Hace muchos años, construí la primera fuente de alimentación variable usando LM317. Ahora todavía lo he usado. Pero si necesita usar un regulador de voltaje ajustable de 3A. Este circuito utiliza LM317 con un circuito de transistor de paso por 5 razones importantes. En primer lugar, es una fuente de alimentación de alta calidad. En segundo lugar, la corriente de salida es de hasta 3A. En tercer lugar, ajuste el voltaje de salida de 1,25 V a 20 V. Cuarto, ajuste el voltaje en el paso de 3V, 6V, 9V, 12V. Finalmente, use un componente normal, LM317, 2N3055 y más.
Entonces, es muy fácil de hacer.
Funcionamiento del circuito regulador de voltaje ajustable 3A

Salida: 1,2 V a 20 V y 3 V, 6 V, 9 V, 12 V
En el circuito regulador de voltaje ajustable de 3A anterior.
En primer lugar, conecte una red principal de CA al circuito. Llega a T1 a través de S1 y F1.
- S1: interruptor de encendido en posición de encendido y apagado.
- F1: fusible de 0,5 A para proteger el circuito en caso de sobrecorriente.
- T1: el transformador reductor convierte la CA principal en CA V baja, 18 V a corriente de 3 A.
Luego, el AC18V llega a un puente de diodos-BD1, para rectificar ACV a DCV, DC pulsada.
A continuación, el condensador C1 filtra lo que se convierte en CC pulsada.
llamamos al suministro no regulado.
Mientras algo de corriente fluye por R6 y LED1. El LED1 muestra encendido. Y el R6 limita la corriente para ahorrar LED1
Luego, el voltaje no regulado llega a una entrada de IC1 a través de R1. El IC1 es el principal, Regulador de voltaje variable CC IC, el famoso LM317. Hará que el voltaje de salida sea muy estable.
El circuito de refuerzo actual para LM317.
Arriba dije que el circuito puede alimentar la corriente de salida de 3A. Pero como sabemos LM317 Puede funcionar con 1,5 A. ¿Qué podemos hacer? ¡Para aumentarlo! Lo ayudamos con los transistores.
Y R1 limita la corriente a IC1. El voltaje a través de R1 provoca una corriente polarizada a Q2, transistor controlador. R2 es una resistencia limitadora de corriente de Q2.
Cuando Q2 conduce, la corriente alta fluirá desde su colector y emisor hasta la base de Q1, el transistor de potencia.
El Q1 está funcionando porque recibe una polarización de corriente. Hay un voltaje en R3.
Por lo tanto, la corriente de alta potencia fluirá a través del colector y el emisor hasta la salida, en la corriente máxima.
Si necesita una corriente alta de salida. Depende de 3 cosas importantes:
- Primero, la corriente del transformador.
- En segundo lugar, la corriente de el puente de diodos.
- En tercer lugar, la capacitancia de C1. Es suficiente.
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Ajuste del voltaje de salida
El circuito tiene dos opciones que puedes elegir.
—Cuando cambiamos el selector S2 al modo fino. Podemos girar la resistencia variable VR1 para cambiar el voltaje de salida, de aproximadamente 1,25 V a 20 V.
Si no lo entiendes claramente. Por favor regrese para ver:
Mi primer Fuente de alimentación variable LM317 (1,2 V a 30 V a 1 A)
Cuando cambiamos S2 al modo paso a paso. A menudo usamos lo mismo, no cambia, por ejemplo, 9 V, y 12 V lo usa en lugar de una batería. Por eso esta opción es tan buena. Puede girar S3 para seleccionar voltaje entre 3V, 6V, 9V y 12V.
El S3 es un selector de interruptor giratorio 2P4T, 2 polos y 4 posiciones. Utilizamos este tipo de interruptor para reducir el problema del voltaje máximo de salida. A medida que giramos el interruptor selector de voltaje, S3/2 desconecta la energía de la salida.

Lea también:
Puede agregar más rango de voltaje con algunas resistencias en el S3.
Vea la característica como este circuito:
1,5 V, 3 V, 4,5 V, 5 V, 6 V, 9 V LM317 Suministro de selector
La función de los componentes.
El condensador de filtro C2 elimina el pico de voltaje antes de llegar al LM317.
El condensador C6 filtra el voltaje CC para suavizar mejor y reducir el ruido.
Listas de componentes
Semiconductores
IC1: LM317T, regulador ajustable positivo de 3 terminales
P1: Transistor NPN 2N3055, 15A 60V.
P2: CONSEJO32, Transistor PNP de 4A, 60V.
Condensadores electrolíticos
C1: 6.800 µF 35 V
C3: 33 µF 35 V
C2: 0,01 µF 50 V, condensador cerámico.
R1: Resistencia de 15Ω, 1W.
Resistencia 0,5W, tolerancia: 5%
R2: 150Ω
R3: 470Ω
R4: 150Ω
R5: 15K
R6, R11: 1K
R8: 220Ω
R9: 560Ω
R10: 33Ω
R12: 1,2K
R12: 220Ω
T1: transformador de 3A, 18V
LED1: color que necesites
S1: interruptor de encendido
S2: interruptor SPDT
S3: Selector—ver texto
PCB, disipador de calor y otros…
Construya un regulador de voltaje ajustable 3A
Este proyecto tiene algunas partes. Puedo soldar los componentes en el tablero perforado. Colocar el equipo en posición según el circuito. Figura 2 el diseño de la PCB.
Y ensamble todos los componentes como figura 3.
El Q1 debe colocarse sobre un disipador de calor grande. Hace mucho calor para su uso.
Los interruptores están conectados correctamente.
Si eres principiante debes comprobar y comprobar, antes de entrar en la alimentación, debes revisar varias veces. ¡Para evitar daños!
En particular, coloque las patas de diodos, condensadores electrolíticos, transistores, IC1.
Aprende más:
Más circuitos de alimentaciónCómo funciona la fuente de alimentación 741 OP-AMP
Si algo no anda mal, tendrás todo el poder de 3A, que tiene el talento suficiente para mostrarte cómo hacerlo. “Hago conmigo mismo, tengo unas necesidades orgullosas y activas, en ahorro”.

Figura 2: Diseño de PCB del circuito regulador de voltaje ajustable LM317

Figura 3: ensamble el diseño de todos los componentes en la PCB.
Ten cuidado componente de polaridad
Algunos componentes tienen la polaridad. Por ejemplo, condensadores electrolíticos, diodos, LM317, LM337, etc. Si los incorrectamente. Tu circuito no funciona. En caso de que se dañen.

Además, regulador de voltaje ajustable LM317
También este proyecto podemos utilizar LM350 en su lugar, haga de 1,2 V a 25 V con un regulador ajustable de 3 A. Gracias, el Sr. OHM 1970 sugiere que simplemente retiremos ambos transistores.
A lo mejor no te gusta. Por ser grande y caro.
¡Vea mejor los circuitos a continuación!
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