¿Necesita construir una fuente de alimentación de CC variable? Hay muchas opciones para ti. Sin embargo, muchas personas eligen el LM317 como primera opción, ¡y yo también! Porque tiene alta eficiencia, es fácil y más económico. Podemos utilizarla en lugar de la batería de 1,5V, 9V, 12V y otras que queramos.
¿Es real? Descubrirás cómo a continuación.
Hoja de datos LM317 en resumen
Este es un regulador de voltaje positivo ajustable de 3 terminales, capaz de suministrar más de 1,5 A de corriente de carga y un voltaje de salida ajustable: rango de 1,2 V a 37 V.
Además, el LM317 tiene limitación de corriente interna, apagado por detección de temperatura y compensación de área segura.
Distribución de pines LM317
Si no conocemos la posición de cada cable (pata), no podremos utilizarlo correctamente.
Echemos un vistazo a su pinout a continuación.


Ilustre la conexión de varios pines LM317:
- LM317T en TO-220: salida 1,5 A
- LM317L en TO-92: salida 100 mA
- LM317K en TO-3: salida 1,5 A
- LM317 en DPARK: salida 1,5 A
El paquete más utilizado es el TO-220, que se parece al transistor MJE3055.
Caracteristicas basicas
- Corriente de salida superior a 1,5 A
- Salida ajustable entre 1,2 V y 37 V
- La limitación de corriente de cortocircuito interna o la salida están protegidas contra cortocircuitos
- Protección contra sobrecarga térmica interna o límite de corriente constante con la temperatura
- Compensación del área de operación segura del transistor de salida
- Hay 1% de voltaje de salida Durabilidad
- Hay máx. Regulación de línea 0,01%/V (LM317) y regulación de carga 0,3% (LM117)
- Hay un rechazo de ondulación de 80 dB.
Usos básicos de LM317
De lo anterior, hemos aprendido sobre la distribución de pines y las funciones. Ahora sigamos aprendiendo sobre el circuito regulador básico.
Lo tipico diagrama de circuito
Si la distancia entre el regulador IC y el voltaje de entrada es demasiado grande. Deberíamos poner Ci para reducir el ruido. Además, también ponemos Co en la salida.

Si la distancia entre el regulador IC y la entrada es demasiado grande. Deberíamos poner Ci para reducir el ruido. Aparte de esto, si desea una salida de alta eficiencia. Debes agregar Co para mantener una onda más baja.
como yoadj. se controla a menos de 100 uA, el pequeño error no es importante en la mayoría de los usos.
El voltaje de entrada al LM317 debe ser al menos 1,5 V mayor que el voltaje de salida.
Más información: Detalle de LM317 y usos
calculadora LM317
Este calculadora funcionará para la mayoría de los reguladores de voltaje CC con un voltaje de referencia (VÁRBITRO) de 1,25. Normalmente, la resistencia del programa (R1) es de 240 ohmios para LM117, LM317, LM138 y LM150.
Algunos dijeron que Iadj tiene una corriente muy baja.
Entonces, podemos reducirlo. Para ser más corto y fácil.
Vsalida = 1,25 V x {1 + R2/ R1}
¿Cual es mejor?
Por ejemplo:
Usas R1 = 270 ohmios y R2 = 390 ohmios. Hace que la salida sea de 3,06 V.
