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

Кренка на 6 вольт

Кренка на 6 вольт

Немного поковырялся в инете, вот такой результат:

Для питания штатной камеры требуется 5 вольт. Это напряжение можно получить из 12 вольт постоянного тока с помощью простых схем, в основе которых лежит тот или иной стабилизатор напряжения. Для нормальной работы стабилизатора необходимо обеспечить ему теплоотвод. При перегреве ощутимо снижается выходной ток, а в конечном итоге стабилизатор попросту сгорит. Входное напряжение не должно превышать 15 вольт.

Для схемы также понадобятся конденсаторы 0,33 мкФ и 0,1 мкФ на 16 вольт.
В первую очередь стоит вспомнить нашего старого советского друга — «кренку», а точнее — её модификации КР142ЕН5А (2 Ампера) и КР142ЕН5А (1,5 Ампера).

Вместо «кренки» можно взять зарубежный аналог:
— А7805Т
— KIA7805
— L7805CV
— LM7805

142ЕН1, 142ЕН2, 142ЕН3, 142ЕН4

А. Щербина, С. Балтий, В. Иванов

В последние годы широкое распространение получили интегральные стабилизаторы напряжения. Источники питания на их основе отличаются малым числом дополнительных деталей, невысокой стоимостью и хорошими техническими характеристиками. Появилась возможность снабдить каждую плату сложного устройства собственным стабилизатором напряжения (СН), а значит, использовать для его питания общий нестабилизированный источник. Это значительно повысило надежность таких устройств (выход из строя одного СН приводит к отказу только того блока, который к нему подключен), во многом сняло проблему борьбы с наводками на длинные провода питания и импульсными помехами, порожденными переходными процессами в этих цепях. В настоящее время промышленность выпускает широкий ассортимент микросхем серий 142, К142 и КР142. В их состав входят стабилизаторы с регулирующим транзистором, включенным в плюсовой провод выходной цепи, и регулируемым выходным напряжением (142ЕН1—142ЕН4, КР142ЕН1 — КР142ЕН4), то же, но с фиксированным выходным напряжением (142EHS, 142ЕН8, 142ЕН9, К142ЕН8, К142ЕН9, КР142ЕН5, КР142ЕН8, КР142ЕН9; далее в тексте — 142ЕН5, 142ЕН8, 142ЕН9), двуполярные с фиксированным выходным напряжением (142ЕН6, К142ЕН6; далее — 142ЕН6), стабилизаторы с регулирующим элементом в минусовом проводе и регулируемым выходным напряжением (142ЕН10, 142ЕН11) и устройство управления ключевым СН (142ЕП1). Предлагаемая статья знакомит с особенностями использования приборов этой серии.

Производимый отечественной промышленностью интегральный линейный стабилизатор КР142ЕН5А представляет собой 3-х контактный стабилизатор, имеющий на выходе постоянное и фиксированное напряжение в 5 вольт.

Область применения – в качестве источника питания для измерительной техники, логических систем, приборов высококачественного воспроизведения и прочих радио-электронных устройств. При необходимости стабилизатор КР142ЕН5А можно заменить аналогом — другим стабилизатором напряжения 7805 (78L05).

Основные характеристики КР142ЕН5А

  • Выходное напряжение: 5В
  • Выходной ток: 2 А
  • Максимальное входное напряжение: 15 В
  • Разность напряжения вход-выход: 2,5 В
  • Мощность рассеивания (с радиатором): 10 Вт
  • Точность выходного напряжения: 0,05 В

Максимальные значения работы КР142ЕН5А:

  • Рассеиваемая мощность: внутренне ограничена
  • Температур хранения: -55 … +150С
  • Диапазон (рабочий) температур кристалла: -45 … +125С

Особенности стабилизатора КР142ЕН5А:

  • Коррекция участка безопасной работы выходного транзистора
  • Внутренняя защита от перегрева кристалла
  • Внутренний ограничитель тока короткого замыкания

Типовая схема включения КР142ЕН5А

Конечно же, главное предназначение КР142ЕН5А — источник постоянного и фиксированного напряжения 5 вольт, но, несмотря на это, данный вид стабилизатора может быть применен и как простой блок питания с функцией регулировки выходного напряжения в диапазоне 5,6…13 вольт. Этого можно добиться путем добавления нескольких внешних компонентов.

Выпрямленное и нестабилизированное напряжение +15 вольт с диодного моста поступает на вход (1) стабилизатора КР142ЕН5А. На управляющий вывод (2) поступает напряжение с выхода (3) стабилизатора через транзистор VT1. Величина этого напряжения выставляется переменным резистором R2. Положение движка резистора в верхнем положении определяет минимальное значение напряжение (5,6В) на выходе регулируемого блока питания

Минимальное выходное напряжение 5,6 В формируется из стандартного выходного напряжения стабилизатора (5В) и напряжения между эмиттером и коллектором (0,6В) открытого транзистора VT1.

Емкость С2 сглаживает пульсации, а емкость С1 защищает от вероятного ВЧ возбуждения микросхемы. Ток нагрузки стабилизатора может доходить до 2 А. Для нормальной работы стабилизатора его необходимо разместить на радиаторе.

Стабилизатор напряжения КР142ЕН5А, КРЕН5А, КР142ЕН5Б, КР142ЕН5В, КР142ЕН5Г

Помню в начале 90-х годов стабилизаторы КР142ЕН5А (или как их ещё называли КРЕН5А) были очень популярны: их ставили и в клоны спектрумов и в АОНы, везде где работала ТТЛ и 5-вольтовая К-МОП логика. На сегодняшний день КРЕН5А может показаться монстром в большом корпусе TO-220, с большим падением напряжения (2,5 В), относительно небольшим током (2 А). Сейчас того место которое раньше занимал КРЕН5А на плате, хватит на более мощный импульсный преобразователь. А если поставить современный линейный преобразователь аналогичный старичку, то освободим достаточно пространства. Но на тот момент интегральный линейный стабилизатор обладал несомненными преимуществами по сравнению стабилизаторами на дискретных элементах.

Я не призываю использовать КР142ЕН5А в новых разработках, но информация по стабилизатору может понадобиться для ремонта старого оборудования.

Стабилизатор КР142ЕН5А цоколевка

Раньше при использовании КР142ЕН5А часто пользовались нумерацией выводов от военного аналога 142ЕН5А в металлокерамическом корпусе 4116.4-3. Выводы обозначались так Вход – 17, Общий – 8, Выход – 2. Правильно нумеровать выводы по стандарту для корпусов КТ-28-2 (ТО-220), т.е. так Вход – 1, Общий – 2, Выход – 3.

Схема включения КР142ЕН5А

Минимальные емкости конденсаторов:

ПараметрВходной С1Выходной С2
Минимальная емкость для керамического или танталового, мкФ2,21
Минимальная емкость для электролитического, мкФ1010

Стабилизатор КР142ЕН5А характеристики

  • Полярность напряжения — положительная;
  • Выходное напряжение — 5 В;
  • Выходной ток — 2 А;
  • Максимальное входное напряжение — 15 В;
  • Разность напряжения вход-выход — 2,5 В;
  • Мощность рассеивания (без теплоотвода) — 1,5 Вт;
  • Мощность рассеивания (с теплоотводом) — 10 Вт;
  • Точность выходного напряжения — ±0,1 В;
  • Диапазон рабочих температур — -45…+70 °C;

Модификации стабилизатора: КР142ЕН5Б, КР142ЕН5В, КР142ЕН5Г

Удивительно, но последняя буква в обозначении стабилизатора напряжения КР142ЕН5 определяет не только второстепенные параметра, но такой важный параметр как напряжение стабилизации: ЕН5Б и ЕН5Г стабилизируют на уровне 6В ! В то время как ЕН5А и ЕН5B – 5В. Отличия ЕН5В и ЕН5Г от ЕН5А и ЕН5Б в худшей стабильности поддержания выходного напряжения: ±4% против ±2% .

