Alp22.ru

Промышленное строительство
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Микросхемы серии 78xx

Микросхемы серии 78xx

78xx — семейство трёхвыводных линейных интегральных стабилизаторов положительного напряжения первого поколения. Базовое семейство 78xx включает микросхемы на девять фиксированных выходных напряжений от +5 до +24 Вольт, обозначаемых четырёхзначными кодами 7805, 7806 … 7824 (третий и четвёртый знаки — выходное напряжение). ИС μA78G (без цифрового суффикса) — регулируемый четырёхвыводной стабилизатор на напряжения +5…+30 В. Допустимое входное напряжение ограничено +35 В (40 В для 7824), допустимый выходной ток ИС в корпусе TO-220 ограничен 1 А. Схема имеет встроенную защиту от перегрева и встроенную односкатную защиту выходного транзистора от перегрузок.

Существует связанное с данным семейство 79xx для регуляторов отрицательного напряжения. Интегральные схемы 78xx и 79xx могут использоваться вместе, чтобы обеспечить как положительные, так и отрицательные напряжения питания в той же цепи.

Первые ИС этого семейства были выпущены в начале 1970-х годов Fairchild Semiconductor под обозначениями μA7805…μA7824, и представляли собой развитие ИС LM109 Роберта Видлара. Впоследствии выпуск 78хх освоили различные производители. В настоящее время (2012 год), кроме базового семейства 7805, выпускаются его варианты на бо́льшие и меньшие выходные токи (78ххM, 78xxL и другие) в корпусах ТО-220, ТО-92, SOP8L, D2PAK.

Содержание

Внутреннее устройство [ править | править код ]

Биполярные ИС семейства 78xx изготавливаются по планарно-эпитаксиальной технологии, оптимизированной под производство мощных выходных транзисторов. В ИС применяются мощные и слаботочные npn-транзисторы, боковые pnp-транзисторы (в источнике тока), подложечный pnp-транзистор (в усилителе ошибки), поверхностные стабилитроны (диоды Зенера) и сопротивления величиной от 0,2 Ом (датчик выходного тока) до 20 К. Единственный слой алюминия, соединяющего эти компоненты, имеет толщину до 1 мкм. Площадь кристалла зависит от максимального выходного тока: «большие» кристаллы военных серий на токи 1-1,5 А имеют размер 1,6×1,7 мм (67×73 мил) или 2×2 мм (80×80 мил) при толщине 0,3 мм (12 мил) [1]

Все ИС семейства строятся по одной и той же схеме компенсационного стабилизатора. Принципиальные схемы ИС на разные напряжения различаются величиной верхнего резистора в делителе выходного напряжения, принципиальные схемы ИС на разные выходные токи — сопротивлением датчика выходного тока (от 0,2 до 2 Ом). Величины прочих сопротивлений в ИС разных подсемейств разных производителей могут несущественно различаться. Графическое представление принципиальных схем обычно предельно упрощено. Один транзистор схемы может в действительности состоять из множества параллельно включенных транзисторных структур, один резистор — из нескольких последовательно включенных резисторов и включенных параллельно с ними технологических стабилитронных перемычек. На схемах обычно не указывается важнейшие параметры «аналоговых» транзисторов — относительные площади их эмиттерных переходов.

Регулирующим (проходным) элементом схемы служит составной транзистор Дарлингтона npn-структуры (Т15, Т16), включенный эмиттерным повторителем, источником опорного напряжения — бандгап по модифицированной схеме Видлара. Обратная связь по напряжению замыкается через делитель напряжения (R20, R21), подключенный между общим проводом и выходом схемы. Нижнее сопротивление этого делителя (R21) обычно равно 4 кОм, верхнее (R20, от 1 до 21 кОм) зависит от напряжения стабилизации (от 5 до 24 В). Усилитель ошибки сравнивает напряжение на средней точке делителя с напряжением на выходе бандгапа; если напряжение на средней точке отклоняется от искомой величины (+4,0 В, а в маломощных ИС 78Lxx 2,5 В), то усилитель корректирует ток выходного транзистора, шунтируя источник стабильного тока на Т11.

