odolnost (veřejný klíč) nebo velmi vysoký (soukromý klíč), střídavě takové stavy je vytvořeno vysokou frekvencí a na hladiny napětí napětí Kondenzátor (a / / nebo proud je vyhlazen tlumivkem), takže vysoká účinnost je vytvořena, ale vzhledem k vysoké frekvenci podložky, stabilizátory pulzů vytvářejí elektromagnetické rušení. Existují také lineární stabilizátory, ve kterých je stabilizační prvek umístěn paralelně s zatížením - v takových případech je tento prvek obvykle stabilismus a aby se stabilizoval na tomto paralelním spojení. Proud ze současného zdroje je dodáván, aktuální zdroj je vyroben instalací konzistentně s zdrojem odporu s vysokým odporem. Pokud je napětí předloženo přímo k takovému stabilizátoru, stabilizace nebude a stabilizace je s největší pravděpodobností řetězec.

    Vysoce kvalitní napájecí zdroj s nastavitelným výstupním napětím je snem každého novice rádiového amatérského. V všude jsou tato zařízení používána všude. Například, vezměte si libovolnou nabíječku na telefon nebo notebook, dětské hračky, herní konzole, pevný telefon, mnoho dalších domácích spotřebičů.

    Pokud jde o realizaci systému, design zdrojů může být odlišný:

    • s výkonovými transformátory, plnohodnotným diodovým mostem;
    • pulzní měniče napětí sítě s výstupním nastavitelným napětím.

    Ale že zdroj je spolehlivý, trvanlivý, je lepší zvolit spolehlivou základnu prvku pro ni. Zde se začínají objevovat. Například výběr jako regulace, stabilizační složky domácí produkce je prahová hodnota nižšího napětí omezena na 5 V. a co mám dělat, pokud je to nutné 1,5 v? V tomto případě je lepší používat dovážené analogy. Zejména proto, že jsou stabilnější a prakticky nejsou teplé při práci. Jeden z nejrozšířenějších je integrovaný stabilizátor LM317T..

    Hlavní vlastnosti, MicroCircuit topologie

    Microcircuit LM317 je univerzální. Lze jej použít jako stabilizátor s neustále instalovaným výstupním napětím a jako nastavitelný stabilizátor s vysokou účinností. MS má vysoké praktické vlastnosti, které to umožňují použít různých schémat nabíječka nebo laboratorní napájecí zdroje. Zároveň se ani nemusíte obávat spolehlivosti práce v kritických zátěžích, protože čip je vybaven vnitřní ochranou proti zkratu.

    To je velmi dobrý přídavek, protože maximální výstupní proud stabilizátoru na LM317 není větší než 1,5 A. přítomnost ochrany vám nedává neúmyslně hořící. Pro zvýšení stabilizace stabilizace je nutné použít další tranzistory. Můžete tedy nastavit proudy až 10 nebo více při použití odpovídajících komponent. Ale promluvme si o tom později a v tabulce níže si představíme hlavní vlastnosti komponenty.

    Codocale Chip.

    Integrovaný čip je vyroben ve standardním případě T-220 s chladičem instalovaným na radiátoru. S ohledem na číslování závěrů se nacházejí podle GOST zleva doprava a mají následující význam:

    Výstup 2 je připojen k chladiči bez izolátoru, takže v zařízení, pokud je chladič v kontaktu s pouzdrem, je nutné použít izolátory z MICA nebo jakýkoli jiný tepelný vodivý materiál. To je důležitý bod, protože je možné náhodně přesunout závěry, a na výstupu čipu prostě nic nebude.

    LM317 analogy

    Někdy není možné najít konkrétně požadovaný čip na trhu, pak můžete použít podobně. Mezi domácími komponenty na analogu LM317 je poměrně silný a produktivní. to je Čip kr142en12a.. Ale při použití je nutné vzít v úvahu skutečnost, že není schopen poskytnout napětí menší než 5 ve výstupu, takže pokud je důležité, budete muset znovu použít další tranzistor nebo najít požadovanou komponentu.

    Pokud jde o formulářový faktor, pak má ČR co nejvíce závěrů jako LM317 má je. Proto ani nemusíte schématu hotového zařízení, aby se vešly do parametrů regulátoru napětí nebo neměnného stabilizátoru. Při vytvoření integrovaného obvodu doporučuje se instalovat na chladič s dobrým chladicím systémem a chladicím systémem. Který je poměrně často pozorován při výrobě silného svítidla na LED diodách. Ale při jmenovitém zatížení zařízení zdůrazňuje trochu tepla.