Тип
Выходное напряжение, В4,9…5,15,88…6,124,82…5,185,79…6,21
Температурный коэффициент напряжений,0,020,020,030,03
Максимальный выходной ток, А221,51,5

Аналоги

Прототипом для отечественной разработки КР142ЕН5А был стабилизатор А7805Т фирмы «Fairchild Semiconductor». И конечно выпускалось большое количество аналогичных стабилизаторов другими фирмами. В обозначении обычно присутствует код 7805,перед ним может быть буквенное обозначение характеризующее изготовителя.

10 thoughts on “ Стабилизатор напряжения КР142ЕН5А, КРЕН5А, КР142ЕН5Б, КР142ЕН5В, КР142ЕН5Г ”

По идее — стабилизатор для 5-вольтовой логики. На практике — без цепей корректировки не обойтись. Как минимум диод или низкоомный прецизионный резистор ему в «общий», иначе 133, 155, 555 серии сбоили по-черному. Это я о КР142ЕН5А. Остальные, разве что 561 и 564 серию устраивали, со стабилитроном в подпорке. Как результат, для питания логических схем, практически не использовались, а применялись (с небольшой доработкой) в простеньких блоках питания с напряжением 5-15 В, что и обуславливало их распространенность.

«Я не призываю использовать КР142ЕН5А в новых разработках, но информация по стабилизатору может понадобиться для ремонта старого оборудования. » — ХА ХА ХА . Я их продолжаю использовать в схемах с 32разрядными ARM процессорами

Чего-чего? КРЕН5А без стабилитрона, диода или резистора даёт чистые 5 вольт, а с ними — завышает. Это значит (если у вас 155 и 555 серия сбоили) что у вас было большое сопротивление от КРЕН5А до потребителей, либо была убогая разводка питания к корпусам микросхем, либо и то, и то.
Стабилитрон, диод или резистор просто повышают напряжение (а стабильность, как ни странно, снижают), причём сильно повышают.
У меня никогда в жизни не сбоили серии 155 и 555 при питании от КРЕН5А безо всяких подпорок, а ведь платы бывали большими, и не только 155 и 555 на них были, практически утыкаться в ограничение по току доводилось…
Однако соглашусь с тем, что лучше КРЕН5А ставить как можно ближе к потребителю, чтобы не было между ними длинных проводов и разъёмов.

  1. Алекс04.12.2019 в 12:18

Если в обычных схемах с ТТЛ-логикой кренки работали нормально, то с процессором Z80 иногда сбоили. Изредка встречались кренки со слегка заниженным напряжением. В свое время использовал их наверное сотнями на Спектрумы…

Стабилизаторы 7805 функциональный аналог КРЕНки — топология и характеристики (кроме выходного напряжения) у них различны! — и при одинаковой нагрузке (и прочих условиях) греются они по разному. Даже 7805 от разных производителей и то совсем разные встречаются … Так что лучше переплатить за бренд, чем брать ноунейм с перекошенной маркировкой.
Непосредственно КРЕН5 90-х годов вполне сносно работают с контроллерами avr-mega, разве что греются сильнее современных 7805.

142б выдержит 25 вольт?

Косяк этих чипов в другом. Крен5(включая специсполнения) и 7805 или 7806 не одно и тоже. Перепад напряжения максимальный (вход-выход) у отечественных заявлен 15В , у импорта 35В. Можно было бы говорить что ошибка, но практика показывает действительно пробой происходит при превышении этих значений(отечественные выдерживают выборочно вольт до 25 но такое использование их это адская машина). Отсюда очень неприятные особенности для использования отечественных вариантов, неудобно заморачиваться подбором диапазона входных напряжений, он вообще никакой. Ниже не хватит для нормальной работы схемы, выше сразу подходим к пределу за которым пробой очень вероятен. Из плюсов на этом фоне есть: когда кристалл пробивает как правило все три вывода приходят в состояние близкое к кз. Между входным и общим может быть ом 15-25 на остывшем. То есть за счет такого шунтирования и этим подсадки входного напряжения(если схема без дополнений типа слабых диодов в цепи общего или резисторов) то что за стабилизатором выживает обычно, не испытывает перенапряжения. И кристалл кажется сам по себе взят сильноточной версии(до 3А) может быть поэтому и такое малое максимальное входное. И как это счастье исполь

Косяк этих чипов в другом. Крен5(включая специсполнения) и 7805 или 7806 не одно и тоже. Перепад напряжения максимальный (вход-выход) у отечественных заявлен 15В , у импорта 35В. Можно было бы говорить что ошибка, но практика показывает действительно пробой происходит при превышении этих значений(отечественные выдерживают выборочно вольт до 25 но такое использование их это адская машина). Отсюда очень неприятные особенности для использования отечественных вариантов, неудобно заморачиваться подбором диапазона входных напряжений, он вообще никакой. Ниже не хватит для нормальной работы схемы, выше сразу подходим к пределу за которым пробой очень вероятен. Из плюсов на этом фоне есть: когда кристалл пробивает как правило все три вывода приходят в состояние близкое к кз. Между входным и общим может быть ом 15-25 на остывшем. То есть за счет такого шунтирования и этим подсадки входного напряжения(если схема без дополнений типа слабых диодов в цепи общего или резисторов) то что за стабилизатором выживает обычно, не испытывает перенапряжения. И кристалл кажется сам по себе взят сильноточной версии(до 3А) может быть поэтому и такое малое максимальное входное. И как это счастье использовать? Кто не очень ориентируется в применении для них коротко поясню при включении (запуске) источника до момента заряда питаемых цепей по выходу(обычных конденсатов фильтрации питания) перепад вход-выход может быть близким к значению при кз выхода(схема стабилизатора имеет защиту на этот случай, это её нормальная функция) то есть для 142ен5а(или б), кр142ен5а, кр142ен5б это допустимые не более 15В. В то время как LM7805, LM7806, заявленные как аналоги вообще то, допускают до 35В. То есть запитывать крен отеч. для обеспечения минимального перепада(в работе он снижается на значение выходного напряжения 5 или 6 вольт в зависимости от того какой чип буква а или б,в,г) надо или от предварительного стабилизатора или какого то другого источника(батареи) напряжение которого никогда не привысит 15В. В авто это не годится, при пробое регулятора в генераторе напряжение бортсети при выключенных фарах легко поднимается до 25В, батарея будет кипеть, ограничение будут осуществлять диоды в выпрямителе генератора, есть у них такая особенность превращаться в этом режиме в стабилитроны). Источник типа адаптера питания небольшого …на холостом ходу на вторичках трансформатора там как правило очень увеличенное от номинального значения напряжение, слпротивление тонких проводов обмоток и потери в сердечнике делают сильно зависимым выходное напряжение от нагрузки. Итого 2,5-3В запас на работу схемы в чипе в норм режиме, еще вольта 4 на колебания сети и запас чтоб ниже уровня пульсаций схема не уходила и получается входной диапазон от 13-15 В допустимый. Это извините хе…ня с которой просто иметь дело не хочется. Хотя в целом схема и работа чипа устраивают вполне. Кто протащил жту технологию? Почему 15 а не 35 В как у аналога(или образца для подражания)? Вредительство какое то….или думать не думали(появились наши аналоги по моему ко второй половине восьмидесятых и вот такие «странные» ). Поправьте меня кто знает другие версии положения дел по этим чипам. Внимательно просматривайте тех документацию производителей.
Столько много написал не поленился потому что кому то пригодится, если прочтет мой коммент вдумчиво

