Меню English Ukrainian російська Головна

Безкоштовна технічна бібліотека для любителів та професіоналів Безкоштовна технічна бібліотека


Мікросхемні стабілізатори напруги широкого застосування. Довідкові дані

Безкоштовна технічна бібліотека

Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки / Довідкові матеріали

 Коментарі до статті

Один із важливих вузлів радіоелектронної апаратури – стабілізатор напруги в блоці живлення. Ще зовсім недавно такі вузли будували на стабілітронах та транзисторах. Загальна кількість елементів стабілізатора була досить значною, особливо якщо від нього були потрібні функції регулювання вихідної напруги, захисту від перевантаження та замикання виходу, обмеження вихідного струму на заданому рівні.

З появою спеціалізованих мікросхем ситуація змінилася. Мікросхемні стабілізатори напруги, що випускаються, здатні працювати в широких межах вихідних напруги і струму, часто мають вбудовану систему захисту від перевантаження по струму і від перегрівання - як тільки температура кристала мікросхеми перевищить допустиме значення, відбувається обмеження вихідного струму.

В даний час асортимент вітчизняних та зарубіжних мікросхем-стабілізаторів напруги настільки широкий, що орієнтуватися в ньому вже стало досить важко. Наведені нижче таблиці покликані полегшити попередній вибір мікросхемного стабілізатора для того чи іншого електронного пристрою.

У табл. 1 представлений перелік найбільш поширених на вітчизняному ринку трививідних мікросхем лінійних стабілізаторів напруги на фіксовану вихідну напругу та їх основні параметри; на рис. 1 спрощено показаний зовнішній вигляд приладів, а також зазначено їх цоколівку. У таблицю включені лише стабілізатори з вихідною напругою в межах 5...27 В - у цей інтервал укладається переважна більшість випадків радіоаматорської практики. Конструктивне оформлення закордонних приладів може відрізнятись від показаного на рис. 1.

Мікросхемні стабілізатори напруги широкого застосування

Слід мати на увазі, що відомості про потужність, що розсіюється, при роботі мікросхеми з тепловідведенням в паспортах приладів зазвичай не вказують, тому в табл. 1 і 2 дано деякі усереднені її значення, отримані з графіків, що є в документації. Зазначимо також, що мікросхеми однієї серії, але на різні значення напруги, по потужності, що розсіюється, можуть відрізнятися.

Ряд мікросхем, що виготовляються в далекому і ближньому зарубіжжі, мають маркування, яке не відповідає російській стандартизованій системі. Так, перед позначенням стабілізаторів груп 78, 79, 78L, 79L, 78M, 79M, перерахованих у таблиці, насправді можуть бути одна або дві літери, що кодують, як правило, фірму-виробник. Позаду зазначених у таблиці позначень також можуть бути літери та цифри, що вказують на ті чи інші конструктивні чи експлуатаційні особливості мікросхеми.

Більш детальна інформація про деякі серії вітчизняних мікросхемних стабілізаторів поміщена в [1-5], а за закордонними - в [6,7].

Деякі типи вітчизняних стабілізаторів мають оригінальну цифрову нумерацію висновків (вона показана на рис. 1 в дужках). Це сталося тому, що спочатку мікросхеми цих серій випускали в мікросхемних корпусах зі стандартизованою нумерацією висновків. Після того, як було налагоджено виробництво у "транзисторних" корпусах, нумерація висновків збереглася.