¿Es fácil? Si tiene voltajes, elija con la mayoría de las resistencias estándar. En tiendas locales cercanas a ti.
mira la lista:
Voltaje de salida con lista R1 y R2
1,43 V: R1 = 470 Ω, R2 = 68 Ω
1,47 V: R1 = 470 Ω, R2 = 82 Ω
1,47 V: R1 = 390 Ω, R2 = 68 Ω
1,51 V: R1 = 330 Ω, R2 = 68 Ω
1,51 V: R1 = 390 Ω, R2 = 82 Ω
1,52 V: R1 = 470 Ω, R2 = 100 Ω
1,53 V: R1 = 390 Ω, R2 = 82 Ω
1,56 V: R1 = 330 Ω, R2 = 82 Ω
1,57 V: R1 = 270 Ω, R2 = 68 Ω
1,57 V: R1 = 470 Ω, R2 = 120 Ω
1,57 V: R1 = 390 Ω, R2 = 100 Ω
1,59 V: R1 = 390 Ω, R2 = 100 Ω
1,60 V: R1 = 240 Ω, R2 = 68 Ω
1,63 V: R1 = 330 Ω, R2 = 100 Ω
1,63 V: R1 = 270 Ω, R2 = 82 Ω
1,64 V: R1 = 390 Ω, R2 = 120 Ω
1,64 V: R1 = 220 Ω, R2 = 68 Ω
1,65 V: R1 = 470 Ω, R2 = 150 Ω
1,66 V: R1 = 390 Ω, R2 = 120 Ω
1,68 V: R1 = 240 Ω, R2 = 82 Ω
1,71 V: R1 = 330 Ω, R2 = 120 Ω
1,71 V: R1 = 270 Ω, R2 = 100 Ω
1,72 V: R1 = 220 Ω, R2 = 82 Ω
1,72 V: R1 = 180 Ω, R2 = 68 Ω
1,73 V: R1 = 470 Ω, R2 = 180 Ω
1,73 V: R1 = 390 Ω, R2 = 150 Ω
1,76 V: R1 = 390 Ω, R2 = 150 Ω
1,77 V: R1 = 240 Ω, R2 = 100 Ω
1,81 V: R1 = 270 Ω, R2 = 120 Ω
1,82 V: R1 = 150 Ω, R2 = 68 Ω
1,82 V: R1 = 330 Ω, R2 = 150 Ω
1,82 V: R1 = 180 Ω, R2 = 82 Ω
1,83 V: R1 = 390 Ω, R2 = 180 Ω
1,84 V: R1 = 470 Ω, R2 = 220 Ω
1,86 V: R1 = 390 Ω, R2 = 180 Ω
1,88 V: R1 = 240 Ω, R2 = 120 Ω
1,89 V: R1 = 470 Ω, R2 = 240 Ω
1,93 V: R1 = 330 Ω, R2 = 180 Ω
1,93 V: R1 = 150 Ω, R2 = 82 Ω
1,94 V: R1 = 270 Ω, R2 = 150 Ω
1,96 V: R1 = 390 Ω, R2 = 220 Ω
1,97 V: R1 = 470 Ω, R2 = 270 Ω
1,99 V: R1 = 390 Ω, R2 = 220 Ω
2,02 V: R1 = 390 Ω, R2 = 240 Ω
2,03 V: R1 = 240 Ω, R2 = 150 Ω
2,06 V: R1 = 390 Ω, R2 = 240 Ω
2,08 V: R1 = 330 Ω, R2 = 220 Ω
2,10 V: R1 = 220 Ω, R2 = 150 Ω
2,12 V: R1 = 390 Ω, R2 = 270 Ω
2,13 V: R1 = 470 Ω, R2 = 330 Ω
2,16 V: R1 = 330 Ω, R2 = 240 Ω
2,16 V: R1 = 390 Ω, R2 = 270 Ω
2,19 V: R1 = 240 Ω, R2 = 180 Ω
2,23 V: R1 = 470 Ω, R2 = 390 Ω
2,25 V: R1 = 150 Ω, R2 = 120 Ω
2,27 V: R1 = 270 Ω, R2 = 220 Ω
