Des documents de références techniques, comme quelques principes de base de la locomotive à vapeur ou la numérotation des engins moteur ou des wagons, l'histoire de l'échelle N, les époques en modélisme et pleins d'autres documentions indispensables aux modélistes ferroviaires et à toutes autres personnes qui s'intéressent au domaine ferroviaire …
Le LM317 est un régulateur de tension réglable, généralement en boitier TO220, capable de fournir 1,5 Ampère avec une tension de sortie qui va de 1,25 à 37 Volts. Le LM317 est d'une facilité d'utilisation exceptionnelle, il ne nécessite que deux résistances externes pour ajuster la tension de sortie.
Le LM317 est aussi protégé contre les courts-circuits et la surchauffe, même si la patte d'ajustement se trouve accidentellement déconnectée.
La tension de sortie \(V_\text{out}\) dépend donc des valeurs des résistances externes \(R_{1}\) et \(R_{2}\), selon l'équation suivante:
$$V_\text{out}=1.25 \times \left( 1 + \frac{R_{1}}{R_{2}}\right)$$
La valeur recommandée pour \(R_{1}\) est de 240Ω, mais elle peut aussi être comprise entre 100Ω et 1000Ω. Vous devez donc entrer une valeur de \(R_{2}\) dans la Calculateur de tension du LM317 pour calculer la tension de sortie. Prenons par exemple une valeur de \(R_{2}\) de 1000Ω. Selon les formules ci-dessus, les calculs de la tension de sortie seraient les suivants:
$$V_\text{out}=1.25 \times \left( 1 + \frac{1000}{240}\right)=6.458V$$
De même, si vous avez une tension de sortie cible, vous pouvez calculer la valeur de \(R_{2}\) en utilisant les formules du LM317 données ci-dessus. Par exemple, si la tension de sortie cible est de 10V, la valeur de \(R_{2}\) est calculée comme suit:
$$10=1.25 \times \left( 1 + \frac{R_{1}}{240}\right)$$
soit \(R_{2}\) = 1680Ω
Voici donc comment calculer le \(R_{2}\) et la tension de sortie du circuit régulateur de tension LM317.
Entrez les valeurs des résistances \(R_{1}\) et \(R_{2}\) dans le calculateur LM317 ci-dessous pour
calculer la tension de sortie,
OU vous pouvez entrer la tension de sortie cible et \(R_{1}\) et
calculer la valeur requise de la résistance \(R_{2}\).
Le calculateur effectue des vérifications supplémentaires sur les valeurs possibles. Le LM317, selon sa fiche technique , peut produire des tensions de 1,25 à 37 Volts. En outre, le calculateur calculera la puissance calorifique de la résistance. Si une résistance dissipe jusqu’à 0,4 W de chaleur, c’est une valeur utilisable. S'il dissipe de 0,4 à 0,9 W de chaleur, le texte sera affiché sous forme d'avertissement (jaune), cette puissance calorifique est élevée pour une telle application. Lorsqu'une résistance dissipe plus de 0,9 W de chaleur, le texte s'affichera sous forme d'erreur (rouge), car la résistance dissipera beaucoup de chaleur.
De plus, les valeurs des résistances doivent être des valeurs positives (\(R_{2}\) peut être 0). Notez qu'un petit courant circule à travers la broche de réglage.
Il est également conseillé de choisir une valeur \(R_{1}\) comprise entre 100 et 1000Ω (généralement 240 Ω). La tension d'entrée doit être d'au moins 2 V supérieure à la tension de sortie pour obtenir une bonne régulation de sortie.
Ce calculateur LM317 peut également être utilisé pour d'autres circuits intégrés comme LM338 ou LM350.
Remarque: Les scripts ont été testé rigoureusement, mais ils peuvent encore avoir quelques petits bugs.
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