Мікросхеми Вихідна напруга, Максимальний струм навантаження, А Максимальна потужність, що розсіюється, Вт Регулюючий елемент включений у ланцюг Корпус (рис.)
КР1157ЕН501А; КР1157ЕН501Б
КР1157ЕН601А; КР1157ЕН601Б
КР1157ЕН801А; КР1157ЕН801Б
КР1157ЕН901А; КР1157ЕН901Б
КР1157ЕН1201А; КР1157ЕН1201Б
КР1157ЕН1501А; КР1157ЕН1501Б
КР1157ЕН1801А; КР1157ЕН1801Б
КР1157ЕН2401А; КР1157ЕН2401Б
5
6
8
9
12
15
18
24
0,1 0,5 плюсову КТ-26, (1,б)
КР1157ЕН502А; КР1157ЕН502Б
КР1157ЕН602А; КР1157ЕН602Б
КР1157ЕН802А; КР1157ЕН802Б
КР1157ЕН902А; КР1157ЕН902Б
КР1157ЕН1202А; КР1157ЕН1202Б
КР1157ЕН1502А; КР1157ЕН1502Б
КР1157ЕН1802А; КР1157ЕН1802Б
КР1157ЕН2402А; КР1157ЕН2402Б
КР1157ЕН2702А; КР1157ЕН2702Б
5
6
8
9
12
15
18
24
27
0,1 0,5 плюсову КТ-26, (1,а)
КР1157ЕН5А; КР1157ЕН5Б
КР1157ЕН9А; КР1157ЕН9Б
КР1157ЕН12А; КР1157ЕН12Б
КР1157ЕН15А; КР1157ЕН15Б
КР1157ЕН18А; КР1157ЕН18Б
КР1157ЕН24А; КР1157ЕН24Б
5
9
12
15
18
24
0,1 0,5 плюсову КТ-27-2, (1, в)
КР1168ЕН5
КР1168ЕН6
КР1168ЕН8
КР1168ЕН9
КР1168ЕН12
КР1168ЕН15
5
6
8
9
12
15
0,1 0,5 мінусову КТ-26 (1,б)
(Див. прим.1)
78L05
78L62
78L82
78L09
78L12
78L15
78L18
78L24
5
6,2
8,2
9
12
15
18
24
0,1 0,5 плюсову ТО-92, (1,а)
79L05
79L06
79L12
79L15
79L18
79L24
5
6
12
15
18
24
0,1 0,5 мінусову ТО-92
або КТ-26
(1,б)
КР1157ЕН5В; КР1157ЕН5Г
КР1157ЕН9В; КР1157ЕН9Г
КР1157ЕН12В; КР1157ЕН12Г
КР1157ЕН15В; КР1157ЕН15Г
КР1157ЕН18В; КР1157ЕН18Г
КР1157ЕН24В; КР1157ЕН24Г
5
9
12
15
18
24
0,25 1,3 плюсову КТ-27-2
або ТО-126
(1,в)
78M05
78M06
78М08
78М12
78М15
78М18
78М20
78М24
5
6
8
12
15
18
20
24
0,5 7,5 плюсову ТО-202
або ТО-220
(1,г)
79М05
79М06
79М08
79М12
79М15
79М20
79М24
5
6
8
12
15
20
24
0,5 7,5 мінусову ТО-220, (1, д)
КР142ЕН8Г
КР142ЕН8Д
КР142ЕН8Е
КР142ЕН9Г
КР142ЕН9Д
КР142ЕН9Е
9
12
15
20
24
27
1 10 плюсову КТ-28-2, (1, г)
КР142ЕН5В
КР142ЕН5Г
КР142ЕН8А
КР142ЕН8Б
КР142ЕН8В
КР142ЕН9А
КР142ЕН9Б
КР142ЕН9В
5
6
9
12
15
20
24
27
1,5 10 плюсову КТ-28-2, (1, г)
7805
7806
7808
7885
7809
7812
7815
7818
7824
5
6
8
8,5
9
12
15
18
24
1,5 (див. прим.2) 10 плюсову ТО-220, (1, г)
7905
7906
7908
7909
7912
7915
7918
7924
5
6
8
9
12
15
18
24
1,5 (див. прим.2) 10 мінусову ТО-220, (1, д)
КР1162ЕН5А; КР1162ЕН5Б
КР1162ЕН6А; КР1162ЕН6Б
КР1162ЕН8А; КР1162ЕН8Б
КР1162ЕН9А; КР1162ЕН9Б
КР1162ЕН12А; КР1162ЕН12Б
КР1162ЕН15А; КР1162ЕН15Б
КР1162ЕН18А; КР1162ЕН18Б
КР1162ЕН24А; КР1162ЕН24Б
5
6
8
9
12
15
18
24
1,5 10 мінусову КТ-28-2, (1, д)
КР1179ЕН05
КР1168ЕН06
КР1179ЕН08
КР1179ЕН12
КР1179ЕН15
КР1179ЕН24
5
6
8
12
15
24
1,5 10 мінусову ТО-220, (1, д)
КР1180ЕН5А; КР1180ЕН5Б
КР1180ЕН6А; КР1180ЕН6Б
КР1180ЕН8А; КР1180ЕН8Б
КР1180ЕН9А; КР1180ЕН9Б
КР1180ЕН12А; КР1180ЕН12Б
КР1180ЕН15А; КР1180ЕН15Б
КР1180ЕН18А; КР1180ЕН18Б
КР1180ЕН24А; КР1180ЕН24Б
5
6
8
9
12
15
18
24
1,5 10 плюсову КТ-28-2, (1, г)
КР142ЕН5А
КР142ЕН5Б
5
6
2 10 плюсову КТ-28-2, (1, г)

прим.1: Було випущено дослідну партію з цоколівкою, що відповідає рис. 1,а.
прим.2: Випускають також різновиди струм навантаження до 1 А.