2,27 V: R1 = 330 Ω, R2 = 270 Ω
2,29 V: R1 = 470 Ω, R2 = 390 Ω
2,29 V: R1 = 180 Ω, R2 = 150 Ω
2,31 V: R1 = 390 Ω, R2 = 330 Ω
2,36 V: R1 = 270 Ω, R2 = 240 Ω
2,37 V: R1 = 390 Ω, R2 = 330 Ω
2,40 V: R1 = 240 Ω, R2 = 220 Ω
2,44 V: R1 = 390 Ω, R2 = 390 Ω
2,50 V: R1 = 470 Ω, R2 = 470 Ω
2,57 V: R1 = 390 Ω, R2 = 390 Ω
2,61 V: R1 = 220 Ω, R2 = 240 Ω
2,65 V: R1 = 330 Ω, R2 = 390 Ω
2,66 V: R1 = 240 Ω, R2 = 270 Ω
2,73 V: R1 = 330 Ω, R2 = 390 Ω
2,74 V: R1 = 470 Ω, R2 = 560 Ω
2,75 V: R1 = 150 Ω, R2 = 180 Ω
2,76 V: R1 = 390 Ω, R2 = 470 Ω
2,78 V: R1 = 270 Ω, R2 = 330 Ω
2,78 V: R1 = 220 Ω, R2 = 270 Ω
2,84 V: R1 = 390 Ω, R2 = 470 Ω
2,92 V: R1 = 180 Ω, R2 = 240 Ω
2,96 V: R1 = 270 Ω, R2 = 390 Ω
2,97 V: R1 = 240 Ω, R2 = 330 Ω
3,03 V: R1 = 330 Ω, R2 = 470 Ω
3,05 V: R1 = 390 Ω, R2 = 560 Ω
3,06 V: R1 = 270 Ω, R2 = 390 Ω
3,06 V: R1 = 470 Ω, R2 = 680 Ω
3,08 V: R1 = 150 Ω, R2 = 220 Ω
3,13 V: R1 = 220 Ω, R2 = 330 Ω
3,14 V: R1 = 390 Ω, R2 = 560 Ω
3,18 V: R1 = 240 Ω, R2 = 390 Ω
3,25 V: R1 = 150 Ω, R2 = 240 Ω
3,28 V: R1 = 240 Ω, R2 = 390 Ω
3,37 V: R1 = 330 Ω, R2 = 560 Ω
3,43 V: R1 = 270 Ω, R2 = 470 Ω
3,43 V: R1 = 390 Ω, R2 = 680 Ω
3,43 V: R1 = 470 Ω, R2 = 820 Ω
3,47 V: R1 = 220 Ω, R2 = 390 Ω
3,50 V: R1 = 150 Ω, R2 = 270 Ω
3,54 V: R1 = 180 Ω, R2 = 330 Ω
3,55 V: R1 = 390 Ω, R2 = 680 Ω
3,70 V: R1 = 240 Ω, R2 = 470 Ω
3,82 V: R1 = 180 Ω, R2 = 390 Ω
3,83 V: R1 = 330 Ω, R2 = 680 Ω
3,84 V: R1 = 270 Ω, R2 = 560 Ω
3,88 V: R1 = 390 Ω, R2 = 820 Ω
3,91 V: R1 = 470 Ω, R2 = 1 K
3,92 V: R1 = 220 Ω, R2 = 470 Ω
3,96 V: R1 = 180 Ω, R2 = 390 Ω
4,00 V: R1 = 150 Ω, R2 = 330 Ω
4,02 V: R1 = 390 Ω, R2 = 820 Ω
4,17 V: R1 = 240 Ω, R2 = 560 Ω
4,33 V: R1 = 150 Ω, R2 = 390 Ω
4,36 V: R1 = 330 Ω, R2 = 820 Ω
4,40 V: R1 = 270 Ω, R2 = 680 Ω
4,43 V: R1 = 220 Ω, R2 = 560 Ω
4,44 V: R1 = 470 Ω, R2 = 1,2 K
4,46 V: R1 = 390 Ω, R2 = 1 K
4,50 V: R1 = 150 Ω, R2 = 390 Ω
4,51 V: R1 = 180 Ω, R2 = 470 Ω
