이 전원 공급 장치 회로는 어떻게 작동합니까? (MCU + LM317)


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회로

웹을 검색하는 동안 찾은이 회로도를 연구하고 있습니다. PWM의 요점을 이해합니다. 이로 인해 연산 증폭기에 공급되는 평균 전압을 정확하게 변경할 수 있습니다. 필터 R1, R2 및 C1은 PWM 파형을 통합합니다.

그러나 연산 증폭기의 요점은 무엇입니까? 실수하지 않은 경우 R6 및 R7에 의해 설정된 이득으로 비 반전 증폭기처럼 보입니다. 그러나 왜 통합 DC 전압이 증폭이 필요한가?

아마도 Lm317이 MCU와 함께 어떻게 작동하는지 이해하지 못하기 때문에 그 부분을 이해하지 못할 수도 있습니다. LM317은 OUT과 ADJ 핀 (회로를 기준으로 R5를 가로 질러야 함) 사이에 기준 1.25V를 드롭하며 Vout은 1.25 (1 + R2 / R5) + I (조정) * R2로 정의됩니다. (데이터 시트에서)

위의 방정식에서 유일한 변수는 I (adj)이므로 통합 DC 전압이 실제로 전류를 변경하여 출력 전압을 변경한다는 것을 이해하고 있습니까?

모든 통찰력은 인정 될 것입니다.


답변:


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opamp는 R6과 R7의 접합을 Vc와 동일한 전압으로 만듭니다. R6 / R7 접합은 Vl의 고정 비율입니다. 그래서

  • V1 = Vc x (R6 + R7) / R7.

-opamp는 부정적인 피드백이 적용될 때 입력 단자를 동일하게 설정하기 위해 작동합니다. 비 반전 입력은 PWM에 의해 목표 전압으로 설정됩니다. R6 / R7 페이 백 포인트 (이 Vf 호출)가 너무 낮 으면 LM317에서 Vadj를 증가시키기 위해 opamp 출력이 긍정적으로 증가하여 V1 및 Vf가 증가합니다. Vf가 너무 높으면 반대쪽에 적용됩니다.

나머지는 모두 "엔지니어링"입니다 (또는 :-) 아님).

opamp는 회로의 R4와 직렬로 "데이터 시트의 R2"의 동적 값을 효과적으로 형성합니다.

R5는 IC 설계에 따라 1.25V를 떨어 뜨려서 R4는 opamp가 위와 같이 균형을 맞추기 위해 필요한 다른 것을 떨어 뜨립니다.

이를 통해 opamp 출력이 Vl보다 낮은 전압에서 작동 할 수 있습니다. 여기서 opamp는 V1이 도달 할 수있는 mzimum 레벨 (최소 LM317 설계로 인해) 이상의 3 볼트 이상인 V2에서 작동하므로 R4는 V1에 의해 달성 될 수있는 최저 전압을 실제로 제한합니다. R5와 R4의 구분)

최고의 유연성을 위해 R4 = 0 ohms !. 일부 opamp는 전체 Vdd로 이동하지 않지만 Vs-Vl = LM317 Vdropout_min + 1.25V 또는 약 3.5V와 같은 거의 모든 opamp를위한 충분한 여유 공간이 있습니다. 예를 들어 LM324 또는 LM358은 정상적으로 작동합니다.


R3는 미스터리의 일부입니다. 회로를 작동시킬 필요는 없습니다. 필요하지 않은 PWM 전압에 양의 오프셋을 추가합니다. 회로 설계자 회로 를 추가 할 때 특별한 점을 염두에 두었을 수 있습니다. 원본 기사에 대한 링크를 제공 할 수 있습니까?


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컨트롤러가 PWM을 제공하지 못하는 경우에도 R2와 R3에 정의 된 출력이 있다고 생각합니다. 팬을 제어하는 ​​데 유용 할 수 있습니다.
니코 에르푸르트

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부팅 중에 마이크로 컨트롤러 핀이 플로팅 될 때 R2 및 R3이 "정상"전압을 설정할 수 있습니다. R1과 관련된 값에 따라 마이크로가 영향을 거의 미치지 않는 기본 전압을 결정할 수도 있습니다.
Chris Stratton

이 글은 electronicdesign.com/article/digital/ 의 원본 기사로 연결되는 링크 입니다. Vl과의 관계를 이해하려고 노력하고 있습니다. V- 입력의 전압이 VL * (R7 / (R6 + R7))임을 알고 있습니다.
Saad

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주 공식을 Vc = ...로 변경했습니다 (기존 V0 = ...) 둘 다 정확하지만 Vc =는 제가 실제로 의미 한 것입니다.
Russell McMahon

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회로 동작 설명은 기본 공식 바로 아래에 추가되었습니다.
Russell McMahon
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