Типова схема включення мікросхемних стабілізаторів на фіксовану вихідну напругу показано на рис. 2,а і б. Для всіх мікросхем ємність вхідного конденсатора С1 повинна бути не менше 2,2 мкФ для керамічних або оксидних танталових і не менше 10 мкФ для алюмінієвих оксидних конденсаторів, а вихідного конденсатора С2 - не менше 1 і 10 мкФ відповідно. Деякі мікросхеми допускають і меншу ємність, але ці значення гарантують стійку роботу будь-яких стабілізаторів. Роль вхідного може виконувати конденсатор фільтра, що згладжує, якщо він розташований не далі 70 мм від корпусу мікросхеми. [6] опубліковано безліч схем різних варіантів включення мікросхемних стабілізаторів для забезпечення більшого вихідного струму, зміни вихідної напруги, реалізації інших варіантів захисту, використання стабілізатора напруги в якості генератора струму.

Мікросхемні стабілізатори напруги широкого застосування

Якщо потрібне нестандартне значення стабілізованої вихідної напруги або плавне її регулювання, зручно використовувати спеціалізовані регульовані мікросхемні стабілізатори, що підтримують напругу 1,25 між виходом і керуючим висновком. Їхній перелік представлений у табл. 2 а типова схема включення для стабілізаторів з регулюючим елементом в плюсовому проводі - на рис. 3. Резистори R1 і R2 утворюють зовнішній регульований дільник напруги, який входить у ланцюг установки рівня вихідної напруги Uвих, рівного Uвих=1,25(1+R2/R1)+Iпот.R2, де Iпот=50...100 мкА - власний споживаний струм мікросхеми. Число 1,25 у цій формулі - це вищезгадана напруга між виходом і керуючим висновком, яке підтримує стабілізатор в робочому режимі.

Мікросхемні стабілізатори напруги широкого застосування

Звернемо увагу на те, що на відміну від стабілізаторів на фіксовану вихідну напругу, регульовані без навантаження не працюють. Мінімальне значення вихідного струму малопотужних регульованих стабілізаторів дорівнює 2,5...5 мА та 5...10 мА - потужних. Найчастіше застосування навантаженням служить резистивний дільник напруги R1R2 на рис. 3.

За цією схемою можна включати і стабілізатори з фіксованою вихідною напругою. Однак, по-перше, струм, що споживається ними, значно більший (2...4 мА) і, по-друге, він менш стабільний при зміні вихідного струму і вхідної напруги. З цих причин максимально можливого коефіцієнта стабілізації пристрою досягти не вдасться.

Мікросхеми Вихідна напруга, Максимальний струм навантаження, А Максимальна потужність, що розсіюється, Вт Регулюючий елемент включений у ланцюг Корпус (рис.)
КР1157ЕН1 1,2 ... 37 0,1 0,6 плюсову КТ-26, (1,е)
КР1168ЕН1 1,3 ... 37 0,1 0,5 мінусову КТ-26, (1,е)
LM317L 1,2 ... 37 0,1 0,625 плюсову ТО-92, (1,е)
LM337LZ 1,2 ... 37 0,1 0,625 мінусову ТО-92, (1,е)
КР142ЕН12Б 1,2 ... 37 1 10 плюсову КТ-28-2, (1, ж)
КР142ЕН12А 1,2 ... 37 1,5 10 плюсову КТ-28-2, (1, ж)
КР142ЕН18А 1,3 ... 26,5 1 10 мінусову КТ-28-2, (1,і)
КР142ЕН18Б 1,3 ... 26,5 1,5 10 мінусову КТ-28-2, (1,і)
LM317T 1,2 ... 37 1,5 15 плюсову ТО-220, (1, ж)
LM337Т 1,2 ... 37 1,5 15 мінусову ТО-220, (1,і)

Для зниження рівня пульсацій на виході, особливо при більшій вихідній напрузі, рекомендується включати конденсатор, що згладжує C3 ємністю 10 мкФ і більше. До конденсаторів С1 та С2 вимоги такі ж, як і до відповідних конденсаторів фіксованих стабілізаторів.