4,63 V: R1 = 390 Ω, R2 = 1 K
4,79 V: R1 = 240 Ω, R2 = 680 Ω
5,04 V: R1 = 330 Ω, R2 = 1 K
5,05 V: R1 = 270 Ω, R2 = 820 Ω
5,10 V: R1 = 390 Ω, R2 = 1,2 K
5,11 V: R1 = 220 Ω, R2 = 680 Ω
5,14 V: R1 = 180 Ω, R2 = 560 Ω
5,17 V: R1 = 150 Ω, R2 = 470 Ω
5,24 V: R1 = 470 Ω, R2 = 1,5 K
5,30 V: R1 = 390 Ω, R2 = 1,2 K
5,52 V: R1 = 240 Ω, R2 = 820 Ω
5,80 V: R1 = 330 Ω, R2 = 1,2 K
5,88 V: R1 = 270 Ω, R2 = 1 K
5,91 V: R1 = 220Ω, R2 = 820Ω
5,92 V: R1 = 150 Ω, R2 = 560 Ω
5,97 V: R1 = 180 Ω, R2 = 680 Ω
6,04 V: R1 = 470 Ω, R2 = 1,8 K
6,06 V: R1 = 390 Ω, R2 = 1,5 K
6,32 V: R1 = 390 Ω, R2 = 1,5 K
6,46 V: R1 = 240 Ω, R2 = 1 K
6,81 V: R1 = 270 Ω, R2 = 1,2 K
6,92 V: R1 = 150 Ω, R2 = 680 Ω
6,93 V: R1 = 330 Ω, R2 = 1,5 K
6,94 V: R1 = 180 Ω, R2 = 820 Ω
7,02 V: R1 = 390 Ω, R2 = 1,8 K
7,10 V: R1 = 470 Ω, R2 = 2,2 K
7,33 V: R1 = 390 Ω, R2 = 1,8 K
7,50 V: R1 = 240 Ω, R2 = 1,2 K
8,07 V: R1 = 330 Ω, R2 = 1,8 K
8,08 V: R1 = 150 Ω, R2 = 820 Ω
8,19 V: R1 = 270 Ω, R2 = 1,5 K
8,30 V: R1 = 390 Ω, R2 = 2,2 K
8,43 V: R1 = 470 Ω, R2 = 2,7 K
8,68 V: R1 = 390 Ω, R2 = 2,2 K
9,06 V: R1 = 240 Ω, R2 = 1,5 K
9,58 V: R1 = 330 Ω, R2 = 2,2 K
9,77 V: R1 = 220 Ω, R2 = 1,5 K
9,90 V: R1 = 390 Ω, R2 = 2,7 K
10,03 V: R1 = 470 Ω, R2 = 3,3 K
10,37 V: R1 = 390 Ω, R2 = 2,7 K
10,63 V: R1 = 240 Ω, R2 = 1,8 K
11,25 V: R1 = 150 Ω, R2 = 1,2 K
11,44 V: R1 = 270 Ω, R2 = 2,2 K
11,48 V: R1 = 330 Ω, R2 = 2,7 K
11,67 V: R1 = 180 Ω, R2 = 1,5 K
11,83 V: R1 = 390 Ω, R2 = 3,3 K
12,40 V: R1 = 390 Ω, R2 = 3,3 K
12,71 V: R1 = 240 Ω, R2 = 2,2 K
13,75 V: R1 = 330 Ω, R2 = 3,3 K
15,31 V: R1 = 240 Ω, R2 = 2,7 K
16,25 V: R1 = 150 Ω, R2 = 1,8 K
16,53 V: R1 = 270 Ω, R2 = 3,3 K
16,59 V: R1 = 220 Ω, R2 = 2,7 K
18,44 V: R1 = 240 Ω, R2 = 3,3 K
19,58 V: R1 = 150 Ω, R2 = 2,2 K
20,00 V: R1 = 220 Ω, R2 = 3,3 K
23,75 V: R1 = 150 Ω, R2 = 2,7 K
24,17 V: R1 = 180 Ω, R2 = 3,3 K
28,75 V: R1 = 150 Ω, R2 = 3,3 K
Tabla R1 y R2