Встроенные схемы защиты [ править | править код ]

В мощных ИС подсемейств 78xx, 78Mxx и им подобным реализована односкатная схема защиты выходных транзисторов от выхода за пределы области безопасной работы (ОБР) по току и напряжению. При малых падениях напряжения между входом и выходом (до 10 В) транзистор Т14 работает в режиме ограничителя тока: если падение напряжения на датчике (R16) превышает примерно 0,6 В (напряжение на открытом переходе база-эмиттер, Uбэ), Т14 плавно открывается и шунтирует (но не прерывает) базовый ток регулирующего транзистора. При больших падениях напряжения между входом и выходом пороговое значение тока линейно снижается. Так как пороговое Uбэ уменьшается с ростом температуры, то и порог срабатывания с ростом температуры снижается. В маломощных ИС подсемейства 78Lxx напряжение вход-выход не учитывается, схема защиты реагирует только на выходной ток.

Схема защиты от перегрева расположена «выше по течению» и работает независимо от защиты по ОБР: при температуре кристалла порядка +125 °С напряжение на последовательно включенных эмиттерных переходах Т2, Т3 падает настолько, что цепь защиты перехватывает управление выходным транзистором, и напряжение на выходе падает.

Встроенный подложечный диод защищает схему от воздействия обратного тока, протекающего от выхода ко входу при нормальном выключении устройства, поэтому обычно защищать микросхему внешним обратным диодом не нужно. Некоторые производители указывают характеристики встроенного обратного диода в явном виде: например, в ИС семейства NCP7800 омическое сопротивление обратной цепи равно 1 Ом, а предельный обратный ток в коротком (несколько мс) импульсе не должен превышать 5 А (протекание постоянного обратного тока не оговаривается). Этого запаса может быть недостаточно при мгновенном закорачивании входной цепи, например, при срабатывании тиристорной защиты блока питания. В схемах, в которых возможно такое закорачивание и и в которых к выходу ИС 78хх подключены значительные ёмкости, следует защищать микросхемы внешними обратно включенными диодами.

Читайте так же:
Кованые навесы для дверей

Защиты от перенапряжения по входу не существует. Излишек входного напряжения можно погасить, включив на входе ИС 78хх балластный резистор — при условии, что минимального тока, протекающего через этот резистор в наихудших условиях, достаточно, чтобы напряжение на входе ИС никогда не поднималось выше допустимого максимума.

7805Ct характеристики схема подключения

ПРОЕКТ №32: Интегральные стабилизаторы КРЕН. и 78.

Имеется несколько интегральных стабилизаторов:

Отечественные– КРЕН8Б и КРЕН5А в корпусе ТО-220;
Буржуйские – CW7809, AN7812, AN7809, KA7805 в корпусе ТО-220; KIA7805PI в корпусе ТО-257; UA7805 и MA7805 TESLA в корпусе ТО-3. Меня как-то больше привлекают в ТО-220. Их легко ставить на радиаторы, да и тепловой контакт "металл-металл" способствует теплопроводности.

1. Начну с КРЕН5А. Типовая схема включения:

Минимальная ёмкость С1, С2 для керамического или танталового – 2,2 и 1 мкФ; для электролитического – 10 и 10 мкФ.
Нагрузкой будет служить электродвигатель от старого отечественного кассетника.

U с трансформатора:

Постоянное напряжение после моста:

Напряжение на выходе стабилизатора:

Стабилизатор не работает.

Проверка микросхемы мультиметром:

Прибор пищит и показывает малое сопротивление в обоих направлениях. Стабилизатор пробит – в мусор его!

2. Проверю CW7809.
Кстати, обозначения на буржуйских стабилизаторах сделаны рациональнее, чем на отечественных. Первые две цифры «78» указывают на то, что это именно стабилизатор, а вторые «09» (в данном случае) – напряжение стабилизации 9 В (в данном случае). Буквы впереди, внутри и после особого (пока) значения не имеют. Ставлю этот стабилизатор на место КРЕН5А – типовые схемы у них одинаковые:

увеличив напряжение с трансформатора в 2 раза:

Напряжение на входе стабилизатора:

Напряжение на выходе стабилизатора под нагрузкой немного меньше 9 В:

Вполне приемлемо. Стабилизатор работает.

3. Ставлю КА7805 на место CW7809,

уменьшив входное напряжение в 2 раза:

Напряжение с моста на входе стабилизатора:

Напряжение на выходе стабилизатора без нагрузки:

И с нагрузкой:

Оно «просело» потому, что на входе маловато! Но стабилизатор работает.