    Kromě domácího integrovaného obvodu KR142EN12 se vyrábějí výkonnější importované analogy, jejichž výstupní proudy jsou 2-3krát více. Tyto mikroobvodové zahrnují:

    • lM350AT, LM350T - 3 A;
    • lM350K - 3 A, 30 W v jiném případě;
    • lM338T, LM338K - 5 A.

    Výrobcové těchto komponentů zaručují vyšší stabilitu výstupního napětí, nízký regulační proud, zvýšený výkon se stejným minimálním výstupním napětím ne více než 1,3 V.

    Funkce připojení

    Na LM317T je inkluzní schéma poměrně jednoduché, sestává z minimálního počtu komponent. V tomto případě jejich počet závisí na jmenování zařízení. Pokud je stabilizátor napětí vyroben, pro něj budou požadovány následující podrobnosti:

    RS - SHUNT Odolnost, která také provádí roli předřadníku. Vybrané hodnotou asi 0,2 ohmů, pokud je požadováno maximální výstupní proud na 1,5 A.

    Odolný pro dělení s R1, R2, připojeným k výstupu a tělesu a ze středu přichází řídicí napětí, tvořící hlubokou zpětnou vazbu. Díky tomu je dosaženo minimálního koeficientu zvlnění a vysokou stabilitu výstupního napětí. Jejich odolnost je zvolen na základě poměru 1:10: R1 \u003d 240 Ohm, R2 \u003d 2,4 COM. Jedná se o typické schéma stabilizátoru napětí s výstupním napětím 12 V.

    Pokud chcete vytvořit aktuální stabilizátor, chcete-li to udělat, budete potřebovat ještě méně součástí:

    R1, což je shunt. Jsou nastaveny na výstupní proud, který by neměl překročit 1,5 A.

    Správně vypočítat schéma jednoho nebo jiného zařízení, vždy můžete použít kalkulačku LM317. Pokud jde o výpočet Rs, může být stanoven obvyklým vzorcem: IA. \u003d UOP / R1. Na LM317 je stabilizátor LED dostatečně kvalitní, což může být vyrobeno z několika typů v závislosti na výkonu LED:

    • pro připojení jedné LED diody s proudovou spotřebou 350 mA je nutné použít RS \u003d 3,6 ohm. Jeho výkon je vybrán alespoň 0,5 W;
    • pro napájení Tricingových LED diod je odpor odpor 1,2 ohmů, proud bude 1 A, a disperzní výkon je alespoň 1,2 W.

    Na LM317 se proudový stabilizátor LED vypne docela spolehlivý, ale je důležité správně vypočítat odpor botru a zvolit jeho výkon. A kalkulačka v této věci pomůže. Také na LED a na základě těchto členských států jsou vyráběny různé silné svítilny a domácí reflektory.

    Výstavba výkonných nastavitelných napájecích zdrojů

    Vnitřní tranzistor LM317 není dost výkonný, aby se zvýšil, bude muset použít externí dodatečné tranzistory. V tomto případě jsou komponenty vybrány bez omezení, protože správa je vyžaduje mnohem menší proudy, které mikroobvod je zcela schopný poskytnout.

    Nastavitelný napájecí zdroj LM317 s externím tranzistorem není příliš odlišný od obvyklého začleňování. Místo konstanty R2 je instalován střídavý odpor a tranzistorová základna je připojena ke vstupu čipu přes přídavný omezující odpor, blokovací tranzistor. Jako spravovaný je použit bipolární klíč s vedením P-N-P. V tomto provedení operuje mikroobvodové proudy asi 10 mA.

    Při navrhování bipolárních zdrojů napájení budete muset použít komplementární pár tohoto čipu.který je LM337. A pro zvýšení výstupního proudu se používá tranzistor s vodivostí N-P-N. V reverzním rameni stabilizátoru jsou komponenty připojeny stejným způsobem jako v horní části. Transformátor nebo pulzní blok působí jako primární řetězec, který závisí na kvalitě systému a jeho účinnosti.