| R2R1 | 150Ω | 180Ω | 220Ω | 240Ω | 270Ω | 330Ω | 370Ω | 390Ω | 470Ω |
| 68Ω | 1,82 V | 1,72 V | 1,64 V | 1,60 V | 1,56 V | 1.51 | 1,48 | 1.47 | 1.43 |
| 82Ω | 1,93 | 1,82 | 1,72 | 1,68 | 1,63 | 1,56 | 1,53 | 1.51 | 1.47 |
| 100Ω | 2.08 | 1,94 | 1,82 | 1,77 | 1.71 | 1,63 | 1,59 | 1,57 | 1,52 |
| 120Ω | 2.25 | 2.08 | 1,93 | 1,88 | 1.81 | 1,70 | 1,66 | 1,63 | 1,57 |
| 150Ω | 2.50 | 2.29 | 2.10 | 2.03 | 1,94 | 1,82 | 1,76 | 1,73 | 1,65 |
| 180Ω | 2,75 | 2.50 | 2.27 | 2.19 | 2.08 | 1,93 | 1,86 | 1,83 | 1,73 |
| 220Ω | 3.08 | 2.78 | 2.50 | 2.40 | 2.27 | 2.08 | 1,99 | 1,96 | 1,84 |
| 240Ω | 3.25 | 2.92 | 2.61 | 2.50 | 2.36 | 2.16 | 2.06 | 2.02 | 1,89 |
| 270Ω | 3,50 V | 3.13 | 2.78 | 2.66 | 2.50 | 2.27 | 2.16 | 2.12 | 1,97 |
| 330Ω | 4,00 V | 3.54 | 3.13 | 2,97 | 2.78 | 2.50 | 2.36 | 2.31 | 2.13 |
| 370Ω | 4,33 V | 3,82 | 3.35 | 3.18 | 2,96 | 2,65 | 2.50 | 2.44 | 2.23 |
| 390Ω | 4,50 V | 3,96 V | 3.47 | 3.28 | 3.06 | 2.73 | 2.57 | 2.50 | 2.29 |
| 470Ω | 5,17 V | 4,51 V | 3.92 | 3.70 | 3.43 | 3.03 | 2.84 | 2.76 | 2.50 |
| 560Ω | 5,92 V | 5,14 V | 4.43 | 4.17 | 3.84 | 3.37 | 3.14 | 3.04 | 2.74 |
| 680Ω | 6,92 | 5,97 | 5.11 | 4.79 | 4.40 | 3.83 | 3.55 | 3.43 | 3.06 |
| 820Ω | 8.08 | 6,94 | 5.91 | 5.52 | 5.05 | 4.36 | 4.02 | 3,88 | 3.43 |
| 1kΩ | 9.58 | 8.19 | 6.93 | 6.46 | 5,88 | 5.04 | 4.63 | 4.46 | 3.91 |
| 1,2kΩ | 11.25 | 9.58 | 8.07 | 7.50 | 6.81 | 5.80 | 5.30 | 5.10 | 4.44 |
| 1,5kΩ | 13.75 | 11.67 | 9,77 | 9.06 | 8.19 | 6.93 | 6.32 | 6.06 | 5.24 |
| 1.8kΩ | 16.25 | 13.75 | 11.48 | 10.63 | 9.58 | 8.07 | 7.33 | 7.02 | 6.04 |
| 2.2kΩ | 19,58 | 16.53 | 13.75 | 12.71 | 11.44 | 9.58 | 8.68 | 8.30 | 7.10 |
| 2.7kΩ | 23,75 | 20.00 | 16.59 | 15.31 | 13.75 | 11.48 | 10.37 | 9.90 | 8.43 |
| 3.3kΩ | 28,75 | 24.17 | 20.00 | 18.44 | 16.53 | 13.75 | 12.40 | 11.83 | 10.03 |
Por ejemplo:
Necesita 4,5 voltios de una batería de 3 x AA de 1,5 V en serie. Pero no los tienes.