4. Чтобы увеличить напряжение на выходе стабилизатора , надо к «земляной ноге» добавить подпорку – стабилитрон с резистором:

так или вот так
Схема напоминает мне незабвенного Джона Сильвера из «Острова сокровищ» с деревянной ногой и с костылём.
Но, ближе к делу, медуза ему в глотку!!

Uвых будет равно сумме напряжений стабилизации микросхемы и стабилитрона минус падение напряжения на микросхеме. И если везде подчёркивается, что резистор повышает стабильность Uвых, то по поводу его номинала мнения расходятся. При одном и том же стабилитроне КС147А (микросхема КРЕН5А) номинал резистора от 200 Ом до 1,2 кОм! Как говорится, будем посмотреть:

С1 и С2 по 10мк х 37В, VD1 2C168A, R1 330 Ом.

Напряжение на входе стабилизатора:

Напряжение на выходе без нагрузки и при включенном моторчике:

Карамба!! Действительно, напряжение стабилизации значительно больше 5 В!

5. И уж никак невозможно было пройти мимо такого варианта «подпорок» для Дж. Сильвера:

«За основу» взят простейший компенсационный стабилизатор на одном транзисторе (см. в этом же разделе «От регулятора к стабилизатору»). Затем транзистор из него хирургическим путём изъят (ампутирован), а на его место вставлен (имплантирован) интегральный стабилизатор. Поскольку я протезирую Дж. Сильвера, приходится применять медицинскую лексику. Кто не верит, может попробовать тупо вставить вместо DA1, например, мой любимый КТ829А (или ему подобные):

Я этого делать, конечно, не буду, а применю вместо К142ЕН5А — КА7805:

DA1 — КА7805, VD1 – Д814В, R1 – 300 Ом, R2 – 5 кОм, C1 – 1000мк х 35В, С2 – 1000мк х 16В, С3 – 0,5мк (МБМ).
Параллельно DA1 катодом к мосту я включил VD2 – 1N4005. Во избежание.

Минимальное напряжение на выходе 5,22 В под нагрузкой не проседает.

Максимальное напряжение без нагрузки:

И под нагрузкой:

Считаю, что протезирование Джону помогло, и такой стабилизатор вполне можно использовать в работе. Не хватает только бутылки рома, чтобы отметить это дело :-))
Кто хочет, может поискать в сети развёрнутый ответ на вопрос «Зачем нужен VD2?». Скажу лишь, что он помогает Сильверу выжить в процессе этих чудовищных экспериментов.

6. Далее попробую добавить Джону «биомеханический протез». Надеюсь, он не будет на меня в обиде за то, что ему пришлось стать подопытным. Зато деревянную ногу и костыль выброшу!

Рекомендуется VT1 КТ502А (или 2N4125), но ни того ни другого я у себя не нашёл. На сайте https://alltransistors.com/ru/transistor.php?transistor=38874


найдено аж 517 аналогов. Наши – только из этой же серии, остальные иностранные. Странно…

Почему-то мне кажется, что хуже не будет, если вместо КТ502 поставить КТ814:

VT1 КТ814А, С1 10мк х 37В, R1 10к, R2 10к, С2 1000мк х 16В, Свх 1000мк х 35В.

Читайте так же:
Коллекторные электродвигатели переменного тока устройство описание

Напряжение на входе стабилизатора:

Напряжение на выходе регулируется от минимального значения:

до максимального:

которое под нагрузкой практически не проседает:

Тысяча чертей! Схема рабочая, но предел регулировки несколько узковат: при Uвх=17 В изменение Uвых от 6 В до 11 В. Почему?
Это задание на дом.

7. В результате следующего эксперимента Джон превратится в киборга!

