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El LM313, como un bloque regulador de voltaje integrado de tres terminales con voltaje de salida variable, es un bloque regulador de voltaje integrado conveniente y ampliamente utilizado. Los bloques reguladores de voltaje de la serie 313 tienen muchos modelos: por ejemplo, LM313HVH, W313L, etc. Los entusiastas de la electrónica a menudo usan bloques reguladores de voltaje 313 para fabricar fuentes de alimentación reguladas de voltaje de salida variable.
El voltaje de salida de un regulador de voltaje se puede calcular usando la siguiente fórmula, Vo=1.25(1+R2/R1). De la fórmula misma, los valores de resistencia de R1 y R2 se pueden establecer arbitrariamente. Sin embargo, como fórmula de cálculo del voltaje de salida para un regulador de voltaje, los valores de resistencia de R1 y R2 no se pueden establecer arbitrariamente.
Primero, el rango de variación del voltaje de salida del bloque regulador de voltaje 313 es Vo=1.25V—37V (para bloques reguladores de voltaje 313 con alto voltaje de salida, como LM313HVA, LM313HVK, etc., su rango de variación del voltaje de salida es Vo=1.25V—45V), por lo que el rango de la relación R2/R1 solo puede ser 0—28.6.
En segundo lugar, los bloques reguladores de voltaje 313 tienen todos una corriente mínima de operación estable, que algunos datos se refieren como la corriente de salida mínima y otros datos se refieren como la corriente de fuga mínima. El valor de la corriente mínima de operación estable es generalmente de 1.5 mA. Debido a los diferentes fabricantes y modelos del bloque regulador de voltaje 313, su corriente mínima de operación estable también es diferente, pero generalmente no es mayor a 5 mA. Cuando la corriente de salida del bloque regulador de voltaje 313 es menor que su corriente mínima de operación estable, el bloque regulador de voltaje 313 no puede funcionar normalmente. Cuando la corriente de salida del bloque regulador de voltaje 313 es mayor que su corriente mínima de operación estable, el bloque regulador de voltaje 313 puede emitir un voltaje de CC estable. Si utiliza el bloque regulador de voltaje 313 para fabricar una fuente de alimentación regulada (como se muestra en la figura) y no presta atención a la corriente mínima de operación estable del bloque regulador de voltaje 313, entonces la fuente de alimentación regulada que fabrique puede presentar el siguiente fenómeno anormal: el voltaje con carga y el voltaje sin carga emitidos por la fuente de alimentación regulada difieren mucho.
Para resolver el problema de la corriente mínima de operación estable del regulador de voltaje 313, es posible establecer los valores de las resistencias R1 y R2 de tal manera que la corriente de salida del regulador de voltaje 313 sin carga sea mayor o igual a su corriente mínima de operación estable, asegurando así que el regulador de voltaje 313 pueda operar de manera estable sin carga. En este momento, siempre que Vo/(R1+R2) ≥ 1.5mA, se puede garantizar que el regulador de voltaje 313 pueda operar de manera estable sin carga. El 1.5mA en la fórmula anterior es la corriente mínima de operación estable del regulador de voltaje 313. Por supuesto, siempre que se pueda garantizar que el regulador de voltaje 313 pueda operar de manera estable sin carga, el valor de Vo/(R1+R2) también se puede establecer en cualquier valor mayor que 1.5mA.
Se puede calcular que el valor máximo de R1 es R1≈0.83KΩ (ya que el potencial en el terminal de salida es siempre 1.25V más alto que el potencial en el terminal de ajuste, y para asegurar que la salida tenga al menos 1.5mA de corriente, se puede obtener 1.25/1.5*1000, además el terminal de ajuste no tiene salida de corriente, por lo que R1 y R2 están en una relación serie, y se puede obtener la fórmula para el voltaje de salida). Además, dado que el valor máximo de R2/R1 es 28.6. Por lo tanto, el valor máximo de R2 es R2≈23.74KΩ. Al calcular el voltaje de salida del bloque regulador de voltaje 313 utilizando su fórmula de cálculo de voltaje de salida, las dos desigualdades R1≤0.83KΩ y R2≤23.74KΩ deben cumplirse simultáneamente para asegurar que el bloque regulador de voltaje 313 pueda operar de manera estable en condiciones de vacío.
Por supuesto, conectar una resistencia de descarga R en paralelo a la salida del bloque regulador de voltaje 313 (como se muestra en la figura) también puede proporcionar la corriente mínima de operación estable para el bloque regulador de voltaje 313. Sin embargo, dado que la resistencia de descarga paralela no puede cambiar con el voltaje de salida, si se quiere asegurar que la corriente de salida del bloque regulador de voltaje 313 sea mayor que su corriente mínima de operación estable cuando el voltaje de salida es 1.25V, entonces cuando el voltaje de salida del bloque regulador de voltaje 313 sea 37V, la corriente que fluya a través de la resistencia de descarga será demasiado grande. Esto no solo desperdicia energía eléctrica, sino que también aumenta la carga sobre el bloque regulador de voltaje 313, lo cual no es un método apropiado.
En las aplicaciones, para el funcionamiento estable del circuito, en general, también es necesario conectar diodos como circuitos de protección para evitar que el alto voltaje durante la descarga del capacitor en el circuito queme el 313.