Якщо стабілізатор працює при максимальній вихідній напрузі, то при випадковому замиканні вхідного ланцюга або відключенні джерела живлення мікросхема виявляється під великою зворотною напругою з боку навантаження і може бути виведена з ладу. Для захисту мікросхеми по виходу таких ситуаціях паралельно їй включають захисний діод VD1.

Інший захисний діод – VD2 – захищає мікросхему з боку зарядженого конденсатора C3. Діод швидко розряджає цей конденсатор при аварійному замиканні вихідного або вхідного ланцюга стабілізатора.

Все сказане служить тільки для попереднього вибору стабілізатора, перед проектуванням блока живлення слід ознайомитися з повними довідковими характеристиками, хоча б для того, щоб точно знати, яка максимально допустима вхідна напруга, чи стабільність вихідної напруги при зміні вхідної напруги, струму навантаження або температури. Можна висловити впевненість, що перелічені у статті мікросхеми знаходяться на технічному рівні, достатньому для вирішення переважної кількості завдань радіоаматорської практики.

Помітний недолік у описаних стабілізаторів один - досить велика мінімально необхідна напруга між входом і виходом - 2...3, проте він з лишком окупається простотою застосування і низькою ціною мікросхем.

література

  1. Щербина А., Благий С. Мікросхемні стабілізатори серій 142, К142, КР142. – Радіо, 1990, № 8, с. 89, 90; №9, с. 73,74.
  2. Нефьодов А., Головіна В. Мікросхеми КР142ЕН12. – Радіо, 1993, № 8, с. 41,42.
  3. Нефьодов А., Головіна В. Мікросхеми КР142ЕН18А, КР142ЕН18Б. – Радіо, 1994, № 3, с. 41, 42.
  4. Нефьодов А. Мікросхемні стабілізатори серії КР1157. – Радіо, 1995, № 3, с. 59, 60.
  5. Нефьодов А., Валявський А. Мікросхемні стабілізатори серії КР1162. – Радіо, 1995, № 4, с. 59, 60.
  6. Інтегральні мікросхеми. Мікросхеми для лінійних джерел живлення та їх застосування. - ДОДЕКА (вид. перше), 1996, 288 с.; 1998 (вид. друге), 1998, 400 с.
  7. Нефьодов А. В., Савченко А. М., Феоктистів Ю. Ф. Зарубіжні інтегральні мікросхеми для промислової електронної апаратури. Довідник - М: Енергоатоміздат, 1989.

Автор: С.Бірюков м.Москва

Дивіться інші статті розділу Довідкові матеріали.

Читайте та пишіть корисні коментарі до цієї статті.

<< Назад

Останні новини науки та техніки, новинки електроніки:

Машина для проріджування квітів у садах 02.05.2024

У сучасному сільському господарстві розвивається технологічний прогрес, спрямований на підвищення ефективності догляду за рослинами. В Італії було представлено інноваційну машину для проріджування квітів Florix, створену з метою оптимізації етапу збирання врожаю. Цей інструмент оснащений мобільними важелями, що дозволяють легко адаптувати його до особливостей саду. Оператор може регулювати швидкість тонких проводів, керуючи ним із кабіни трактора за допомогою джойстика. Такий підхід значно підвищує ефективність процесу проріджування квітів, забезпечуючи можливість індивідуального налаштування під конкретні умови саду, а також сорт та вид фруктів, що вирощуються на ньому. Після дворічних випробувань машини Florix на різних типах плодів результати виявились дуже обнадійливими. Фермери, такі як Філіберто Монтанарі, який використовував машину Florix протягом кількох років, відзначають значне скорочення часу та трудовитрат, необхідних для проріджування кольорів. ...>>

Удосконалений мікроскоп інфрачервоного діапазону 02.05.2024

Мікроскопи відіграють важливу роль у наукових дослідженнях, дозволяючи вченим занурюватися у світ невидимих ​​для ока структур та процесів. Однак різні методи мікроскопії мають обмеження, і серед них було обмеження дозволу при використанні інфрачервоного діапазону. Але останні досягнення японських дослідників із Токійського університету відкривають нові перспективи вивчення мікросвіту. Вчені з Токійського університету представили новий мікроскоп, який революціонізує можливості мікроскопії в інфрачервоному діапазоні. Цей удосконалений прилад дозволяє побачити внутрішні структури живих бактерій із дивовижною чіткістю в нанометровому масштабі. Зазвичай мікроскопи в середньому інфрачервоному діапазоні обмежені низьким дозволом, але нова розробка японських дослідників дозволяє подолати ці обмеження. За словами вчених, розроблений мікроскоп дозволяє створювати зображення з роздільною здатністю до 120 нанометрів, що в 30 разів перевищує дозвіл традиційних метрів. ...>>