Далее цитата:
«Такое устройство удалось собрать на микросхеме КР142ЕН5А, включенной по не совсем типовой схеме. Схема предлагаемого регулируемого стабилизатора приведена на рисунке. Устройство работает так. Предположим, что ток нагрузки увеличился. При этом выходное напряжение стабилизатора уменьшится. Это приводит к уменьшению тока базы транзистора VT1 и, соответственно, коллекторного тока, что эквивалентно увеличению сопротивления его участка коллектор-эмиттер. Вследствие этого напряжение на выходе (вывод 3) микросхемы DA1 увеличится, что приведет к большему открыванию регулирующего транзистора VT2.
С помощью резистора R2 можно регулировать напряжение на выходе стабилизатора. При напряжении на входе стабилизатора 24 В выходное напряжение можно изменять в пределах 5. 20 В.
Максимальный ток нагрузки зависит от падения напряжения на регулирующем транзисторе. При выходном напряжении 20 В он ограничен предельно допустимым значением для транзистора KT829A (8 А), а при напряжении 4 В на выходе — не должен превышать 1,5 А.
Микросхему КР142ЕН5А стабилизатора можно заменить на импортную L7805. Транзистор КТ3102Г (VT1) допустимо заменить любым маломощным кремниевым, например, из серии КТ315 или КТ3102. Оксидные конденсаторы — любые на номинальное напряжение не менее 30 В.
Регулирующий транзистор устанавливают на теплоотвод площадью не менее 200 см2. Максимальный ток нагрузки зависит от примененного регулирующего транзистора. Если KT829A заменить более мощным, например КТ827А, максимальный ток нагрузки можно увеличить примерно до 20 А при выходном напряжении 20 В. Устройство в налаживании не нуждается».
Конец цитаты. Подчёркивание моё.

Что ж, проверим эти фантастические возможности киборгизированного Джона Сильвера (он же КА7805, если кто уже забыл к этому моменту). Схема собрана:

VT1 КТ3102А, VT2 КТ829А, R1 300 Ом, R2 10 кОм, R2 900 Ом, С1 1000мк х 35В, С2 1000мк х 16В.

Испытаю схему при напряжении около 17 В на входе. С помощью R2 устанавливаю минимум:

и максимум:

В два с лишним раза меньше входного напряжения! Что-тоздесь не так.

Гром и молния!! При подключении электродвигатель начинает вращаться, но напряжение сразу же падает до минимума и всё!!

После отключения нагрузки напряжение восстанавливается до прежнего уровня. Впечатление такое, что срабатывает защита интегрального стабилизатора. Но с чего это вдруг? Ведь ток, потребляемый этим двигателем, слишком мал. Я заменил КТ829А на новый аналогичный, КТ3102А на КТ312Б – результат прежний. Видно, не суждено Джону стать киборгом. Аминь.

8. Прости, Джон , это ещё не конец мучениям! Совершенно случайно я наткнулся на такой вариант киборгизации:

Схема несколько проще предыдущей, но как поведёт себя – будем посмотреть. Вместо КРЕН5А – всё тот же Сильвер, который стал уже похож на хромого Терминатора в конце первого фильма из знаменитой саги:

Что делать, наука требует…

В своих запасниках я обнаружил даже КТ837Ф, хотя раньше и не предполагал, что таковые вообще существуют. Интересно, а не было ли в родном Отечестве транзисторов с буквой, например, « Ъ » на конце?!

Детали:

В сборе:

Нумерация элементов как на схеме.

Минимальное напряжение на выходе стабилизатора:

Максимальное:

Установлю напряжение на выходе без нагрузки:

Тогда оно под нагрузкой:

Таким образом, Дж. Сильвер подтвердил, что он вполне способен стабилизировать это долбаное напряжение.

Что именно выбрать, решать Вам. Спасибо за внимание.

Особое человеческое «СПАСИБО» Джону Сильверу, который выдержал все, прямо скажем, нечеловеческие муки, но остался в полном здравии и уме. Надеюсь, он не откажется принять участие в создании лабораторного БП, который придёт на смену морально и физически устаревшему блоку питания ≈ 1985г создания:

Стабилизатор 78L05, параметры 78L05, схема включения 78L05

78L05 это наверное самый распространенный стабилизатор напряжения на 5 Вольт. Маломощный аналог 7805.

Практически каждая мировая фирма производящая интегральные схемы выпустила аналог этой микросхемы, обычно первые две буквы предваряющие обозначение 78L05 указывают на фирму, например: LM78L05, TS78L05, KA78L05.

Конечно в любом случае, чтобы узнать параметры и цоколевку корпуса микросхемы лучше прочитать официальный datasheet. Но вот что мне не нравиться в официальной документации, что цоколевка приведена ненаглядно, и когда что-то чинишь или настраиваешь приходиться смотреть сразу на две картинки: соответствия названия и номера вывода и расположение номера вывода на самом корпусе.
То что в этой микросхеме первый вывод является выходом, а последний — входом пару раз меня сбивало с толку и я неправильно разводил плату. Дабы в дальнейшем избежать подобных казусов, я пририсовал название выводов прямо на рисунки корпусов в исполнениях SO-8, SOT-89, TO-92.

