W dniu 2017-03-13 o 01:02, snipped-for-privacy@gmail.com pisze:
I zdaje się tego mi brakuje, o ile sam LM317 nie pływa z temperaturą. Jeśli ktoś ma koncepcję jak zrobić takie ~1.25 oma chętnie poczytam.
W dniu 2017-03-13 o 01:02, snipped-for-privacy@gmail.com pisze:
I zdaje się tego mi brakuje, o ile sam LM317 nie pływa z temperaturą. Jeśli ktoś ma koncepcję jak zrobić takie ~1.25 oma chętnie poczytam.
Wszystko "pływa" z temperaturą, recepta jest banalna - nie doprowadzać do wzrostu temperatury ponad miarę, czy dać możliwie najlepsze warunki do oddawania ciepła do otoczenia. K.
PeJot pisze:
Określić wymagania i kupić takie.
snipped-for-privacy@gmail.com pisze:
Od zawsze nazywały się rezystorami pomiarowymi.
W dniu poniedziałek, 13 marca 2017 17:27:58 UTC+1 użytkownik PeJot napisał:
Zabawmy się i zobaczmy, co można uzyskać z typowych tanich rezystorów. Weźmy z katalogu TME rezystory Royal Ohm MF02SFF120JA10, to jest 12R, 2W
1%, 50 ppm/K. Po całe 30 groszy netto sztuka;)Łączymy równolegle, dostajemy 1.2 oma z tolerancją 1%. Jak chcemy przez to puszczać 1 A, to na jednym rezystorze będzie wydzielała się moc
0,12 W, czyli power rating jest zdecydowanie wystarczający i nawet nie powinny się te rezystory szczególnie grzać. Nawet jak się nagrzeją o sto stopni w stosunku do nominalnej temperatury, to zmiana rezystancji będzie 50 ppm/K * 100K = 0.5%. Jak rezystory nie będą zainstalowane w miejscu gdzie nie ma sensownego odprowadzania ciepła to powinno być dużo lepiej. LM317 ma w całym zakresie temperatur pracy 0.7% "output voltage temperature stability", więc pewnie dużo się nie poprawi szukając magicznych rezystorów do tego układu.Pozdrawiam,
Have something to add? Share your thoughts — no account required.
Ask the community — no account required