Косяк этих чипов в другом. Крен5(включая специсполнения) и стабилизаторы 7805,7806 не одно и тоже. Перепад напряжения максимальный (вход-выход) у отечественных заявлен 15В , у импорта 35В. Можно было бы говорить что ошибка, но практика показывает действительно пробой происходит при превышении этих значений(отечественные выдерживают выборочно до 25В но такое использование их это адская машина). Отсюда очень неприятные особенности при использования отечественных вариантов, неудобен подбором диапазона входных напряжений, он вообще никакой. Ниже напряжение не хватит для нормальной работы схемы, выше сразу подходим к пределу за которым пробой очень вероятен. Из плюсов на этом фоне есть: когда кристалл пробивает как правило все три вывода приходят в состояние близкое к короткому замыканию между входным и общим может быть ом 15-25 на остывшем, уже вышедшем из строя. То есть за счет такого шунтирования по входу и этим подсадки напряжения почти до нуля (если схема стабилизации без дополнений типа слабых диодов в цепи общего или резисторов), всё что низковольтное за стабилизатором выживает обычно, за счет такого характера отказа не испытывает перенапряжения. И кристалл кажется сам по себе взят сильноточной версии(до 3А) может быть поэтому и такое малое максимальное входное(перепад вход-выход макс.). И как это счастье использовать? Кто не очень ориентируется в применении на практике, для них коротко поясню: при включении (запуске) источника до момента заряда питаемых цепей по выходу(обычных конденсатов фильтрации питания) перепад вход-выход может быть близким к значению при кз выхода(схема стабилизатора имеет защиту на этот случай, это её нормальная функция) то есть для 142ен5а(или б), кр142ен5а, кр142ен5б это допустимые не более 15В. В то время как LM7805, LM7806, заявленные как аналоги вообще то, допускают до 35В(есть ограничения по области безопасной работы значение выходного тока при таком варианте до 0.5А примерно, при максимальном перепаде то есть 30-29 Вольт) . Поэтому корректно запитывать крен отечественный, для обеспечения допустимого перепада(в работе он снижается на значение выходного напряжения 5 или 6 вольт в зависимости от того какой чип буква а или б,в,г), надо или от предварительного стабилизатора или какого то другого источника(батареи) напряжение которого никогда не превысит 15В. В авто например это не получается в аварийном режиме бортсети(при 12В варианте), при пробое регулятора в генераторе напряжение бортсети при выключенных фарах легко поднимается до 25В, батарея будет кипеть, ограничение будут осуществлять диоды в выпрямителе генератора(есть у них такая предусмотренная специально особенность превращаться в этом режиме в стабилитроны). Источник типа адаптера питания небольшого …на холостом ходу на вторичках трансформатора там как правило очень увеличенное от номинального значения напряжение, сопротивление тонких проводов обмоток и потери в сердечнике делают сильно зависимым выходное напряжение от нагрузки. Итого 2,5-3В запас на работу схемы в чипе в норм режиме, еще вольта 4 на колебания сети и запас чтоб ниже уровня пульсаций схема не уходила и получается входной диапазон от 13-15 В допустимый, для адаптера не подойдёт. Получается с таким стабилизатором иметь дело совсем не хочется. Хотя в целом схема и работа чипа устраивают вполне. Кто протащил эту технологию? Почему 15 а не 35 В как у аналога(или образца для подражания)? Вредительство какое то….или думать не думали(появились наши аналоги по моему ко второй половине восьмидесятых и вот такие «странные»). Поправьте меня кто знает другие версии положения дел по этим чипам. Внимательно просматривайте тех документацию производителей.
Лучше уж использовать просто транзистор(или составной) и стабилитрон и обычную классическую схему без сюрпризов с коэффициентом стабилизации около 30 чего часто вполне достаточно, а в коллекторе транзистора плавкий резистор(«японский вариант»), или же какую то схему защиты в дополнение. Или применять импортные варианты чипа LM7805(6) и аналогичные других фирм.

Стабилизатор напряжения 6 В. Cамодельный выравниватель тока

В бытовых приборах в процессе эксплуатации происходит быстрый разряд батареи питания. Возникает необходимость часто приобретать новые, то есть, тратиться. Решение по экономии – это самим собрать схему низковольтного стабилизатора на 6 вольт. Электрическая схема довольно простая, и включает в себя саму сборку стабилизатора 7806, на ограничение выходного напряжения 6 В, и два фильтрующих и компенсирующих электролитических конденсатора на 10 мкФ и 25 В.

При этом необходимо соблюдать полярность подключения, то есть, плюс к плюсу, а минус к минусу. Это очень важно. При самодельном изготовлении стабилизатора финансовые затраты составят до 50 рублей. На вход подается постоянное напряжение величиной от 9 до 15 вольт с токовой нагрузкой не менее 400 мА. В нашем случае это сетевой блок питания от зарядки телефона с напряжением 12 вольт.

Другим элементом являются деревянные батарейки. Их длина соответствует размеру применяемых в приборе батарей питания. Изготовить их большого труда не составит. Они хорошо укладываются в аккумуляторный отсек любого электрического прибора. В нашем случае мы их использовали для роликовой пилки. Прибор легко и удобно держать вместе с проводом и переходным штекером.

Стабилизатор КР 142 ЕН 5Б напряжения на 6 В

Микросхема является стабилизатором с тремя выводами и постоянной величиной напряжения на выходе, равной 6 вольтам. Она применяется в различных радиоэлектронных приборах вместо источника электрического тока логических схем, измерительных устройств, воспроизведения звука и других устройств.

  1. Вход.
  2. Заземление.
  3. Выход.

Наружные компоненты применяются для ускорения процессов перехода. Конденсатор на входе нужен только, если регулятор расположен на удалении больше 5 см от фильтруемого конденсатора блока питания.

Основные параметры

  • Ограничение тока замыкания.
  • Блокировка оконечного транзистора.
  • Встроенная термическая защита.
  • Нет необходимости во внешних элементах.
  • Допускаемый ток выхода 1 ампер.

Самодельный стабилизатор 6 В

Для сборки самодельного стабилизатора нужны стабилитрон и резистор.

Они подключены к питанию. Резистор соединен с положительным выводом, а анод подключен к отрицательному выводу питания. В соединяемой точке этих деталей напряжение выровнено и равно около 6 В.

Это элементарная схема стабилизатора. Она подходит для малых токов. Если нужен большой ток, то сопротивление перегреется. Чтобы решить этот вопрос, добавляем транзистор, который будет пропускать ток для нагрузки.

Как определить напряжение? Это выполняется просто. Напряжение на выводе базы транзистора равно около 5,6 вольта, а между эмиттером и базой в кремниевых транзисторах равно 0,6 вольта. При открытом транзисторе напряжение эмиттера будет равно около 5 вольт.

Напряжение на выходе всегда находится в пределах 5 вольт, если входное питание будет 6 вольт. Практически напряжение на входе от блока питания будет колебаться от 6 до 12 В, а на выходе напряжение будет 5 В.

Здесь имеются ограничительные факторы. Излишнее напряжение должно куда-то потребляться: на тепло резистора, на стабилитрон, транзистор. Величина расходуемой мощности элементов рассчитывается из:

  1. Тока выхода транзистора.
  2. Средней величины тока стабилитрона и резистора.

Второй пункт рассчитывается по закону Ома, а первый вычисляется по величине расходуемого тока прибора, питаемого от стабилизатора.

Стабилизатор напряжения

Стабилизатор напряжения – важнейший радиоэлемент современных радиоэлектронных устройств. Он обеспечивает постоянное напряжение на выходе цепи, которое почти не зависит от нагрузки.

Стабилизаторы семейства LM

В нашей статье мы рассмотрим стабилизаторы напряжения семейства LM78ХХ. Серия 78ХХ выпускается в металлических корпусах ТО-3 (слева) и в пластмассовых корпусах ТО-220 (справа). Такие стабилизаторы имеют три вывода: вход, земля (общий) и вывод.

