June 14, 2005
Hej!
Jag har länge gått och funderat på hur en spänningsregulator fungerar, har sökt lite smått men kan fortfarande inte förstå varför den har 3ben. 2 är självklara (In och ut), men är det någon vänlig själv som skulle kunna förklara vad det 3:e benet gör?
Gärna förklara ganska ingående, börjar bli lite smått frustrerad.
Väldigt gärna göra ett kopplingsschema med en spänningsregulator och sedan förklara utifrån den.
December 13, 2003
Du kanske hittar något här:
http://www.national.com/appinf.....les/f4.pdf
*edit*
På sidan 22 står det ganska bra förklarat
Phenom2 X4 955 BE |Gigabyte GA-MA790GPT-UD3H | Corsair 8GB CL9 1600Mhz | GIGABYTE HD 6970 OC 2GB | SSD 120GB OCZ Vertex 2 + 500GB WD Black X 2 | Corsair TX 750w | Lian Li Lancool PC-K62
June 14, 2005
Marre wrote: Eh...
Du har en spänning in.
En spänning ut, fast i förhållande till vad?
Jo, jord som är det tredje benet.
Ingen referens, ingen regulator.
Kan ge ett exempel på ett kopplingsschema med en spänningsregulator, och där är inget ben direkt kopplat till jord: [Image Can Not Be Found]
Ingen som kan förklara hur spänningsregulatorn fungerar, om inte annat i det här kopplingsschemat?
November 5, 2002
Alltså det är ganska så komplext... En spänningsregulator innehåller en massa transistorer av lite olika modeller. En transistor fungerar i grunden så att när en liten ström kommer in på det ena benet så kan en större ström färdas genom det andra benet till det tredje. Mycket användbar pryl. Tex i processorer och minnen.
De i en spänningsregulator är av lite krafigare karaktär för att kunna leverera lite högre spänningar.
Om du bläddrar ner lite i denna PDF så ser du ett schema över hur en spänningsregulator kan se ut innuti.
Hoppas jag gjort det något klarare för dig 🙂
November 5, 2002
Hur stor spänning som kan komma ut beror på hur hur stor spänning som kretsen matas med och hur du varierar adjust-spänningen.
Hoppas du är bekant med fenomenen spänning och ström och hur de betecknas...
Följande bild kommer från PDFen jag länkade till tidigare. (Som jag tycker du borde läst lite noggrannare. Hade du det hade no förstått vad jag nu tänker försöka förklara...)
Hade du läst lite noggrannare hade du sett denna formeln:
VO = VREF * (1 + R2/R1) + IADJ * R2
Vilken fungerar så att om de stoppar in lite värden så får du ut vad du får ut för spänning.
Äre nån skoluppgift eller ska du använda den i någon konstruktion?
June 14, 2005
Allting är bara för att jag är nyfiken av hur produkten fungerar då jag tänkte använda den i en "Rheobus" som finns här på nordichardware.
Nu tog jag tiden att läsa texten ganska mycket nogrannare
---
Den spänningsregulator som "ska" användas i kopplingsschemat jag visade (eller till Rheobus'en är LM317), i tabellen som finns i PDF-filen står det att "Vref" ligger på 1.20 till 1.3.
Är det därför det sitter ett motstånd (R1) för att få spänningen likadan på båda sidor?
Formeln ska bli typ såhär
R1 = 240Ohm
R2 = variabelt motstånd, 2,2k Ohm
VO = VREF * (1 + R2/R1) + IADJ * R2
VO = 1.25*(1+ (0->2.2k) /240) + IAdj * (0->2.2k)
Vi säger att det variabla motståndet ligger på 50% (1.1k ohm?)
VO = 1.25*(1+1.1k/240) +IAdj * 1.1k = 1.25*(1+4.58)+Iadj*1.1k=6,975+IAdj*1.1k
Nu fick jag lite problem IAdj? Läser i PDF-filen, men det hjälper inte. Är ju typ det som kommer ut från spänningsregulatorn?
EDIT:
IAdj måste vara spänningen ut från regulatorn? Om vi säger att vi använder det som står under så ligger IAdj på 5V. Då blir det ju:
6,975*IAdj*1.1k=6.975+5*1100=6.975+5500=5506.975
Känns ganska galet...
Som jag förstått det.
In=12V
Ut totalt = 11.25 (te.x)
IAdj = 5V
Vout = 6.25 (eftersom Vref ligger på 1.25)
Tacksam för all hjälp
November 5, 2002
Iadj är ström. Inte spänning. Storleksordningen 50uA (10^-6)
(ELECTRICAL CHARACTERISTICS i PDFen!!!)
Om R2 är satt på 2.2k och R1=240
VREFtyp = 1,25V
IADJtyp = 50uA
Vo = Vref * (1 + R2/R1) + Iadj * R2
Vo = 1,25 * (1 + 2200/240) + 50E-6 *2200 = 12,82V
Det går ju dock inte då du skulle få ut mer än du matar med. Dvs du kommer ha bottnat i maximal utspänning, 12V - 1,25V = 10,75V
Alltså kommer spänningen vara bottnad ända ner till 1,8k på R2.
Sätter du R2 på 1k så blir Vo = 1,25 * (1 + 1000/240) + 50E-6 *1000 = 6,5V
Och om du drar ner R2 i botten så blir det (1 + 0/240) + 50E-6 *0 = VREFtyp = 1,25V
Vilket innebär för låg spänning för att fläkten ska snurra.
Hoppas du förstår 🙂
1 Guest(s)