    Některé funkce práce s mikroobvodem LM317

    Při navrhování napájecích zdrojů s malým výstupním napětím, ve kterém je rozdíl mezi vstupní a výstupní hodnotou nepřesahuje 7 b, je lepší použít jiné, citlivější čipy s výstupním proudem až 100 mA - LP2950 a LP2951. S nízkou kapkou LM317, není schopen poskytnout nezbytný koeficient stabilizacekteré mohou vést k nežádoucím vlnům při práci.

    Ostatní praktické systémy na LM317

    Kromě konvenčních stabilizátorů a regulátorů napětí založené na tomto čipu můžete vytvořit regulátor digitálního napětí. K tomu je samotný mikroobvod, sada tranzistorů a několik rezistorů. Otáčením tranzistorů a při příchodu digitálního kódu z počítače nebo jiného zařízení se odpor R2 změní, což vede ke změně proudového obvodu v rámci napětí od 1,25 na 1,3 V.

    Odkazy na komponenty (nebo datové listy) jsou nezbytným prvkem.
    Při vývoji elektronických obvodů. Mají však jeden, ale nepříjemný prvek.
    Faktem je, že dokumentace pro elektronickou složku (například mikroobvod)
    Vždy by měl být připraven před zahájením tohoto mikroobrůvu.
    V důsledku toho opravdu máme soudní spory, když se čipy již zapsaly do prodeje,
    A nebyl vytvořen žádný produkt založený na nich.
    A to znamená, že všechna doporučení a zejména aplikační schémata uvedená v listových listech,
    Nosit teoretickou poradenskou povahu.
    Tyto schémata především prokázaly zásady elektronických součástí,
    Nejsou však testovány v praxi a neměly by být slepé zohledněny
    Při vývoji.
    Jedná se o normální a logický stav, pokud jen s časem a jako
    Akumulace zkušeností v dokumentaci se provádí a dodatky.
    Praxe ukazuje opak, - ve většině případů, všechny řešení obvodu,
    Řízen v datovém listu a zůstat na teoretické úrovni.
    A bohužel to často nejen teorie, ale hrubé chyby.
    A ještě více politováníhodnosti způsobuje nekonzistenci skutečné (a nejdůležitější)
    Parametry mikroobvodu deklarované v dokumentaci.

    Jako typický příklad podobných datových listů dáváme referenční knihu na LM317, -
    Tříkolík nastavitelný stabilizátor napětí, který je mimochodem vyroben
    Již 20 let. A schémata a data ve svém datovém listu jsou stejné ...

    Nevýhody LM317, jako čipy a chyby v doporučeních pro jeho použití.

    1. Ochranné diody.
    Diody D1 a D2 slouží k ochraně regulátoru -
    D1 chránit před zkratem u vchodu a D2 na ochranu před vypuštěním
    Conder C2 "prostřednictvím výstupu s nízkým regulátorem" (citace).
    Ve skutečnosti, dioda D1 není potřeba, protože se nikdy nestane, když
    Napětí v vstupu regulátoru je menší než výstupní napětí.
    Proto dioda D1 se nikdy neočekává, což znamená, že regulátor chrání.
    Kromě toho, samozřejmě případ zkratu u vchodu. Ale to je neskutečná situace.
    Do2 dioda může samozřejmě otevřít, ale C2 kondenzátor je dokonale vypuštěn
    A bez ní, přes odpory R2 a R1 a odolnost proti zatížení.
    A nějak to není konkrétně vybírat.
    Kromě toho odkaz na datový list o "výstupu C2 přes výstup regulátoru"
    Ne více než chyba, protože výstupní kaskádový okruh regulátoru -
    To je opakovač emitorů.
    A C2 kondenzátor je prostě žádný, může být vypuštěn přes výstup regulátoru.

    2. Nyní - o nejvíce nepříjemném, konkrétně nesrovnalosti reálného
    Prohlašené elektrické vlastnosti.

    Datasheets Všechny výrobci mají parametr nastavovacího pinového proudu
    (Proud na vstupu nastavení). Parametr je velmi zajímavý a důležitý, definující
    Konkrétně maximální velikost odporu v vstupu adj.
    Stejně jako hodnota kondenzátoru C2. Deklarovaná typická hodnota ADJ proudu je 50 μA.
    Co je velmi působivé a úplně spokojené jako obvody.
    Kdyby to bylo ve skutečnosti, nebylo by to 10krát více, tj. 500 μA.

    Jedná se o skutečný rozpor, testovaný na žetonech různých výrobců.
    A v průběhu let.
    A všechno začalo za zmatek - proč je tento dělič nízkého napětí ve všech schématech?
    Ale protože je to nízká, že jinak je nemožné dostat se na výstup LM317
    Minimální úroveň napětí.

    Nejzajímavější je, že ve způsobu měření současného rozdělovače s nízkým objemem adj
    Na výstupu je také přítomen. Co vlastně znamená, že tento dělič je zapnutý
    Paralelně s elektrodou adj.
    Pouze s takovým mazaným přístupem a můžete "fit" v rámci typické hodnoty 50 μA.
    Ale je to spíše elegantní, ale trik. "Speciální měřicí podmínky."

    Chápu, je velmi obtížné dosáhnout stabilního proudu deklarované hodnoty 50 μA.
    Takže nepište Lipu do datového listu. Jinak je to podvod kupujícího. A poctivost je nejlepší politika.

    3. Více o nejpříjemnějším.

    V datových listech LM317 existuje parametr regulace linky, který určuje
    Rozsah provozního napětí. A rozsah není špatný - od 3 do 40 voltů.
    To je jen jedna malá, ale ...
    Vnitřní část LM317 obsahuje současný stabilizátor, ve kterém
    Stabilizace na napětí 6.3 V.
    Proto účinné regulace začíná napětím vstupu-výstupu 7 voltů.
    Kromě toho je výstupní stupeň LM317 N-P-N tranzistor v souladu s schématem
    Emitor opakovač. A má stejné opakovače na "Star".
    proto efektivní práce LM317 při napětí 3 v něm je nemožné.

    4. Na schématech slibné přijímat výstupní napětí LM317 od zoltu.

    Minimální hodnota napětí na výstupu LM317 je 1,25 V.
    Bylo by možné získat méně, pokud není vestavěný systém ochrany
    Zkrat na výstupu. Není to nejvíce dobrý schéma, dát ho mírně ...
    V jiných žetonech se ochranný obvod z KZ spustí, když je překročen zatížení proudu.
    A v LM317 - s poklesem výstupního napětí pod 1,25 V. Jednoduché a vkusně, -
    Zavřete tranzistor na stresové základně pod 1,25 V a to je to.
    To proto všechny schémata aplikace, které slibují, že se dostanou na výstup
    Nastavitelný napětí LM317, počínaje zoltem zoltem - nefungují.
    Všechny tyto schémata jsou navrženy pro připojení kontaktů adj přes odpor vůči zdroji.
    negativní napětí.
    Ale již při napětí mezi výstupem a kontaktem adju menší než 1,25 V
    Pracuje schéma ochrany z KZ.
    Všechny tyto schémata jsou čistou teoretickou fantazií. Jejich autoři nevědí, jak funguje LM317.

    5. Způsob ochrany proti KZ na výstupu používaném v LM317 také ukládá
    Slavná omezení zahájení regulátoru - v některých případech bude zahájení obtížné
    Vzhledem k tomu, že není možné rozlišit režim zkratu a normální režim,
    Když výstupní kondenzátor ještě není účtován.

    6. Doporučení pro sazby kondenzátoru na výstupu LM317 jsou velmi působivé -
    Jedná se o rozsah od 10 do 1000 μF. Co v kombinaci s velikostí výstupního odporu
    Regulátor řádu jedné tisíciny Ohm je úplný nesmysl.
    Dokonce i studenti vědí, že kondenzátor u vchodu do stabilizátoru je v podstatě
    Mírně řečeno, efektivněji než na výstupu.

    7. Na principu regulace výstupního napětí LM317.

    LM317 je operační zesilovač, ve kterém nařízení
    Výstupní napětí se provádí neinvertním vstupem adj.
    Jinými slovy - na řetězci pozitivního zpětná vazba (POS).

    Co je špatné? Tak, aby veškeré zásahy s výstupem regulátoru přes vstupní adj procházejí uvnitř LM317,
    A pak - znovu pro zatížení. Je dobré, že přenosový koeficient řetězcem je menší než jeden ...
    A pak by obdrželi autogenerátor.
    A v tomto ohledu není překvapující, že kondenzátor C2 se doporučuje v adju.
    Přinejmenším nějakým způsobem odtrhněte rušení a zvyšují odolnost proti sebevědomí.