Вместо “ХХ” изготовители указывают напряжение стабилизации, которое нам будет выдавать этот стабилизатор. Например, стабилизатор 7805 на выходе будет выдавать 5 Вольт, 7812 соответственно 12 Вольт, а 7815 – 15 Вольт. Все очень просто.

Схема подключения

А вот и схема подключения таких стабилизаторов. Эта схема подходит ко всем стабилизаторам семейства 78ХХ.

На схеме мы видим два конденсатора, которые запаиваются с каждой стороны. Это минимальные значения конденсаторов, можно, и даже желательно поставить большего номинала. Это требуется для уменьшения пульсаций как по входу, так и по выходу. Кто забыл, что такое пульсации, можно заглянуть в статью как получить из переменного напряжения постоянное.

Характеристики стабилизаторов

Какое же напряжение подавать, чтобы стабилизатор работал как надо? Для этого ищем даташит на стабилизаторы и внимательно изучаем. Нас интересуют вот эти характеристики:

Output voltage – выходное напряжение

Input voltage – входное напряжение

Ищем наш 7805. Он выдает нам выходное напряжение 5 Вольт. Желательным входным напряжением производители отметили напряжение в 10 Вольт. Но, бывает так, что выходное стабилизированное напряжение иногда бывает или чуть занижено, или чуть завышено.

Для электронных безделушек доли вольт не ощущаются, но для прецизионной (точной) аппаратуры лучше все таки собирать свои схемы. Здесь мы видим, что стабилизатор 7805 может нам выдать одно из напряжений диапазона 4,75 – 5,25 Вольт, но при этом должны соблюдаться условия (conditions), что ток на выходе в нагрузке не будет превышать 1 Ампера. Нестабилизированное постоянное напряжение может “колыхаться” в диапазоне от 7,5 и до 20 Вольт, при это на выходе будет всегда 5 Вольт.

Рассеиваемая мощность на стабилизаторе может достигать до 15 Ватт – это приличное значение для такой маленькой радиодетали. Поэтому, если нагрузка на выходе такого стабилизатора будет кушать приличный ток, думаю, стоит подумать об охлаждении стабилизатора. Для этого ее надо посадить через пасту КПТ на радиатор. Чем больше ток на выходе стабилизатора, тем больше по габаритам должен быть радиатор. Было бы вообще идеально, если бы радиатор еще обдувался вентилятором.

Работа стабилизатора на практике

Давайте рассмотрим нашего подопечного, а именно, стабилизатор LM7805. Как вы уже поняли, на выходе мы должны получить 5 Вольт стабилизированного напряжения.

Соберем его по схеме

Берем нашу Макетную плату и быстренько собираем выше предложенную схемку подключения. Два желтеньких – это конденсаторы, хотя их ставить необязательно.

Итак, провода 1,2 – сюда мы загоняем нестабилизированное входное постоянное напряжение, снимаем 5 Вольт с проводов 3 и 2.

На Блоке питания мы ставим напряжение в диапазоне 7,5 Вольт и до 20 Вольт. В данном случае я поставил напряжение 8,52 Вольта.

И что же у нас получилось на выходе данного стабилизатора? 5,04 Вольта! Вот такое значение мы получим на выходе этого стабилизатора, если будем подавать напряжение в диапазоне от 7,5 и до 20 Вольт. Работает великолепно!

Давайте проверим еще один наш стабилизатор. Думаю, Вы уже догадались, на сколько он вольт.

Собираем его по схеме выше и замеряем входное напряжение. По даташиту можно подавать на него входное напряжение от 14,5 и до 27 Вольт. Задаем 15 Вольт с копейками.

А вот и напряжение на выходе. Блин, каких то 0,3 Вольта не хватает для 12 Вольт. Для радиоаппаратуры, работающей от 12 Вольт это не критично.

Как сделать блок питания на 5, 9,12 Вольт

Как же сделать простой и высокостабильный источник питания на 5, на 9 или даже на 12 Вольт? Да очень просто. Для этого Вам нужно прочитать вот эту статейку и поставить на выход стабилизатор на радиаторе! И все! Схема будет приблизительно вот такая для блока питания 5 Вольт:

Два электролитических конденсатора для для устранения пульсаций и высокостабильный блок питания на 5 вольт к вашим услугам! Чтобы получить блок питания на большее напряжение, нам нужно также на выходе трансформатора тоже получить большее напряжение. Стремитесь, чтобы на конденсаторе С1 напряжение было не меньше, чем в даташите на описываемый стабилизатор.

Для того, чтобы стабилизатор напряжения не перегревался, подавайте на вход минимальное напряжение, указанное в даташите. Например, для стабилизатора 7805 это напряжение равно 7,5 Вольт, а для стабилизатора 7812 желательным входным напряжением можно считать напряжение в 14,5 Вольт. Это связано с тем, разницу напряжения, а следовательно и мощность, стабилизатор будет рассеивать на себе.

Как вы помните, формула мощности P=IU, где U – напряжение, а I – сила тока. Следовательно, чем больше входное напряжение стабилизатора, тем больше мощность, потребляемая им. А излишняя мощность – это и есть нагрев. В результате нагрева такой стабилизатор может перегреться и войти в состояние защиты, при котором дальнейшая работа стабилизатора прекращается или вовсе сгореть.

Заключение

Все большему числу электронных устройств требуется качественное стабильное питание без всяких скачков напряжения. Сбой того или иного модуля электронной аппаратуры может привести к неожиданным и не очень приятным последствиям. Используйте же на здоровье достижения электроники, и не парьтесь по поводу питания своих электронных безделушек.

Где купить стабилизатор напряжения

Купить дешево эти интегральные стабилизаторы можно сразу целым набором на Алиэкспрессе по этой ссылке. Здесь есть абсолютно любые значения даже для отрицательного напряжения.


А в видео можете посмотреть как сделать самый простой стабилизатор на LM 317:

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

  • 1 Внутреннее устройство
    • 1.1 Встроенные схемы защиты
  • 2 Основные характеристики
    • 2.1 Минимальное падение напряжения между входом и выходом
    • 2.2 Выходное сопротивление
    • 2.3 Отклик на импульсные возмущения
    • 2.4 Потребление стабилизатором на хх
  • 3 Номенклатура выпускаемых микросхем
    • 3.1 Не имеющие отношения к серии
    • 3.2 Аналоги, выпускавшиеся в СССР
  • 4 Примечания
  • 5 Источники

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.

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.

Описание, характеристики и схема включения стабилизатора напряжения КРЕН 142

КРЕН, «кренка» — бытовое название интегральных стабилизаторов напряжения серии 142. Размеры её корпуса не позволяют нанести полную маркировку серии (КР142ЕН5А и т.п.), поэтому разработчики ограничились кратким вариантом – КРЕН5А. «Кренки» получили широкое распространение как в промышленности, так и в любительской практике.

Что из себя представляют стабилизаторы напряжения КРЕН 142

Микросхемы серии 142 завоевали популярность из-за простоты получения стабильного напряжения – несложная обвязка, отсутствие регулировок и настроек. Достаточно подать питание на вход, и получить стабилизированное напряжение на выходе. Наибольшую известность и распространение получили нерегулируемые интегральные стабилизаторы в корпусах ТО-220 на напряжение до 15 вольт:

  • КР142ЕН5А, В – 5 вольт;
  • КР142ЕН5Б, Г – 6 вольт;
  • КР142ЕН8А, Г – 9 вольт;
  • КР142ЕН8Б, Д – 12 вольт;
  • КР142 ЕН8В, Е – 15 вольт;
  • КР142 ЕН8Ж, И – 12,8 вольт.

В случаях, когда надо получить более высокое стабильное напряжение, применяются приборы:

  • КР142ЕН9А – 20 вольт;
  • КР42ЕН9Б – 24 вольта;
  • КР142ЕН9В – 27 вольт.

Эти микросхемы также выпускаются в планарном исполнении с несколько отличающимися электрическими характеристиками.

Серия 142 включает в себя и другие интегральные стабилизаторы. К микросхемам с регулируемым выходным напряжением относятся:

  • КР142ЕН1А, Б – с пределами регулирования от 3 до 12 вольт;
  • КР142ЕН2Б – с пределами 12…30 вольт.

Эти приборы выпускаются в корпусах с 14 выводами. Также в эту категорию входят трехвыводные стабилизаторы с одинаковым выходным диапазоном 1,2 – 37 вольт:

  • КР142ЕН12 положительной полярности;
  • КР142ЕН18 отрицательной полярности.

В серию входит микросхема КР142ЕН6 – двуполярный стабилизатор с возможностью регулировки выходного напряжения от 5 до 15 вольт, а также включение в качестве нерегулируемого источника ±15 вольт.

Все элементы серии имеют встроенную защиту от перегрева и короткого замыкания на выходе. А переполюсовку по входу и подачу внешнего напряжения на выход они не любят – время жизни в таких случаях исчисляется секундами.

Модификации микросхемы

Модификации микросхем, входящих в серию, отличаются корпусом. Большинство однополярных нерегулируемых стабилизаторов выполнено в «транзисторном» корпусе TO-220. Он имеет три вывода, этого хватает не во всех случаях. Поэтому часть микросхем выпускались в многовыводных корпусах:

  • DIP-14;
  • 4-2 – то же самое, но в керамической оболочке;
  • 16-15.01 – планарный корпус для монтажа на поверхность (SMD).

В таких исполнениях выпускаются, в основном, регулируемые и двуполярные стабилизаторы.

Основные технические характеристики

Кроме выходного напряжения, для стабилизатора важен ток, который он может обеспечить под нагрузкой.

Тип микросхемыНоминальный ток, А
К(Р)142ЕН1(2)0,15
К142ЕН5А, 142ЕН5А3
КР142ЕН5А2
К142ЕН5Б, 142ЕН5Б3
КР142ЕН5А2
К142ЕН5В, 142ЕН5В, КР142ЕН5В2
К142ЕН5Г, 142ЕН5Г, КР142ЕН5Г2
К142ЕН8А, 142ЕН8А, КР142ЕН8А1,5
К142ЕН8Б, 142ЕН8Б, КР142ЕН8Б1,5
К142ЕН8В, 142ЕН8В, КР142ЕН8В1,5
КР142ЕН8Г1
КР142ЕН8Д1
КР142ЕН8Е1
КР142ЕН8Ж1,5
КР142ЕН8И1
К142ЕН9А, 142ЕН9А1,5
К142ЕН9Б, 142ЕН9Б1,5
К142ЕН9В, 142ЕН9В1,5
КР142ЕН181,5
КР142ЕН121,5

Этих данных достаточно для предварительного решения о возможности применения того или иного стабилизатора. Если нужны дополнительные характеристики, их можно найти в справочниках или в интернете.

Назначение выводов и принцип работы

По принципу работы все микросхемы серии относятся к линейным регуляторам. Это означает, что входное напряжение распределяется между регулирующим элементом (транзистором) стабилизатора и нагрузкой так, что на нагрузке падает напряжение, которое задается внутренними элементами микросхемы или внешними цепями.

Если входное напряжение увеличивается, транзистор прикрывается, если уменьшается – приоткрывается таким образом, чтобы на выходе напряжение оставалось постоянным. При изменении тока нагрузки стабилизатор отрабатывает так же, поддерживая неизменным напряжение нагрузки.

У этой схемы есть недостатки:

  1. Через регулирующий элемент постоянно протекает ток нагрузки, поэтому на нём постоянно рассеивается мощность P=Uрегулятора⋅Iнагрузки. Эта мощность расходуется впустую, и ограничивает КПД системы – он не может быть выше Uнагрузки/ Uрегулятора.
  2. Напряжение на входе должно превышать напряжение стабилизации.

Но простота применения, дешевизна прибора перевешивают недостатки, и в диапазоне рабочих токов до 3 А (и даже выше) что-то более сложное применять бессмысленно.

У регуляторов напряжения с фиксированным напряжением, а также у регулируемых стабилизаторов новых разработок (К142ЕН12, К142ЕН18) в трех- и четырехвыводном исполнении выводы обозначаются цифрами 17,8,2. Такое нелогичное сочетание выбрано, очевидно, для соответствия выводов с микросхемами в корпусах DIP. На самом деле такая «дремучая» маркировка сохранилась только в технической документации, а на схемах пользуются обозначениями выводов, соответствующим зарубежным аналогам.

Обозначение по технической документацииОбозначение на схемахНазначение вывода
Стабилизатор с фиксированным напряжениемСтабилизатор с регулируемым напряжениемСтабилизатор с фиксированным напряжениемСтабилизатор с регулируемым напряжением
17InВход
8GNDADJОбщий проводОпорное напряжение
2OutВыход

Микросхемы старой разработки К142ЕН1(2) в 16-выводных планарных корпусах имеют следующее назначение выводов:

НазначениеНомер выводаНомер выводаНазначение
Не используется116Вход 2
Фильтр шума215Не используется
Не используется314Выход
Вход413Выход
Не используется512Регулировка напряжения
Опорное напряжение611Токовая защита
Не используется710Токовая защита
Общий89Выключение

Недостатком планарного исполнения служит большое количество излишних выводов прибора.
Стабилизаторы КР142ЕН1(2) в корпусах DIP14 имеют другое назначение выводов.

НазначениеНомер выводаНомер выводаНазначение
Токовая защита114Выключение
Токовая защита213Цепи коррекции
Обратная связь312Вход 1
Вход411Вход 2
Опорное напряжение510Выход 2
Не используется69Не используется
Общий78Выход 1

У микросхем К142ЕН6 и КР142ЕН6, выпускаемых в разных вариантах корпуса с теплоотводом и однорядным расположением выводов, цоколёвка следующая:

Номер выводаНазначение
1Вход сигнала регулировки обоих плеч
2Выход «-»
3Вход «-»
4Общий
5Коррекция «+»
6Не используется
7Выход «+»
8Вход «+»
9Коррекция «-»

Пример типовой схемы подключения

Для всех нерегулируемых однополярных стабилизаторов типовая схема одинакова:

С1 должен иметь ёмкость от 0,33 мкФ, С2 – от 0,1. В качестве С1 может быть использован фильтрующий конденсатор выпрямителя, если проводники от него до входа стабилизатора имеют длину не более 70 мм.

Двуполярный стабилизатор К142ЕН6 обычно включается так:

Для микросхем К142ЕН12 и ЕН18 напряжение на выходе устанавливается резисторами R1 и R2.

Для К142ЕН1(2) типовая схема включения выглядит сложнее:

Кроме типовых схем включения интегральные для стабилизаторов серии 142 существуют и другие варианты, позволяющие расширить область применения микросхем.

Какие существуют аналоги

Для некоторых приборов серии 142 существуют полные зарубежные аналоги:

Микросхема К142Зарубежный аналог
КРЕН12LM317
КРЕН18LM337
КРЕН5А(LM)7805C
КРЕН5Б(LM)7805C
КРЕН8А(LM)7806C
КРЕН8Б(LM)7809C
КРЕН8В(LM)78012C
КРЕН6(LM)78015C
КРЕН2БUA723C

Полный аналог означает, что микросхемы совпадают по электрическим характеристикам, по корпусу и расположению выводов. Но существуют еще и функциональные аналоги, которые во многих случаях замещают проектную микросхему. Так, 142ЕН5А в планарном корпусе не является полным аналогом 7805, но по характеристикам ей соответствует. Поэтому, если есть возможность установить один корпус вместо другого, то такая замена не ухудшит качество работы всего устройства.