Читайте так же:
Насадка на шуруповёрт лобзик

78L05 цоколевка

78L05 цоколевка

78L05 схема включения

Проще схем наверное не бывает: сам стабилизатор и два конденсатора. Чтобы стабилизатор работал правильно (нормально стабилизировал и не генерировал пульсации) стабилизатора на вход и выход необходимо подключить конденсаторы. Причем их номиналы не должны быть меньше 0,33 мкФ и 0,1 мкФ соответственно.

78L05 схема включения

Если стабилизатор питается выпрямленным напряжением частотой 50Гц, то входной конденсатор приходиться увеличивать, ставить электролитический у которого не маленькое последовательное сопротивление. Поэтому в данном случае к электролитическому конденсатору в параллель нужно поставить керамический.

78L05 характеристики

  • Выходное напряжение +5 В.
  • Выходной ток 0,1 А.
  • Рекомендуемое напряжение на входе от +7 до + 20 В.
  • Рекомендуемый температурный диапазон от 0 до 125 градусов Цельсия.

Стабилизатор 78L05 лишь один из большого семейства.
Для стабилизации отрицательного напряжения -5 В можно использовать аналогичный стабилизатор 79L05.
То есть вторая цифра 8 означает положительное напряжение стабилизации, а цифра 9 — отрицательное.
Следующая буква «L» как раз обозначает ток 0,1 А, есть модификации с буквой «M» на пол ампера и вообще без буквы 7805 — на 1 А.
А последние две цифры определяют выходное напряжение, кроме 5 В, выпускаются стабилизаторы на 6, 8, 9, 10, 12, 15, 18 и 24В.

Отечественные аналоги

Существуют и отечественные аналоги этой серии микросхем — КР1157ЕНхх, КР1181ЕНхх. Таким образом 5 В стабилизатор 78L05 имеет аналоги КР1157ЕН5, КР1181ЕН5.
Серия КР1181 выполнена в корпусе TO-92, а КР1157ЕН5 в более мощном корпусе допускающем установку на радиатор и поэтому способная отдавать ток до 250 мА.

Для более мощных стабилизаторов также существуют аналоги: одно амперные микросхемы в металло-керамическом корпусе с позолоченными выводами серии 142ЕНхх, и серия КР142ЕНхх в пластиковых корпусах КТ-28-2 (TO-220).

У 500 мА стабилизаторов тоже есть отечественные аналогии — серия КР1332ЕНхх.

Еще стоит обратить внимание, что даже если на выходе 75L05 не будет нагрузки, стабилизатор все равно будет потреблять ток, причем для приборов с батарейным питанием вполне приличный — до 5 мА.

25 thoughts on “ Стабилизатор 78L05, параметры 78L05, схема включения 78L05 ”

А вот от Texas Instruments на 100мА серию pdf datasheet LM78L05, LM78L09, LM78L12, LM78L15, LM78L62, LM78L82.

  1. Сергей10.11.2019 в 15:59

Аналог с входным напряжением до 30 Вольт у него есть?

Несмотря на непростую внутреннюю схему, встраивать такой стабилизатор в собственные схемы очень просто.

скажите нужен ли радиатор, если да то как его установить. Подскажите примерный номинал фильтрующих конденсаторов.

  1. Валерий11.06.2018 в 11:52

для 78L05 вх мин.-0.33мкф вых мин -0.1мкф

Скажите можно ли стабилизатор напряжения использовать, как стабилизатор тока, например для светодиода. Если можно то, как и применимо это к другим микросхемам.

  1. Pavel01.06.2016 в 11:36

Например можно использовать схему выше в качестве стабилизатора тока. Для этого между источником питания и входом последовательно включаем наши светодиоды, а выход соединяем с землей через нагрузочное сопротивление, которым можно отрегулировать ток.
Из описанных автором подойдет любая микросхема, но чтобы уменьшить потери, на вывод Gnd мощных стабилизаторов лучше добавить отрицательное смещение.

Стамиллиамперники для установки на радиатор не предназначены, разве что планарный SOT-89, ему радиатором может служить увеличенная контактная площадка печатной платы, к которой он припаивается дополнительным земляным выводом. Причем, сама площадка с земляной шиной может быть и не связана электрически.
Более мощные — имеют дополнительное «ухо» с отверстием, к нему можно крепить радиатор, как правило это просто пластинка алюминия.
Номинал фильтрующих для 0,1 А достаточно по 100 мкФ, защиту от ВЧ можно и не ставить, но если надежность важнее, то 0,01-0,1 мкФ.