¿Cómo hacerlo?
Solo tienes LM317 y muchas resistencias. ¡Sí! puedes usarlos en su lugar.
Mire la lista anterior, en voltaje de 4,5 V. Podemos usar R1 = 150Ω, R2 = 390Ω.
Es fácil, ¿verdad?
Calculadora de disipador de calor LM317
¿Cuál es el tamaño suficiente del disipador de calor?
LM317 siempre está caliente mientras trabaja. Aunque tiene un modo de corte por exceso de temperatura. Pero no debemos soltarlo demasiado caliente. Siempre instalamos el disipador de calor.
Que alguien me pregunte. ¿Qué tamaño de disipador de calor debemos utilizar? LM317 tiene una temperatura máxima de 50 °C/W sin disipador de calor.
Encontré este sitio, bueno para usar la calculadora de disipador de calor LM317. haga clic aquí
El disipador de calor LM317, ¿qué tamaño tiene? Ir a

Puedes encontrar el LM317 en Amazon aquí si estás interesado.
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Por ejemplo, circuito LM317.
Aprendemos lo suficiente sobre LM317. Veámoslo en acción, espero que obtengas buenas ideas para el circuito.
Primero Mi fuente de alimentación

Lo construí como la primera fuente de alimentación. Aunque es muy antiguo, todavía los utilizamos desde hace más de 20 años. ¿Por qué es genial así?
Crear: LM317 Fuente de alimentación
Selector lineal Regulador de alimentación

Fácil de seleccionar el regulador de voltaje de salida: 1,5 V, 3 V, 4,5 V, 5 V, 6 V, 9 V a 1,5 A.
Fuente de alimentación variable CC dual de 30 V
¡Alto voltaje de 0 V a 60 voltios a 1,5 A y voltaje de inicio en cero! buen trabajo.
ExcelenteFuente de alimentación DC
Regulador de voltaje ajustable 3A de alta calidad. Usar LM317 y 2N3055 es muy fácil y económico. Ajuste el voltaje en los pasos 3V, 6V, 9V, 12V. Y en definitiva, de 1,25V a 20V.
4 circuitos de carga de baterías de plomo ácido.
Consulte 4 circuitos del cargador de baterías de plomo-ácido LM317 para baterías de 6 V, 12 V y 24 V. Con carga automática e indicador de carga completa usando TL431. Fácil de construir.
Fuente de alimentación dual 3V,5V,6V,9V,12,15V
Circuito de fuente de alimentación dual, puede seleccionar niveles de voltaje 3V,5V,6V,9V,12,15V a 1A y -3V,-5V,-6V,-9V,-12V,-15V a 1A, use LM317 (positivo) LM337( negativo) […]
Reemplazo de batería USB
Este es un circuito convertidor reductor USB de 5 V a 1,5 V. Cuando utilizamos un reproductor MP3 barato que utiliza sólo una batería AA de 1,5 V como fuente de alimentación.
Circuito cargador de baterías de celdas de gel.
Puede cargar cualquier tamaño de batería de celda de gel y extender la vida útil de la batería de celda de gel. Mientras el circuito está funcionando, el LED indica cargando.
Cargador de batería Nicad con LM317T
Aquí se muestran los circuitos de cargador de baterías universales de NiCd y NiMH. Utiliza la corriente de control LM317 de menos de 300 mA, tamaño de batería 2,4 V, 4,8 V, 9,6 V. Circuito de bajo costo
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Siempre tratamos de hacer Electrónica. Aprendiendo Fácil.