Другая ситуация – КРЕН8Г в «транзисторном» исполнении не считается аналогом 7809 из-за того, что имеет меньший ток стабилизации (1 ампер против 1,5). Если это не критично и фактический потребляемый ток по цепи питания меньше 1 А (с запасом), то смело можно менять LM7809 на КР142ЕН8Г. И в каждом конкретном случае всегда надо прибегать к помощи справочника – зачастую можно подобрать что-то похожее по функционалу.

Как проверить работоспособность микросхем КРЕН

Микросхемы серии 142 имеют достаточно сложное устройство, поэтому мультиметром однозначно проверить её работоспособность невозможно. Единственный способ – собрать макет реального включения (на плате или навесным монтажом), который включает в себя, как минимум, входную и выходные ёмкости, подать на вход питание и проверить напряжение на выходе. Оно должно соответствовать паспортному.

Несмотря на доминирование на рынке микросхем зарубежного производства, приборы серии 142 удерживают свои позиции за счет качества изготовления и других потребительских свойств.

Описание характеристик, назначение выводов и примеры схем включения линейного стабилизатора напряжения LM317

Как работает микросхема TL431, схемы включения, описание характеристик и проверка на работоспособность

Описание, технические характеристики и аналоги выпрямительных диодов серии 1N4001-1N4007

Что такое диодный мост, принцип его работы и схема подключения

Режимы работы, описание характеристик и назначение выводов микросхемы NE555

Защита от перенапряжения: что лучше стабилизатор или реле контроля напряжения?

LM317 и LM317T схемы включения, datasheet

Микросхема уже не одно десятилетие является хитом среди начинающих радиолюбителей благодаря своей простоте и надежности. На основе этой микросхемы можно собрать регулируемый блок питания на LM317, стабилизатор тока, светодиодный драйвер и другие БП. Для этого потребуется несколько внешних радиодеталей, для LM317 схема включения работает сразу, настройки не требуется.

Микросхемы ЛМ317 и LM317T datasheet полностью одинаковые, отличаются только корпусом. Никаких отличий или разницы нет, совсем нет.

Так же написал обзоры и datasheet других популярных ИМС TL431, LM358 LM358N, LM494. C хорошими иллюстрациями, понятными и простыми схемами.

  • 1. Характеристики
  • 2. Аналоги
  • 3. Типовые схемы включения
  • 4. Калькуляторы
  • 5. Схемы включения
  • 6. Радиоконструкторы
  • 7. Datasheet, даташит

Характеристики

Основное назначение это стабилизация положительного напряжения. Регулировка происходит линейным способом, в отличие от импульсных преобразователей.

Так же популярна LM317T, с ней не встречался, поэтому пришлось долго искать правильный даташит на неё. Оказалось, что они полностью идентичны по параметрам, букв «T» в конце маркировки обозначает корпус TO-220 на 1,5 Ампер.

Характеристики

LM317LM338LM350
Входное Вольт1,2 – 37В1,2 – 37В1,2 – 37В
Напряжение на выходедо 36Вдо 36Вдо 36В
Сила тока1,5А
Нагревдо 125°
Защитаот перегрева
от замыкания
Нестабильность на выходе0,1%

Даже при наличии интегрированных систем защиты не следует эксплуатировать на пределе возможностей. Если выйдет из строя, неизвестно сколько Вольт будет на выходе, можно будет спалить дорогостоящую нагрузку.

Приведу основные электрические характеристики из LM317 datasheet на русском . Не все знают технические термины на английском.

В даташите указана огромная сфера применения, проще написать где она не используется.

Аналоги

КР142ЕН12

Микросхем которые имеют практически такой же функционал много, отечественных и зарубежных. Добавлю в список более мощные аналоги, чтобы избежать включения нескольких параллельно. Самый известный LM317 аналог, это отечественная КР142ЕН12.

  1. LM117 LM217 – расширенный диапазон рабочих температур от -55° до +150°;
  2. LM338, LM138, LM350 — аналоги на 5А, 5А и 3А соответственно;
  3. LM317HV, LM117HV — напряжение на выходе до 60V, если вам не достаточно стандартных 40V.

Полные аналоги:

  • GL317;
  • SG317;
  • UPC317;
  • ECG1900.

Типовые схемы включения

Преобразователь с пониженными пульсациями LM317T

Регулируемый источник тока

Схема с предварительным стабилизатором

Регулятор 1,25 — 20 Вольт с регулируемым током

Параллельное подключение с одним регулятором

Схема для зарядки аккумуляторов на LM317T

Схема зарядки аккумулятора на 50мА

Схема плавного включения питания

Регулирование двумя LM317T синусоиды переменного тока

Зарядное устройство на 6V с ограничением Ампер

Параллельное подключение для увеличения мощности

Блок питания с большим током LM317T

Калькуляторы

Для максимального облегчения расчётов на основе LM317T разработано множество программ LM317 калькуляторов и онлайн калькуляторов. Указав исходные параметры сразу можно просчитать несколько вариантов и увидеть характеристики требуемых радиодеталей.

Программа для расчета источников напряжения и тока с учётом LM317 характеристик LM317T . Расчёт схем включения мощных преобразователей с использованием транзисторов, TL431, M5237. Так же ИМС 7805, 7809, 7812.

Схемы включения

Стабилизатор LM317 зарекомендовал себя универсальной микросхемой способной стабилизировать напряжение и Амперы. За десятки лет разработаны сотни схем включения LM317T различного применения. Основное назначение, это стабилизатор напряжения в блоках питания. Для увеличения силы количества Ампер на выходе есть несколько вариантов:

  1. подключение параллельно;
  2. установка на выходе силовых транзисторов, получим до 20А;
  3. замена на мощные аналоги LM338 до 5A или LM350 до 3А.

Для построения двухполярного блока питания применяются стабилизаторы отрицательного напряжение LM337.

Считаю, что параллельное подключение не самый лучший вариант из-за разницы в характеристиках стабилизаторов. Невозможно настроить несколько штук точно на одинаковые параметры, чтобы распределить нагрузку равномерно. Благодаря разбросу, на один нагрузка всегда будет больше чем на другие. Вероятность выхода из строя нагруженного элемента выше, если он сгорит, то резко возрастёт нагрузка на другие, которые могут не выдержать её.

Чтобы не подключать параллельно, лучше использовать для силовой части DC-DC преобразователя напряжения транзисторы на выходе. Они рассчитаны на большой ток и отвод тепла у них лучше из-за больших размеров.

Современные импульсные микросхемы уступают по популярности, её простоту трудно превзойти. Стабилизатор тока на lm317 для светодиодов прост в настройке и расчётах, в настоящее время до сих пор применяется на небольших производствах электронных блоков.

Светодиодный драйвер

Светодиодный драйвер до 5А

Зарядное для аккумуляторов

Регулируемый двухполярный блок питания от 0 до 36В

Двухполярный БП LM317 и LM337, для получения положительного и отрицательного напряжения.

Радиоконструкторы

Для начинающих радиолюбителей могу порекомендовать радиоконструкторы от китайцев на Aliexpress. Такой конструктор оптимальный способ собрать устройство по схеме включения, не надо изготавливать плату и подбирать детали. Любой конструктор можно доработать по своему усмотрению, главное чтобы плата была. Стоимость конструктора от 100 руб с доставкой, готовый модуль в сборе от 50 руб.

Datasheet, даташит

Микросхема очень популярная, выпускает множеством производителей, включая китайских. Мои коллегам попадались ЛМ317 с плохими параметрами, которые не тянут заявленный ток. Покупали у китайцев, которые любят всё подделывать и копировать, при этом ухудшая характеристики.

Здравствуйте объясните пожалуйста как включать лм317 параллельно и регулировать ток?

Параллельно лучше не подключать, лучше купите аналогичный регулятор напряжения на 3-5 ампер.

почму в лаболаторном блоке питания на лм317 5а. от5 до 50вольт при влюченииблока происходит большой скачек напряжения что с нагрузкой что без сколько бьюсь все без результатно кто в силах подскажте в чем причина

Обычно они до 37 вольт на выходе. В усилителях звука чтобы избежать скачков при включении усилителя ставят реле, которое подключает вход через 2-3 секунды после включения.

Здравствуйте. В чем различие lm7812 и lm317? В сети пишут один стабилизирует напряжение, а второй ток и нет разницы какой ставить. Что все таки ставить? например для авто

Один с постоянным напряжением стабилизации, второй с переменным.

Где,должна быть больше емкость, на входе стабилизатора,или на выходе? И почему?

Кондер стабилизирует или убирает ВЧ помехи.

Кренка на 6 вольт

Микросхемы серии 78xx

78xx (также известная как LM78xx) — серия ИМС линейных стабилизаторов с фиксированным выходным напряжением. Большая популярность связана с требованием многих схем использовать стабилизированный источник питания, с их простотой использования и относительной дешевизной. При указании определённых микросхем серии, xx заменяется на двухзначный номер, обозначающий выходное напряжение стабилизатора (к примеру, микросхема 7805 имеет выходное напряжение в 5 вольт, а 7812 — 12В). Стабилизаторы 78xx серии имеют положительное выходное напряжение, т.е. положительное относительно земли. Существует серия стабилизаторов отрицательного напряжения 79xx, имеющая аналогичную систему обозначений. При необходимости, можно использовать их комбинацию для обеспечения и положительного, и отрицательного напряжений в одной схеме.

79L06
Стабилизатор напряжения

Линейный стабилизатор: Linear Regulator, U вх = -20…-8, Выход: -6.3…-5.7В @ 0.1А.

KIA7806API
Стабилизатор напряжения

Линейный регулятор — [TO-220-3]: Тип: Linear Regulator: Uвх: 7. 28 В: Uвых: 5.7. 6.3 В.

L7806ABV
Стабилизатор напряжения

Линейный регулятор — Тип: Linear Regulator: Uвх: 7. 28 В: Регул.: FIX: Iвых: 1 А: Iпотр: 4.3 мА: Uпадения: 2 В

L7806CD2T
Стабилизатор напряжения

Линейный регулятор — [TO-263-3]: Регул.: FIX: Iвых: 1.5 А: Iпотр: 8 мА: Uпадения: 2 В: Примечание: Positive voltage regulators: Траб: 0. 150 °C

L7806CV
Стабилизатор напряжения

Линейный стабилизатор: Linear Regulator, U вх = 8…21, Выход: 5.7…6.3В @ 1.5А. Рабочая температура, °C: 0. 150

L7806CV-DG
Стабилизатор напряжения

L78L06ABD13TR
Стабилизатор напряжения

Cтабилизатор напряжения +6В, 0.1А

L78L06ABUTR
Стабилизатор напряжения

Выход: 6В. Рабочая температура: -40. 125 °C

L78L06ABZ
Стабилизатор напряжения

Линейный стабилизатор напряжения, фиксированный, 12В до 30В (Vin), 6В и 0.1А

MC7906CTG
Стабилизатор напряжения

Линейный стабилизатор: U вх = -35…-7.3, Выход: -6В @ 1А LM7906

TC1014-2.5VCT
Стабилизатор напряжения

Стабилизатор напряжения , нерегулируемый , 6 В , 2,5 В , 50 мА , SOT23-5

UA78L06ACPK
Стабилизатор напряжения

Cтабилизатор напряжения (+6В, 0.1А)

Стабилизаторы напряжения Серии 1244, 1252ЕР1Т, 1253, 1264, 1325, 1342ЕН5Т, 1326, 1343, 1344, 1349ЕГ1У

Вы здесь

Продукция

  • Интегральные микросхемы
    • Электронная компонентная база специального назначения
      • Запоминающие устройства Серии 541; 537; 1632; 1623; 1617; 1635; 1644; 1642; 1669; 9000; 1835PE2Т; 9001РТ1У; 1659РУ1Т; 1666РЕ014; 1675РТ014; 1676РТ015
      • Силовая электроника
        • ШИМ контроллеры Серия 1114
        • Стабилизаторы напряжения Серии 1244, 1252ЕР1Т, 1253, 1264, 1325, 1342ЕН5Т, 1326, 1343, 1344, 1349ЕГ1У
        • Источники опорного напряжения Серии 1369, 142
      • Микроконтроллеры и супервизоры питания Серии 1880; 1881; 1842; 588; 1345; 5518АП1ТБМ
      • Цифровые потенциометры Серия 1315
      • Интерфейсные ИМС Серии 588; 5102; 5559; 5560; 1554ИН1УБМ
      • ИМС преобразователей
      • Видеомультиплексоры
      • Стандартные аналоговые ИМС Серии 1467; 1473
      • Стандартная цифровая логика Серии 133; 136; 1533; 1554; 1564; 1594; 5584
        • Серия 1594
        • Серия 136
        • Серия 1554
        • Серия 1564
        • Серия 1533
        • Серия 133
        • Серия 5584
      • БМК и ПЛИС
      • Драйверы
      • ИМС часовые и формирователей временных интервалов Серии 512, 1512
      • ИМС датчиков температуры и идентификации
    • Запоминающие устройства
      • Микроконтроллеры со встроенным драйвером ЖКИ
      • Контроллеры для промышленной электроники
      • ЭСПЗУ с I2C шиной
      • ЭСПЗУ с 3-х проводной шиной
      • ОЗУ статического типа (КМОП)
      • Серии КР588, КА588, K588
    • Микроконтроллеры, драйверы, ИМС периферийных устройств
      • Драйверы плазменных экранов
      • Драйверы и контроллеры ЖК-индикаторов
      • Драйверы светодиодов
      • Интерфейсные ИМС
      • Схемы защиты светодиодов «Bypass»-схемы
    • ИМС для силовой и автомобильной электроники, стандартные аналоговые ИМС
      • ИМС для силовой электроники
      • ИМС для автомобильной электроники
      • Датчики
      • ИМС часов реального времени
      • Компараторы напряжения
      • Операционные усилители
      • Таймеры
      • Стабилизаторы напряжения
        • Линейные стабилизаторы
        • Регулируемые стабилизаторы
        • Стабилизаторы с низким остаточным напряжением
        • Импульсные стабилизаторы
      • Преобразователи напряжения импульсные
      • AC-DС конверторы
      • Преобразователи аналогово-цифровые
      • ИМС контроля напряжения питания
      • Источники опорного напряжения
      • Вольт-детекторы
    • ИМС для систем ДУ, аудио, зарядных устройств
      • ИМС для систем дистанционного управления
      • Усилители низкой частоты
      • ИМС для зарядных устройств
    • ИМС для телекоммуникаций
      • Схемы защиты
      • Приёмники, декодеры
      • Аналоговые коммутаторы
      • SLIC
      • Генераторы сигналов
      • ИКМ-кофидеки
      • ИМС для RFID
      • Формирователи звуковых сигналов
      • ИМС номеронабирателей
      • ИМС разговорного тракта
      • ИМС для телефонных (таксофонных) электронных карт
      • ИМС однокристального телефона
      • ИМС для электронных ключей
      • ИМС для цифрового телефона
    • Стандартные цифровые логические ИМС
      • КМОП Серия IN74АCXXXN, D, DW
      • КМОП Серия IN74АCTXXXN, D, DW
      • КМОП Серия IN74HCXXXN, D, DW
      • КМОП Серия IN74HCТXXXN, D, DW
      • КМОП Серия IN74VHCXXXD, DW
      • КМОП Серия IN74VHCTXXXD, DW
      • КМОП Серия IN74LVXXXN, D(DW)
      • КМОП Серия К561
      • КМОП Серия IW4000BN, BD, DW
      • ТТЛШ Серия IN74LSXXXN, D (DW)
      • ТТЛШ Серия КР, ЭКР, ЭКФ1533XXXХ
      • ТТЛ Серия К155, ЭКФ155
    • Калькуляторные ИМС
    • Часовые ИМС
      • Для часов с цифровой индикацией
      • Для часов со стрелочной индикацией
      • Для часов с цифровой LED индикацией
      • Для часов с цифровой вакуумнолюминисцентной индикацией
    • Генераторы мелодий
    • ИМС для электронных термометров
  • Полупроводниковые приборы
    • Полупроводниковые приборы специального назначения
      • Транзисторы
        • Биполярные
          • Малой и большой мощности
          • С изолированным затвором (IGBT)
          • Составные Дарлингтона
        • Полевые
          • N канал
          • P канал
      • Диоды Шоттки
      • Импульсные диодные матрицы
      • Диоды
    • Оптоэлектроника
      • КОФ101Г, КОФ101Г1
      • КОФ102В, КОФ102В1
      • КОФ5-1035
      • КОФ104К1, КОФ104К2
    • Диоды
      • СВЧ Диоды
      • Мощные диоды и матрицы
      • Диоды Шоттки
      • Импульсные диодные матрицы
      • Диоды Зенера
      • Выпрямительные диоды
      • Варикапные матрицы
      • Варикапы
    • Тиристоры
      • Тиристоры
      • Триаки
    • Транзисторы
      • Полевые
        • Маломощные N канал
        • Мощные N-канальные полевые c изолированным затвором транзисторы (MOSFET)
        • Маломощные P канал
        • Мощные N канал
        • Мощные N канал (логический уровень)
        • Мощные P канал
      • Биполярные
        • Составные Дарлингтона
        • С демпфирующим диодом
        • С изолированным затвором (IGBT)
        • С антинасыщением
        • Однопереходные
        • Малой и большой мощности
  • Изделия электронной техники
    • Для медицины и контроля за здоровьем
      • Индикатор пиковой скорости выдоха
      • Кровати медицинские больничные «ИНТЕГРАЛ» КМБ
      • Монитор медицинский «Интеграл»
      • Термометр электронный «Интеграл ТЭ-04»
      • Монитор медицинский ММ-18И
      • Монитор портативный пациента МПП
      • Система мониторирования параметров пациента «СМИнт»
      • Аппарат искусственной вентиляции легких «ИВЛ ИНТЕГРАЛ»
      • Аппарат мобильный искусственной вентиляции лёгких
      • Генератор электрохирургический «ЭХГ ИНТЕГРАЛ»
      • Измеритель артериального давления ИАД-05
      • Койка больничная «ИНТЕГРАЛ» КБМ-01
      • Койки больничные КБЭ-П, КБЭ-Р
      • Каталка «ИНТЕГРАЛ КЭМ»
      • Стол процедурный для новорожденных «МАЛЫШКА»
      • Кровать функциональная для новорожденных «САШЕНЬКА»
      • Облучатель бактерицидный настенный ОБН-150К
      • Облучатель бактерицидный передвижной ОБП-450К
      • Облучатель-рециркулятор бактерицидный настенный ОРБН-90
      • Очиститель воздуха УФ ОРБ 20/230
      • Очиститель воздуха УФ ОРБ 45/230
    • Часы электронные настенные
      • «ИНТЕГРАЛ ЧЭН-08»
      • «Интеграл ЧЭН-08М»
      • «ИНТЕГРАЛ ЧЭ-03»-М
      • «Интеграл ЧЭ-03»-Д
      • «Интеграл ЧКЭН-03» (часы-календарь)
      • Часы электронно-механические кварцевые
      • «Интеграл ЧЭ-15»
    • Часы и секундомеры
    • Часы электронные настольные
      • «Интеграл ЧЭ-07»
      • «Интеграл ЧЭ-08»
    • Светильники светодиодные
      • ДКУ01
      • Икар
      • Луна-04
      • Трасса
      • Тропа
      • Эхо-04
      • Мастер
      • Светильники антивандальные ДБО 01-24х0,25-УХЛ4
      • Светильник светодиодный встраиваемый ДВО01-192х0,2-001-УХЛ4
      • Светодиодная система освещения для птицефабрик
    • Секундомеры
      • «Интеграл С-01» (поверяемый)
      • «Интеграл ЧС-01» (неповеряемые)
    • Для сельскохозяйственной техники
    • Изделия производственно-технического назначения
    • Торгово-банковское оборудование
      • Аппарат кассовый суммирующий «Интеграл 301»-2
      • Билетопечатающая машина «Интеграл БПМ»
      • Билетопечатающая портативная машина «Интеграл БМП-микро»
      • Устройство сварки полиэтиленовой плёнки
      • Аппарат кассовый суммирующий «Интеграл 301»-2
      • Кассовый суммирующий аппарат «Интеграл 105»
    • Промышленная электроника
      • Прерыватель электронный контрольной лампы стояночного тормоза
      • Прерыватель электронный стеклоочистителя
      • Прерыватель электронный указателей поворотов
      • Программно-аппаратный комплекс идентификации железобетонных изделий
      • Разветвители интерфейса RS-485 пассивные
  • Новые изделия
    • Диоды генераторы шума серии ND100, ND201L
    • Высокоточный регулируемый стабилитрон с опорным напряжением 2,495 В для вторичных источников питания
    • Сборка диодная с общим катодом из двух диодов Шоттки IDSJP1545
    • Шумовой диод 2Г103А9
    • Прочие новые изделия
  • Средства отображения информации
    • Жидкокристаллические индикаторы
      • Для электронных часов
      • Для медицинских изделий
      • ИЖЦ общего применения
      • Для спортивных изделий
      • Типовые оптико-электрические параметры ЖКИ
      • Типы ЖКИ и оптическая мода ЖКИ
    • ЖК-модули индикации
      • По технологии COB (чип на плату)
      • По технологии COG (чип на стекло)
    • Информационные табло и системы
      • Табло-экран «ИНТЕГРАЛ»
      • Системы информационные транспорта СИТ-С
      • Системы информационные транспорта СИТ-П
      • Информатор речевой поездной
      • Табло электронное ТЭИ-БС-8х112
      • Табло информационное светодиодное ТИС-10х120-10
      • Табло информационное светодиодное ТИС-П-2-8х80-24 В
      • Табло информационное светодиодное ТИ 20х20
      • Табло электронное информационное
      • Табло спортивные ТС
      • Табло информационное спортивное ТИС 127х9
      • Табло информационное светодиодное ТИС-16-256
      • Табло информационные для банков
  • Технологии
    • Биполярные
    • КМОП
    • БиКМОП
    • БиКДМОП
    • ДМОП
  • Контакты по разделу продукция
    • Управление по организации сбыта
    • Управление маркетинга и продаж
  • О компании
  • Состав холдинга
  • Продукция
  • Услуги
  • Каталоги
  • Прайс
  • Заказ
  • Техподдержка
  • Новости
  • Контакты

ОАО «ИНТЕГРАЛ» — управляющая
компания холдинга «ИНТЕГРАЛ»,

ул. Казинца И.П., д.121А, комната 327,
г. Минск, 220108, Республика Беларусь
УНН 100386629
Рег. номер 100386629 от 01.08.2013 г.
Факс: (+375 17) 398 12 94.
E-mail: office@integral.by
Время работы: понедельник-пятница
с 08.30 до 17.00.

Генеральный директор ОАО «ИНТЕГРАЛ» — управляющая компания холдинга «ИНТЕГРАЛ»
Солодуха Виталий Александрович.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector