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LM317 저항기 계산기

LM317/LM338 조정 가능한 전압 조정기 출력 전압에 대한 R2 저항 값을 실제 Vout 및 저항 전력 손실과 함께 계산합니다.

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공식

R2=VoutVrefVref/R1+IadjR_2 = \frac{V_{out}-V_{ref}}{V_{ref}/R_1 + I_{adj}}

참고: Texas Instruments LM317 Datasheet (SNVS774)

VrefLM317 레퍼런스 전압 (1.25V) (V)
R1ADJ 저항으로 출력 (Ω)
R2ADJ-GND 저항기 (Ω)
IadjADJ 핀 전류 (A)

작동 방식

LM317 저항 계산기는 조정 가능한 전압 출력을 위해 R1과 R2를 계산합니다. 이는 벤치 전원 공급 장치, 배터리 충전기 및 프로토타입 전압 조정기에 필수적입니다.전원 공급 장치 설계자, 애호가 및 테스트 엔지니어는 단순성과 넓은 전압 범위 (1.25V ~ 37V) 를 위해 LM317 제품을 사용합니다.텍사스 인스트루먼트 데이터시트 (SLVS044) 및 LM317 JEDEC 등록에 따르면 레귤레이터는 출력 핀과 조정 핀 사이의 1.25V 레퍼런스를 유지합니다. 즉, Vout = 1.25V × (1 + R2/R1) + Iadj × R2, 여기서 Iadj = 50-100μA (일반적으로 50μA) 입니다.열 설계는 IC 열 특성 분석에 대한 JEDEC JESD51 표준을 따릅니다.설계 방법론은 에릭슨과 막시모비치 '파워 일렉트로닉스의 기초' (제3판) 에 자세히 설명되어 있습니다.6장은 선형 레귤레이터 분석의 예입니다.표준 설계에서는 R1 = 240Ω (TI 권장사항) 을 사용하며 R2는 원하는 출력으로 계산됩니다.부하 조정은 0.1% /A, 라인 조정은 0.01% /V입니다. 드롭아웃 전압은 부하 전류에 따라 2-3V이므로 적절한 조정을 위해서는 Vin > Vout + 3V가 필요합니다.

계산 예제

최대 1A의 5V 출력을 위한 LM317 레귤레이터를 설계하십시오.표준 R1 = 240Ω 사용: 볼트 = 1.25V × (1 + R2/240).R2를 구하면 5V = 1.25V × (1 + R2/240), R2/240 = 3, R2 = 720Ω.750Ω (E24 시리즈) 을 선택하세요. 볼트 = 1.25V × (1 + 750/240) = 5.16V (높이 3.2%).정확한 5.00V의 경우 R2 = 720Ω (E96 시리즈) 또는 680Ω + 47Ω 트림 포트를 사용하십시오.빈 = 12V, 출력 = 1A: Pd = (12V - 5V) × 1A = 7W에서의 전력 손실 — 히트싱크가 필요합니다.TO-220 θJA = 50°C/W, 7W에서 Tj는 히트싱크를 사용하지 않을 경우 주변 온도보다 350°C 상승합니다.JEDEC 열 가이드라인에 따라 Tj를 125°C 미만으로 유지하려면 θ SA < 5°C/W의 히트싱크를 추가하십시오.

실용적인 팁

  • ± 1% 출력 정확도를 위해 1% 저항 사용 — 1.25V 레퍼런스의 허용 오차는 ± 4% 이므로 저항 비율 오차가 가중됩니다.
  • 1N4002 보호 다이오드 추가: TI 데이터시트에 따라 입력 단락 보호를 위한 입력에 음극, 음극을 양극과 함께 출력하여 출력 단락 보호를 조정합니다.
  • 전류 제한을 위해 출력과 조정 핀 사이에 0.7V/I_제한 저항을 추가하십시오. I_LIMIT = 1A에서는 0.7Ω 사용 (또는 1.5A에서 활성화되는 LM317 전류 제한 사용)

흔한 실수

  • 입력 커패시터를 잊어버림 — 입력 핀에 0.1μF 세라믹이 없어도 LM317 진동할 수 있습니다. TI 애플리케이션 노트 SNVA558 에 따라 레귤레이터로부터 1cm 이내에 커패시터를 배치하십시오.
  • 드롭아웃 전압 무시 — LM317 에는 Vin > Vout + 2-3V가 필요합니다. 5V 출력의 경우 최소 입력은 7-8V입니다.LDO 대안 제품 (LM1117) 에는 1.2V 드롭아웃이 있습니다.
  • 출력 커패시터 생략 — 10μF 출력 커패시터는 없어도 안정적이지만 10ms에서 100μs의 안정화 시간으로 과도 응답을 개선합니다.

자주 묻는 질문

1.25V (최소, R2 = 0) 에서 37V (최대, 패키지에 따라 제한됨).입력 전압 범위: 3V ~ 40V.입력-출력 차동: 최소 2-3V (드롭아웃), 최대 40V.1.25V 미만의 전압에는 LM317L (동일한 기능, 낮은 전류) 또는 전용 저전압 LDO를 사용하십시오.
LM350 (3A 버전) 및 LM338 (5A 버전) 의 경우 예 — 동일한 1.25V 레퍼런스 및 포뮬러입니다.LM1117 (LDO) 의 경우: Vout = Vref × (1 + R2/R1), Vref = 1.25V.TL431: 볼트 = 2.5V × (1 + R1/R2) 의 경우 기준 전압과 저항 위치가 다르다는 점에 유의하십시오.
240Ω은 최적의 밸런스를 제공합니다. 즉, Iadj 오차를 줄일 수 있을 정도로 낮고 (50μA × R2 기간) 대기 전류를 최소화하기에 충분히 높습니다 (1.25V/240Ω = 5.2mA).R1이 낮을수록 정확도는 향상되지만 전력이 낭비되고, R1이 높을수록 Iadj 변동에 대한 민감도가 높아집니다.범위: 120Ω ~ 1kΩ 허용.
효율 = 볼트/빈 × (1 - 정지/부하).1A에서 12V ~ 5V의 경우: η = 5/12 × (1 - 0.005) ≈ 41.5%.효율성을 높이려면 스위칭 레귤레이터를 사용하십시오. TPS563200 모델은 동일한 변환율에서 92% 를 달성합니다.LM317 제품은 단순성이 효율보다 중요한 저전력 (<2W) 애플리케이션에 적합합니다.

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