%20(1).png)
Mạch thử nghiệm LM334Z
Trong dự án này tôi sẽ trình bày cách kiểm tra chức năng của IC nguồn dòng LM334Z.
Trong dự án này, tôi sẽ chỉ cho bạn cách kiểm tra hoạt động của IC nguồn dòng LM334Z. Bạn có thể kiểm tra mạch này để hiểu cách hoạt động của IC nguồn điện cơ bản.
Quy định
- Những bộ phận này là cần thiết cho bài kiểm tra này.
- Liên kết IC LM334Z x 1
- Thớt bánh mì x 1
- Điện trở 680 ohm x 1
- Một số đèn LED cơ bản
- Một số người nhảy
- Pin 9V x 1
- chắc chắn ! Bảng dữ liệu LM334Z (Texas Instruments)
Bước 1: Giới thiệu
Trước khi chúng ta thử nghiệm thiết bị cung cấp dòng điện không đổi LM334Z, chúng ta cần biết thiết bị cung cấp dòng điện không đổi là gì. Và thiết bị này được sử dụng cho những ứng dụng nào?
Thiết bị nguồn dòng điện là gì?
Một thiết bị cung cấp dòng điện điển hình là một mạch tích hợp cung cấp dòng điện không đổi ở đầu ra. Các IC này yêu cầu công việc thiết kế bổ sung tối thiểu với các thành phần bên ngoài (như điện trở hoặc tụ điện) để cung cấp dòng điện ổn định. Mục đích của các IC này là duy trì dòng điện cụ thể bất kể điện áp trên tải thay đổi như thế nào.
Ứng dụng
- Trình điều khiển LED: Cần có dòng điện không đổi để đảm bảo độ sáng ổn định của đèn LED.
- Sạc pin: Pin lithium-ion và các loại pin khác cần dòng điện ổn định trong quá trình sạc.
- Cảm biến: Một số cảm biến chính xác cần dòng điện không đổi để đo chính xác.
- Hệ thống thử nghiệm và đo lường: Nguồn điện ổn định là điều cần thiết để thử nghiệm các thiết bị nhạy cảm.
Tóm lại, nếu bạn muốn có dòng điện ổn định và chính xác trong mạch của mình, IC cung cấp dòng điện không đổi có thể là giải pháp.
Bước 2: Sơ đồ mạch điện
%20(1).png)
Nếu chúng ta muốn kiểm tra hoạt động của nguồn cung cấp dòng điện LM334Z, trước tiên chúng ta cần xây dựng một mạch thử nghiệm như trong hình. Sau khi tạo ra mạch này, chúng ta sẽ cố gắng tìm hiểu cách LM334Z và mạch này hoạt động.
Bước 3: Kiểm tra và Kết quả

Khi xem xét bảng dữ liệu LM334Z, chúng tôi kết luận như sau:
LM334Z là IC cung cấp dòng điện có thể điều chỉnh. Trong dự án này, chúng tôi sử dụng phiên bản gói TO-92 có 3 chân.
V+, R và V- (sơ đồ chân cắm có sẵn trong các sơ đồ được sử dụng trong dự án này và trong bảng dữ liệu).
Điện áp tối đa có thể cung cấp từ V+ đến V- là 40V.
Công suất tiêu thụ tối đa 400mW.
Đầu ra cố định có thể được điều chỉnh trong phạm vi từ 1µA đến 10mA.
Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin này để thực hiện thử nghiệm bằng mạch Nguồn 2 đầu cuối cơ bản được cung cấp trong bảng dữ liệu.
Nếu chúng ta sử dụng mạch Nguồn 2 đầu cuối cơ bản (như thể hiện trong hình), Iset (tức là đầu ra dòng điện không đổi) được xác định theo công thức 67,7 mV/RSET (@ 25°C). Công thức này được sử dụng làm cơ sở cho mạch điện mà chúng tôi xây dựng trong dự án này.
Tóm lại, Iset (dòng điện không đổi đầu ra) được chia cho giá trị điện trở Rset xấp xỉ 68, dựa trên giá trị này. Khi sử dụng điện trở 680 ohm (Rset), chúng ta thấy kết quả như hình minh họa: 0,1mA (tức là 100uA). Bùm! Dòng điện không đổi đã sẵn sàng!
Kết quả quan trọng nhất của thử nghiệm này là tính ổn định và nhất quán của dòng điện. Dòng điện đầu ra chỉ thay đổi khi thay đổi biến trở Rset. Việc kết nối tải hoặc thay đổi điện áp cung cấp không được ảnh hưởng đến kết quả. Nó sẽ cung cấp dòng điện liên tục mà chúng ta có thể sử dụng cho các dự án của mình.
Ngoài ra, thử nghiệm này đã được cải thiện với các điốt và điện trở thứ cấp bằng cách xây dựng mạch Zero Tempco trong bảng dữ liệu.