Радиатор — не нужен совершенно! Ни на планарный, ни на какой! Это же слаботочная деталь!
Конечно — греется, конечно — страшно что сгорит) Если совсем страшно, то выход один — поменять на что-то более мощное, и там уже может и надо будет ставить радиатор)
А конденсаторы я ставлю 220мкФ.

Кто нибудь знает есть ли у этих микросхем защита от КЗ в нагрузке.
В моей практике если Uвх отличается от Uвых больше чем на 5в, то вероятность выхода из строя через 3-5 лет довольно высокая, и греется она при этом.

  1. Иннокентий04.04.2016 в 22:16

Есть встроенная защита от КЗ путем ограничения тока, ещё есть защита от перегрева, а вот от переполюсовки входного напряжения нету.

Нужна зарядка в машину 2А, какая микросхема нужна?

  1. Виктор31.05.2019 в 13:17

В мвшину нужен драйвер, а не обычный стабилизатор на крен

Подскажите за макировку LS7805, буква S — что означает?

  1. —==[God]==—01.09.2021 в 14:59

В маркировке зашифрована минимальная информация об электрических параметрах. Цифры «78» указывают на положительную полярность, далее «L» — на небольшой ток (до 0,1 мА) и «05» — напряжение (до 5 В) в подключаемой нагрузке. В конце обозначения следуют символы, по которым определяют точность стабилизации, диапазон рабочих температур и тип корпуса.
Есть некоторые особенности модификаций, например, если в обозначении присутствует символ «B», то устройство способно работать при низких температурах окружающей среды (от -40ОС). L78L05A, с дополнительной буквой «A» в конце маркировки, имеют повышенную точность стабилизации выходного напряжения ±4%. А у обычных «С» этот разброс в два раза больше и составляет ±8%.

Читайте так же:
Лазы для круглых бетонных опор

При разработке блока питания необходимо иметь в виду, что для устойчивой работы стабилизатора 78L05 напряжение на входе должно быть не менее 7 и не более 20 вольт.

Подскажите как проверить его на исправность?

Купил автомобильную зарядку за 100р для телефона. Снаружи бирка 1000мА, а внутри этот стабилизатор

  1. ЯАлекс10.09.2019 в 10:58

Если 78L05, подчеркиваю, с буквой L, то обыкновенный развод. 100 mА, даже для этой микросхемы, это предельное значение, на котором ее не желательно эксплуатировать. Иначе быстро выйдет из стоя. И еще учтите какая мощность на ней будет рассеиватся при входном 12-14 вольт.

Как миниму там должен быть ещё транзистор, иначе это именно 100ма.

Сергей, это же китайские 1000мА, а Российские это 100.

Если посмотреть на распиновку в корпусе ТО-92, то показанная Вами распиновка не совпадает с большинством указанных в других источниках (in и out). А у фирмы Texas Instruments так же, как у Вас. Можете разъяснить?

Хотелось использовать 78L05 (ток нагр. до 0,5 А) в качестве регулятора тока. Сработает, если включить по классической схеме ( перем. резистор между Grnd и Out ) ?

Kia 7805a характеристики ампераж

7805 стабилизатор — трехвыводные стабилизаторы напряжения

Устройства, которые входят в схему блока питания, и поддерживают стабильное выходное напряжение, называются стабилизаторами напряжения. Эти устройства рассчитаны на фиксированные значения напряжения выхода: 5, 9 или 12 вольт. Но существуют устройства с наличием регулировки. В них можно установить желаемое напряжение в определенных доступных пределах.

Большинство стабилизаторов предназначены на определенный наибольший ток, который они выдерживают. Если превысить эту величину, то стабилизатор выйдет из строя. Инновационные стабилизаторы оснащены блокировкой по току, обеспечивающей выключение устройства при достижении наибольшего тока в нагрузке и защищены от перегрева. Вместе со стабилизаторами, которые поддерживают положительное значение напряжения, есть и устройства, действующие с отрицательным напряжением. Они применяются в двухполярных блоках питания.

Стабилизатор 7805 изготовлен в корпусе, подобном транзистору. На рисунке видны три вывода. Он рассчитан на напряжение 5 вольт и ток 1 ампер. В корпусе есть отверстие для фиксации стабилизатора к радиатору. Модель 7805 является устройством положительного напряжения.

Зеркальное отображение этого стабилизатора — это его аналог 7905, предназначенный для отрицательного напряжения. На корпусе будет положительное напряжение, на вход поступит отрицательное значение. С выхода снимается -5 В. Чтобы стабилизаторы работали в нормальном режиме, нужно подавать на вход 10 вольт.

Распиновка

Стабилизатор 7805 имеет распиновку, которая показана на рисунке. Общий вывод соединен с корпусом. Во время установки устройства это играет важную роль. Две последние цифры обозначают выдаваемое микросхемой напряжение.

Стабилизаторы для питания микросхем

Рассмотрим методы подключения к питанию цифровых приборов, сделанных самостоятельно, на микроконтроллерах. Любое электронное устройство требует для нормальной работы правильное подключение питания. Блок питания рассчитывается на определенную мощность. На его выходе устанавливается конденсатор значительной величины емкости для выравнивания импульсов напряжения.

Блоки питания без стабилизации, применяемые для роутеров, сотовых телефонов и другой техники, не сочетаются с питанием микроконтроллеров напрямую. Выходное напряжение этих блоков изменяется, и зависит от подключенной мощности. Исключением из этого правила являются зарядные блоки для смартфонов с USB портом, на котором выходит 5 В.

Схема работы стабилизатора, сочетающаяся со всеми микросхемами этого типа:

Если разобрать стабилизатор и посмотреть его внутренности, то схема выглядела бы следующим образом:

Для электронных устройств не чувствительных к точности напряжения, такой прибор подойдет. Но для точной аппаратуры нужна качественная схема. В нашем случае стабилизатор 7805 выдает напряжение в интервале 4,75-5,25 В, но нагрузка по току не должна быть больше 1 А. Нестабильное входное напряжение колеблется в интервале 7,5-20 В. При этом выходное значение будет постоянно равно 5 В. Это является достоинством стабилизаторов.

При возрастании нагрузки, которую может выдать микросхема (до 15 Вт), прибор лучше обеспечить охлаждением вентилятором с установленным радиатором.

Работоспособная схема стабилизатора:

  • Наибольший ток 1,5 А.
  • Интервал входного напряжения – до 40 вольт.
  • Выход – 5 В.

Во избежание перегрева стабилизатора, необходимо поддерживать наименьшее входное напряжение микросхемы. В нашем случае входное напряжение 7 вольт.

Лишнюю величину мощности микросхема рассеивает на себе. Чем выше входное напряжение на микросхеме, тем выше потребляемая мощность, которая преобразуется в нагревание корпуса. В итоге микросхема перегреется и сработает защита, устройство отключится.

Читайте так же:
Бронза это сплав меди с чем

Стабилизатор напряжения 5 вольт

Такое устройство имеет отличие от аналогичных приборов в своей простоте и приемлемой стабилизации. В нем использована микросхема К155J1А3. Этот стабилизатор использовался для цифровых устройств.

Устройство состоит из рабочих узлов: запуска, источника образцового напряжения, схемы сравнения, усилителя тока, ключа на транзисторах, накопителя индуктивной энергии с коммутатором на диодах, фильтров входа и выхода.

После подключения питания начинает действовать узел запуска, который выполнен в виде стабилизатора напряжения. На эмиттере транзистора возникает напряжение 4 В. Диод VD3 закрыт. В итоге включается образцовое напряжение и усилитель тока.

Ключ на транзисторах закрыт. На выходе усилителя образуется импульс напряжения, который открывает ключ, пропускающий ток на накопитель энергии. В стабилизаторе включается схема отрицательной связи, устройство переходит в режим работы.

Все применяемые детали тщательно проверяются. Перед установкой на плату резистора, его значение делают равным 3,3 кОм. Стабилизатор вначале подключают на 8 вольт с нагрузкой 10 Ом, далее, при необходимости устанавливают его на 5 вольт.

