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第二版的板子今天到了,焊接了一块试了试,才发现由于当时急于求成,我又犯了一个低级错误,把电压控制的接LM358的引脚用反了,这样只能在板子上割断铜箔另外连接线实验了一下,跟我前面搭板子实验的结果类似,想做稳压恒流可调电源的话是很困难的了,因为纹波太大了,我又仔细分析了一下原理图,这种控制方式决定的,输出电压会形成一个类似三角波的波形,因此,对纹波要求比较高的朋友恐怕要失望了。
总结了一下我手头的四种板子(包括从模块上拆件重新焊接的类似78XX封装的小板):
第一种是单纯降压应用的,有朋友将电压升高到32V做输入都没烧,我的电源是24V的,最高调到25V,长时间运行没问题,这个只要选择合适的输入输出电容,纹波还是比较小的;
第二种是带恒流控制的,也就是我前面发布的第一版恒流板,在恒流电流不是非常小的情况下,纹波也不是很大,这个板子可以作为在对纹波要求不太高的场合做简单的稳压恒流电源使用,非恒流状态下,电压最低可调节至0.92V;另外,这块板很适合做恒流LED驱动!可以先把电压调到比较高的数值,然后把恒流值调到你的LED的额定电流以下,再接上LED,调节恒流调节电位器使电流达到合适数值,这个时候电压调节的电位器就可以当做调光电位器使用,在规定的恒流值内调低电压,LED变暗,调高电压,LED变亮。
第三种就是改作的第二版了,因为使用LM358的输出控制模块的ADJ端,可以调低电压至几个毫伏,但是在示波器上观察到的是带尖刺的波形,纹波很大,做电源用恐怕不行,但是我又实验了一下,这个板子做充电板很合适,所以我在输出端加了一个二极管的位置,可以把模块里面的ADJ原来的两个51K电阻去掉一个,然后调电压电位器使输出电压在4.20V,再在输出端接一个2欧姆左右电阻做负载,调恒流电位器使恒流值达到你期望的数值,然后就可以接锂电池进行充电实验。
第四种是我前面发布过的类似78XX 的TO-220封装的小板,这个需要用热风枪拆下原模块上面的元件再焊接到板子上,应用非常广泛,一个是可以代换78XX使用,算是可调的三端稳压了,开关模式,同等情况下效率高,发热低;引脚顺序:1 输入 2 地 3 输出;还可以做升压使用:在1脚和3脚之间接入电源(1+ 3-),就可以在1脚跟2脚之间得到高于输入电压的升高后的电压;第三种方式是升降压使用:1脚和3脚输入(1+ 3-),就可以在3脚和2脚(3+ 2-)之间获得0.92-12V的电压,输出无极可调的,我实验过输入5V,最高不能高于12V,高过12V的时候即使空载也会有很大的空载电流,还有待于进一步实验。
前面已经拍下我的第一版的恒流套件的朋友,可以根据我描述的情况选择是发哪一种,因为相机不在,没法拍照片,后面我会拍了详细的修改PCB以及焊接过程发上来,供大家参考。 |
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