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317是电子爱好者非常熟悉的三端稳压集成电路,它具有输出电压可变、内藏保护功能、体积小、性价比高、工作稳定可靠等特点,颇受广大电子爱好者的青睐。电子爱好者经常用它制作输出电压可变的稳压电源,所采用的电路模式如附图1所示,调节可变电阻R2的阻值,便可从317的输出端获得可变的输出电压U0。从附图1的电路中可以看出,317的输出电压(也就是稳压电源的输出电压)U0为两个电压之和,即A、B两点之间的电压也就是加在R2上的电压UR2=IR2R2,而IR2实际上是两路电流之和,一路是经R1流向R2的电流IR1,其大小为UR1/R1。因UR1为恒定电压1.25V,R1是一个固定电阻,所以IR1是一个恒定的电流。另一路是317调整端流出的电流ID,由于型号不同(例如LM317T、LM317HVH、LM317LD等),生产厂家不同,其ID的值各不相同。即使同一厂家,同一批次的317,其调整端流出的电流ID也各不相同。尽管这样但总的来说ID的电流值是有一定规律的,即ID的平均值是50μA左右,最大值一般不超过100μA。而且在317稳定工作时,ID的值基本上是一个恒定的值。当由于某种原因引起ID变化相对较大时,317就不能稳定地工作。总而言之,IR2是IR1、ID两路恒定电流之和,UR2是由两路恒定电流IR1、ID流线R2产生的,调节R2的阻值即可调节317的输出电压U0(U0是恒定电压UAB与UR2之和)。既然ID和IR1对调节输出电压U0都超到了一定的作用,并且IR1是由R1提供的,IR1的大小也没有任何限制笔者设想,是否可以使R1的阻值趋于无穷大,使IR1的电流值趋向于无穷小呢?如果可以这样做的话,就可以去掉R1,只用可变电阻R2就可以调节317的输出电压。为了证明这样设想是正确的,笔者用LM317K进行了实验(电路如附图2所示)。实验证明:用一只可变电阻R2即可调节LM317K进行了实验(电路如附图2所示)。实验证明:用一只可变电阻R2即可调节LM317K的输出电压,并且,当R2的阻值小于500kΩ时,LM317K调整端流出的电流ID是一个恒定的量值,其大小为48μA,LM317K的输出电压服从1.25+IDR2=U0的关系,当R2的阻值大于500kΩ时,ID的值会随R2的阻值增大而减小,LM317K的输出电压也变为不稳定电压。为了进一步证明用一只可变电阻可以调节317的输出电压这一设想是正确的,笔者又分别用LM317T、LM317HVH、LM317HVK进行了实验,所得结果基本与LM317K的实验结果相同,也就是说,用一只可变电阻可以调节317的输出电压,但电阻R2阻值不能太大,否则317将不能稳定地工作。需要说明的是:用一只可变电阻调节317的输出电压时,317不能空载。