% PDF-1.3 % 103 0 объект > endobj Xref 103 40 0000000016 00000 н. 0000001151 00000 н. 0000001680 00000 н. 0000001897 00000 н. 0000002177 00000 н. 0000002567 00000 н. 0000002717 00000 н. 0000002758 00000 н. 0000003562 00000 н. 0000004079 00000 п. 0000004780 00000 н. 0000004804 00000 н. 0000021995 00000 п. 0000022019 00000 п. 0000039731 00000 п. 0000039755 00000 п. 0000056853 00000 п. 0000056877 00000 п. 0000074231 00000 п. 0000074255 00000 п. 0000091437 00000 п. 0000091461 00000 п. 0000109367 00000 п. 0000109391 00000 п. 0000127233 00000 н. 0000127257 00000 н. 0000144391 00000 н. 0000147506 00000 н. 0000153529 00000 н. 0000153734 00000 н. 0000153873 00000 н. 0000154010 00000 н. 0000154150 00000 н. 0000154367 00000 н. 0000475710 00000 н. 0000475907 00000 н. 0000476087 00000 н. 0000476284 00000 н. 0000001240 00000 н. 0000001658 00000 н. прицеп ] > > startxref 0 %% EOF 104 0 объект > endobj 141 0 объект > поток Hb«`l @ ( 0! G L2LB [JzTge7vdsqԆg @ ООМ.P7 (lQI & ѥvl & Birn $ г > & Km [lV.G rrHT1 Mj8oi V0% QajX $ 7 $ BӀBNb0D50

7805Ct характеристики схема подключения

132342496.png2243101001.jpg

Приветствуем всех на сайте vip-cxema.org

В этом видео пойдет речь о том как можно сделать просто стабилизированный блок питания (далее БП) для музыкальной аппаратуры, всяких примочек тому подобного, которые используют даже некоторые торговые производители.

732583375.jpg

Тем не менее конструкция очень простая. Разберем на примере 9-вольтового БП, которым запитываются всякие овердрайвы, дисторшены и тому подобные устройства.

Собственно сама схема представляет из себя понижающий трансформатор, диодный мост и схема линейного стабилизатора на микросхеме L7809CV, а также фильтрующий кондерсатор для сглаживания пульсаций напряжения в сети

3184013081.jpg

Схема очень проста, и собрать её не составит труда даже начинающему.

Микросхема стабилизатора может выдавать ток до 1,5 Ампер.

Также можно собрать БП на любое необходимое напряжение 12,9,6,5 Вольт, если задействовать соответствующие микросхемы 7812, 7809, 7806, 7805, либо организовать какое-либо нужное напряжение на резистивном делителе напряжения.

Важный момент имеет место в том, чтобы входное напряжение, которое идет на вход стабилизатора для надежной работы БП превышало как минимум на 2 Вольта, в то же время нужно учесть, что мощность тепловыделения прямо пропорциональна разности напряжений на входе и выходе, т.е. чем выше напряжение на входе, тем больше энергии уйдет на «отопление улицы».

Также входное напряжение нельзя превышать больше того, что указано в даташите. Впрочем как и рассеиваемую мощность. Эта мощность равна произведению выходной силы тока на разность входного и выходного напряжений.

Схема предельно проста:

724633389.png

Сетевое напряжение 220 Вольт понижается трансформатором, выпрямляется двухполупериодным диодным мостом, затем сглаживается большим электролитом, далее идет стабилизирующая часть — это сам стабилизатор и два конденсатора на входе и выходе микросхемы. Напряжение стабилизируется и поступает на выход БП.

3339222137.jpg

Еще важный нюанс в БП — это полярность на штекере. Дело в том, что подавляющее большинство музыкальных примочек и тому подобных девайсов задействует внешний ободок штекера в качестве «плюса», и земля соответственно в центре штекера. Это связано со спецификой коммутации данных устройств — именно при совместном использовании автономного питания и сетевых БП.

Т.е., если Вы каким-то образом перепутаете полярность, и Ваше устройство не имеет защиты, то можно смело отправляться в радиомагазин — покупать детали для ремонта, либо покупать новое устройство.

Сам лично так перепутал полярность на дилэе, когда копировал схему. В процессе нехитрых манипуляций у него оторвались контакты питания, и по незнанию и привычке я впаял провода по классике. Естественно у дилэя вышел из строя операционный усилитель, пришлось менять.

В помощь нам идет рисунок-схема обозначающая полюсовку на входе и требуемое напряжение питания.

Все ответственные производители делают такие схемы на питающих устройствах.

4267131269.jpg2080888404.jpg

Дальше что-то говорить считаю излишним, пробуйте!

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector