Мультиметры
Частотомеры
Приемники
Микросхемы
Радиостанции
Антенны
Тестеры
Аудио
CD-плееры
Усилители
Телефония
Источники питания
Лампы
Стабилизаторы
Генераторы
Таймеры
Датчики
Охранные устройства
Сигнализации
Реле
Индикаторы
Сигнализаторы
Гирлянды
Часы
Дистанционное управление
Передатчики
Регуляторы
Управление устройствами
Управление освещением
Управление нагрузкой
Измерительные устройства
Авто
Разное

Гетеродин ИМС MC3361
 
Двухполосной усилитель
 
Стояночная сигнализация
 
Интегральные стабилизаторы
Категория: Стабилизаторы
Интегральные стабилизаторы

В данной статье речь пойдет об особенностях применения интегральных стабилизаторов типа КР142ЕН5, КР142ЕН8 (и импортных аналогов). Эти стабилизаторы идентичны по схемотехнике и содержат устройства защиты от замыкания в цепи нагрузки. Различаются стабилизаторы максимальным выходным током и номинальным выходным напряжением.

Существующее разнообразие по выходному напряжению, в принципе, позволяет выбрать необходимый стабилизатор, но не всегда возможно приобрести именно нужный стабилизатор. Это обстоятельство заставляет искать способы изменения напряжения стабилизации имеющегося интегрального стабилизатора.

В стабилизаторе, схема которого показана на рисунке 1 выходное напряжение увеличено за счет цепи R1-R2. Выходное напряжение Uвых=Uвых.ст + Ur2, где Uвых.ст - номинальное выходное напряжение данного интегрального стабилизатора, Ur2 - напряжение на резисторе R2.

Сопротивления резисторов R1 и R2 находят по формулам : R1 = Uвых.ст / (1г1 +la), R2 = 1 вых - и вых.ст / Ir2, где 1П - ток через R1, 2 - ток через R2, la - ток потерь в микросхеме, обычно равный 5-10 mА. Для нормальной работы стабилизатора ток 1г2 должен быть, как минимум, вдвое больше тока la. Приняв Ir2 = 20mA, в рассматриваемом случае (Uвых = 10V, Uвых.ст = 5V) получаем R1 = 5 I (0,02+0,01) = 333 Оm, R2 = (10-5) / 0,02 = 250 От.

Поскольку резисторов с такими сопротивлениями в номинальном ряде нет, выбираем R1 немного меньше (240 От), а на роль R2 берем подстроечный резистор. Это позволит установить выходное напряжение на нужное значение. Практически, пользуясь такой схемой (но с другими значениями сопротивлений) можно регулировать выходное напряжение от напряжения Uвых.ст (сопротивление R2=0) до 30V.

Мощность, рассеиваемая микросхемой определяется по формуле : Р = Ibx. (Uax. - Uвых.) + la Ubx., где 1вх. - входной ток, Ubx. -входное напряжение, Uвых. - выходное напряжение, la - ток потерь в микросхеме.

В некоторых схемах может потребоваться ступенчатая подача напряжения. На рисунке 2 показана схема стабилизатора, который при включении питания сначала подает на схему напряжение 5V (напряжение, равное напряжению стабилизации интегрального стабилизатора), а затем, спустя некоторое время поднимает его до установленной величины.

Отличается этот стабилизатор от схемы, приведенной на рисунке 1 наличием реле времени на транзисторе VT1 и RC-цепи R3-C3. До включения питания С3 разряжен, и при включении он начинает заряжаться через R3. В результате зарядный ток конденсатора открывает транзистор VT1 и тот шунтирует резистор R2. Что приводит к падению напряжения на выводе 8 до величины падения напряжения на открытом транзисторе. Выходное напряжение оказывается чуть более 5V. Затем С3 заряжается и напряжение на выходе повышается до уровня, установленного резисторами R1 и R2.



Поделитесь с друзьями ссылкой на схему:




Чем удобнее всего паять?


 
  • Цифровые часы-будильник
  • Схема электронных приборов на микросхеме К561ЛА7 (К176ЛА7)
  • УКВ-ЧМ диапазон приемника
  • Схема входного усилителя низкочастного частотомера
  • Микросхема К561ЛЕ5 (К176ЛЕ5)
  • Схема входного делителя частотомера
  • Микросхемы К561ТР2, К561ТМ2
  • Схема бесконтактной системы зажигания (БСЗ) а/м Москвич
  • Схема источника трехфазного напряжения
  • Микросхемы TDA8362, TDA8395, TDA4661, TDA4665
  • Схемы одновибраторов
  • Схема цифровых часов-будильника
  • УКВ-ЧМ приемник на ТА2003Р
  • Схема аналогового тахометра на светодиодах
  • Цифровые микросхемы серий К561, К176
  • Схема простого коммутатора зажигания
  • Всеволновый УКВ-ЧМ радиоприемник
  • Схема беспроводных наушников
  • Схема генератора высоковольтных импульсов
  • УКВ ЧМ приемник на микросхеме К174ХА2
  • Симметричный мультивибратор
  • Двухдиапазонный УКВ ЧМ приемник
  • Микроконтроллерная система управления трехфазным двигателем
  • Схема электронной системы зажигания автомобиля Москвич
  • Мультиметр проверяет кварцы
  • Автомобильный вольтметр
  • DC-DC Преобразователь
  • Схема регулятора температуры воды
  • Схема простого УМЗЧ на микросхеме К548УН1А
  • Импульсный высоковольтный генератор
  • Схема простого прерывателя лампы накаливания
  • usb ДУ ЗУ авто автомагнитола автомат адаптер аккумулятор антенна аудио блокиратор будильник видео генератор геркон гирлянды датчик двигатель декодер диапазон динамик емкость зажигание замок зарядка звонок измерение импульс индикатор источник камера катушка клаксон кнопка конвертер конденсатор контур корпус лампа лдс металлодетектор механизм микросборка микросхема микрофон модулей мощность мультивибратор мультиметр наблюдение нагрузка напряжение насос обмотка одометр оптореле освещение охрана передатчик питание плата преобразователь прибор приемник приставка пробник программатор радиоканал радиостанция разветвитель разъем регулятор реле ремонт светодиод сенсор сигнал сигнализатор сигнализация синтезатор сирена система сопротивление стабилизатор стерео схема счетчик таймер тахометр тв телефония термометр тестер тиристор тормоз травление тракт транзистор трансформатор триггер тюнер укв ультразвук управление усилитель частота частотомер часы эквалайзер элемент
     
    Главная | Регистрация
    Рейтинг@Mail.ru