Introduction: Fuente De Corriente Constante Multipropósito - Multipurpose Constant Current Source

Picture of Fuente De Corriente Constante Multipropósito -  Multipurpose Constant Current Source

Este es un circuito que se puede utilizar tanto para controlar LEDs, como para la carga de una batería, la alimentación de un circuito o bien como una herramienta para nuestro laboratorio, es muy útil ya que para aquellos que trabajamos mucho con leds y demás nos viene bien una fuente de corriente constante como probador de leds. También nos puede servir para cargar baterías, aunque debemos modificar el valor de la resistencia tanto en resistencia como en potencia.

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This is a circuit that can be used both to control LEDs, and for charging a battery powering a circuit or as a tool for our laboratory, and is useful for those who work a lot with LEDs and otherIt comes either a constant current source as a test of LEDs. We can also be used to charge batteries, but we must change the value of resistance in both strength and power.

Step 1: Limitador De Corriente Fijo - Fixed Current Limiter

Picture of Limitador De Corriente Fijo - Fixed Current Limiter

El calculo para obtener la corriente de salida deseada será el mencionado en el diagrama, donde Vref para el LM317 será de 1.25V, en nuestro caso empleamos un LM317T el cual posee un encapsulado TO220 y puede drenar hasta 1,5A, montado en un disipador de calor. En este circuito no es necesario el disipador ya que nosotros solo necesitamos 10mA, por lo que también podría cambiarse el LM317T por un LM317L que es de encapsulado TO92 y nos puede erogar hasta 100mA. Al tratarse de una corriente de hasta 30mA para leds de alto brillo estándar, tal vez se podría reemplazar las resistencias de 240 Ohms, por un potenciómetro (con una resistencia en serie para limitar el consumo) o bien por una llave selectora y diferentes grupos de resistencias donde se pueda setear por ejemplo 10, 20 y 30mA. La tensión de alimentación va desde los 3.6V hasta los 9V sin presentar alteraciones en la corriente de disipación por lo que también lo hace un dispositivo portátil. A continuación mostraré el circuito simulado comprobando los cálculos de corriente, en nuestro caso utilizamos dos resistencias de 240 Ohms en paralelo para obtener 120 Ohms. Las resistencias son de 1/4W.

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The calculation to obtain the desired output current will be mentioned in the diagram, where Vref to the LM317 will be 1.25V, in our case we use a LM317T which has a TO220 encapsulation and can drain up to 1.5A, mounted on a heatsink heat. In this circuit the sink is not necessary because we only need 10mA, so also could change the LM317T for LM317L is encapsulated TO92 and we can dispense up to 100mA. Being a current of up to 30mA for LED high standard brightness, perhaps you could replace the resistances of 240 ohms, by a potentiometer (with a series resistor to limit consumption) or by a selector switch and different groups resistances where you can setear eg 10, 20 and 30 mA. The supply voltage ranges from 3.6V to 9V without presenting alterations in the current dissipation so too does a portable device. Then I will show the simulated checking circuit current calculations, in our case we used two 240 ohm resistors in parallel for 120 Ohms. The resistors are 1 / 4W.

Step 2: Limitador Multiple - Multiple Limiter

Picture of Limitador Multiple - Multiple Limiter

Aquí podemos ver la versión con una selectora de 3 vías donde podemos darle diferentes valores de resistencia para obtener diferentes corrientes de salida. Los valores que se encuentran en el circuito son teóricos, por lo que se deben usar resistencias con tolerancia al 1% para encontrar los valores normalizados, o bien, se debe realizar previamente una red serie/paralelo para lograr los valores más próximos. También se puede utilizar un preset para cada valor, pero hay que tener en cuenta la corriente que va a atravesar el preset.

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Here we can see the version with a 3-way selector where we can give different resistance values for different output currents.
The values found are theoretical in the circuit, so resistors to be used with 1% tolerance to find the standard, or values, should previously make a series / parallel network to achieve the closest values. You can also use a preset for each value, but bear in mind the current to pass through the preset.

Comments

elaficionado (author)2015-10-05

Hola.

El voltaje mínimo entre Vi y Vo es 3V (Vin-Vout >=3V)

El voltaje entre Vo y adj es 1.25V

El Voltaje del LED rojo es 1.7V aprox.

En tu circuito la fuente es de 5V.

Si sumas 3V + 1.25V + 1.7 = 5.95V

Un Vcc=6V es lo adecuado

Como puedes ver, se necesita para ese circuito un Vcc = 4.25V + Vled como Vcc_mín
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Hi.

The minimum voltage between Vi and Vo is 3V (Vin-Vout> = 3V)

The voltage between Vo and adj is 1.25V

The red LED voltage is approximately 1.7V.

In your circuit supply is 5V.

If you add 3V + 1.25V + 1.7 = 5.95V

A Vcc = 6V is right

As you can see, it is necessary for that circuit, Vcc = 4.25V + Vled as Vcc_mín

Electgpl made it! (author)elaficionado2015-12-28

Hola, entiendo el punto, pero en el datasheet (es recomendable analizar la hoja de datos del fabricante), nos muestra las curvas de DropOut en función de la corriente, teniendo en cuenta que la corriente es <100mA, y la temperatura ambiente se encuentra en unos 25º, la curva sugiere que la tensión dropout se encuentra al rededor de los 1,7V.

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Hello, I understand the point, but in the datasheet (is advisable to test the manufacturer's data sheet) shows the dropout curves depending on the current, considering that the current is <100mA, and ambient temperature Set in 25th, the curve suggests that the dropout voltage is around the 1,7V.

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