Пастка для комах 01.05.2024

Сільське господарство - одна з ключових галузей економіки, і боротьба зі шкідниками є невід'ємною частиною цього процесу. Команда вчених з Індійської ради сільськогосподарських досліджень – Центрального науково-дослідного інституту картоплі (ICAR-CPRI) у Шимлі представила інноваційне вирішення цієї проблеми – повітряну пастку для комах, яка працює від вітру. Цей пристрій адресує недоліки традиційних методів боротьби зі шкідниками, надаючи дані про популяцію комах у реальному часі. Пастка повністю працює за рахунок енергії вітру, що робить її екологічно чистим рішенням, яке не вимагає електроживлення. Її унікальна конструкція дозволяє відстежувати як шкідливі, так і корисні комахи, забезпечуючи повний огляд популяції в будь-якій сільськогосподарській зоні. "Оцінюючи цільових шкідників у потрібний час, ми можемо вживати необхідних заходів для контролю як комах-шкідників, так і хвороб", - зазначає Капіл. ...>>

Випадкова новина з Архіву

Інтелектуальний банкомат Fujitsu 21.07.2014

Рішення Fujitsu ATM серії 100 – банкомат (Automated Teller Machine, ATM) з технологією Cash Recycling – пройшов сертифікацію Європейського Центрального Банку (ЄЦБ).

"Для пристроїв обробки банкнот, що використовуються в Європі, сертифікація ЄЦБ є обов'язковою вимогою, яка дозволяє гарантувати якість і надійність обороту євробанкнот", - підкреслили в компанії.

За інформацією Fujitsu, рішення Fujitsu ATM серії 100, створене спеціально для європейського ринку та призначене для виявлення та відстеження фальшивих банківських квитків, а також для сортування та обробки євробанкнот, пройшло такі тести: автентифікація – виявлення та вилучення фальшивих банківських квитків; відповідність вимогам - сортування банкнот та вилучення прийнятих банкнот, непридатних для видачі клієнтам, наприклад, брудних та розірваних; відстеження - відстеження інформації про клієнтів під час ідентифікації фальшивих банківських квитків.

В цілому рішення Fujitsu ATM серії 100 є інтелектуальним банкоматом. Він забезпечує: різноманітні моделі прийому банкнот та видачі прийнятих банкнот (замовники можуть вибрати найбільш підходящу модель прийому та подальшої видачі банкнот, наприклад, просту модель або стандартну модель, залежно від частоти прийому банкнот); відповідність найновішим стандартам безпеки, наприклад, PCI 3.0, фізичну безпеку та захист даних; функції фізичного захисту та активного захисту для запобігання скіммінгу банківських карток (копіювання персональних даних, що робиться злочинцями) - дозволяють виявити скануючий пристрій та відключити його; захищену автентифікацію користувачів за допомогою технології Fujitsu PalmSecure; підтримку функціональності NFC (Near Field Communication – технологія ближнього радіозв'язку) – відкриває можливість прийому NFC-платежів від мобільних пристроїв.

Також шаблони лицьової панелі банкомату допомагають адаптувати його зовнішній вигляд відповідно до вимог замовника.

Інші цікаві новини:

▪ Білковий гідрогель для доставки ліків

▪ Двоядерний Atom для нетбуків

▪ Твердотільні акумулятори для електромобілів

▪ Вираз собачої морди залежить від уваги людини

▪ У свіжопофарбованому приміщенні стає чистішим

Стрічка новин науки та техніки, новинок електроніки

 

Цікаві матеріали Безкоштовної технічної бібліотеки:

▪ розділ сайту Складання кубика Рубіка. Добірка статей

▪ стаття Травматологія та ортопедія. Шпаргалка

▪ стаття З якого часу морем ходять пароплави? Детальна відповідь

▪ стаття Робота на круглопильному верстаті для поздовжнього та поперечного розпилювання. Типова інструкція з охорони праці

▪ стаття Внутрішні джерела електромагнітного випромінювання. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

▪ стаття Зарядний пристрій-автомат з контролем включення та заряду. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

Залишіть свій коментар до цієї статті:

ім'я:


E-mail (не обов'язково):


коментар:





All languages ​​of this page

Головна сторінка | Бібліотека | Статті | Карта сайту | Відгуки про сайт

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024