    Skutečnost, že v řetězci POS, uvnitř LM317 se zdá být
    K dispozici je kondenzátor 30 pf. Co zvyšuje úroveň pulzací na zatížení s rostoucí frekvencí.
    Je pravda, že je upřímně uvedeno v diagramu odmlžení zvlnění. Proto to kondenzátor?
    Bylo by velmi užitečné, kdyby bylo nařízení provedeno řetězem
    Negativní zpětná vazba. A v hodnotě vlastnictví to zhoršuje stabilitu.

    Mimochodem, a s konceptem zamítnutí zvlnění, ne všechny "podle konceptů".
    V obecně uznávaném porozumění tato hodnota znamená, jak dobře regulátor
    Filtry pulzace od vchodu.
    A pro LM317, to ve skutečnosti znamená stupeň vlastního poškození
    a ukazuje, jak dobře LM317 bojuje s pulzacemi, které sama
    Trvá od výjezdu a znovu libry.
    V jiných regulátorech se regulace provádí řetězem
    Negativní zpětná vazba, která maximalizuje všechny parametry.

    8. Na minimálním zatížení proudu pro LM317.

    V datovém listu je indikován minimální zátěžový proud 3,5 mA.
    S méně aktuálním LM317 je nefunkční.
    Velmi podivný prvek pro stabilizátor napětí.
    Takže je nutné monitorovat nejen pro maximální proud zátěže, ale pro minimum?
    To znamená, že s nosným proudem, rovnající se účinnosti regulátoru 3,5 mA nepřesahuje 50%.
    Děkuji moc, pánové vývojáři ...

    1. Doporučení pro použití ochranných diod pro LM317 jsou obecně teoretické a zvážit situace, které nejsou v praxi.
    A protože, jako obranné diody, navrhuje používat výkonné Schottky diody, dostaneme situaci, kdy náklady (zbytečná) ochrana překračuje cenu samotného LM317.

    2. V datových listech LM317 je nesprávný parametr pro proud vstupu adj.
    Při připojování rozdělovače nízké úrovně se měří v "Zvláštní" podmínkách.
    Tato měřicí technika neodpovídá obecně přijímanému pojmu "proud ve vstupu" a ukazuje neschopnost dosáhnout stanovených parametrů při výrobě LM317.
    A také je podvod kupujícího.

    3. Parametr regulace linky je indikován jako rozsah od 3 do 40 voltů.
    Na některých aplikačních schémat LM317, "Běh" při napěťovém vstupu-výstupu je již dva volty.
    Ve skutečnosti je rozsah účinné regulace 7 - 40 voltů.

    4. Všechny napětí nastavitelné napětí na výstupu výstupu LM317, počínaje Zolt Zolt, není prakticky účinné.

    5. Způsob ochrany proti zkratu LM317 v praxi je někdy aplikován.
    Je to jednoduché, ale není to nejlepší. V některých případech bude zahájení regulátoru vůbec nemožné.

    7. V LM317 byl implementován chybný princip regulace výstupního napětí -
    Podle řetězce pozitivní zpětné vazby. Bylo by to horší, ale nikde.

    8. Omezení minimálního proudu zátěže označuje chudé obvody LM317 a výslovně omezuje možnosti jeho použití.

    Sčítání všech nedostatků LM317 mohou být poskytnuty doporučení:

    a) stabilizovat konstantní "typickou" napětí 5, 6, 9, 12, 15, 18, 24, je vhodné použít tříkolíkové stabilizátory řady 78xx a ne LM317.

    b) Konstrukce skutečně účinných stabilizátorů napětí, LP2950, \u200b\u200bLP2951 čipy, schopné pracovat při napětí vstupního výstupu menší než 400 milivolt.
    V kombinaci s výkonnými tranzistory v případě potřeby.
    Stejné čipy fungují efektivně a jako současné stabilizátory.

    c) Ve většině případů bude provozní zesilovač, stabilismus a silný tranzistor (zejména pole) poskytovat mnohem lepších parametrů než LM317.
    A jistě - lepší nastavení, stejně jako nejširší rozsah podle typů a míry odporů a kondenzátorů.

    d). A nedůvěřujte slepým datovým listům.
    Jakékoliv čipy jsou vyrobeny a to je charakteristická, prodaná lidmi ...