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ここ Hackaday では、可能性の限界を押し上げるプロジェクトや、これまで誰も見たことのない新しくてエキサイティングなテクノロジーをフィーチャーしたプロジェクトを特に取り上げたいと考えています。 では、この単一電圧リニア電源の何がそんなに魅力的なのでしょうか? 正直に言うと、熱補償された電流制限回路を調べ始めるまでは何もありません。
これは [DiodeGoneWild] によるもので、回路を最適化するために経験に基づいた努力を行った点と、説明の質の点で、まさに彼に手渡すべきものです。 基本的な回路は非常にシンプルです。トランス、全波整流器、LD1085 調整可能レギュレーター (由緒ある LM317 の低ドロップアウト バージョン)、および出力を 2.2 ~ 5.5 ボルトの間で調整するための関連フィルター キャップとトリマー ポットです。
ただし、電流制限回路が興味深いところです。 [DiodeGoneWild] は、オペアンプを使用するのではなく、単純なディスクリート トランジスタ電流検出回路を選択しました。 熱ドリフトの影響を少なくするために、彼は極寒の温度からヘアドライヤーのような高温まで、幅広い温度範囲で抵抗器とショットキー ダイオードの複数の構成を実験しました。 彼のデータ テーブルと、その結果として得られる電流対温度のグラフは芸術作品であり、これにより、合理的に平坦な熱応答を備えた 250 mA の固定電流制限に対して賢明な部品選択を行うことができました。
構造に関しては、Dremel で研磨されたトレースを備えた PCB とリサイクルされたヒートシンクを含め、すべてクラシックな [DiodeGoneWild] です。 彼はまた、リード線を追加して SMD タンタル キャップをスルーホール コンポーネントに変えるなど、興味深い構築テクニックをいくつか取り入れました。 以下のビデオでは、ビルドの詳細と徹底的なブレッドボード テストを示しています。
潜在的に危険なマグネトロンの分解作業からヘッドライトからのレーザーの収集まで、[DiodeGoneWild] ビデオからは常に何かを学ぶことができます。