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. 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. 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: Технические данные: 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. 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. ostabilizatore.ru Похожие статьи: radiohome.ru Не всегда в распоряжении радиолюбителя оказываются нужные микросхемы, и тогда на помощь приходит схема на отечественном составном транзисторе, проверенная многолетней практикой. Переменное напряжение с вторичной обмотки трансформатора выпрямляется диодным мостом VD1—VD4, фильтруется конденсатором С1 и поступает на компенсационный стабилизатор напряжения Rl, VD5, C1. Резистор R1 задает ток стабилизации стабилитрона VD5. Резистор R2 — нагрузочный. Конденсаторы C2, C3 предназначены для фильтрации питающего напряжения.Выходное напряжение стабилизатора напряжения зависит от деталей VD5 и R1, которые выбираются по данным ниже: Основные технические данные стабилизированного источника питания представлена ниже:Максимальный ток нагрузки, ампер ...........................2.Выходное напряжение, вольт .................5;6;9;12 и 15.Максимальная мощность, Вт ...................................30КПД источника питания, %......................................89Транзистор VT1 следует установить на дюралюминиевый теплоотвод с общей площадью охлаждающей поверхности от 100 кв.см. Вместо отечественного кремниевого транзистора КТ829А можно установить зарубежный BDX53 фирмы Motorola. Конденсаторы К50-35, резисторы МЛТ-0,5.Все радиокомпоненты блока питания отечественные, но возможно имеют зарубежные аналоги:FU1 - плавкий предохранитель на 3 ампераVD1 - VD4 - КД202ВC1 - 1000 мкФ х 25 вольтC2, C3 - 10 мкФ х 25 вольт Похожие статьи: radiohome.ru 7805 ИССредний вывод микросхемы — общий провод (минус источника питания) Классическая схема с использование стабилизатора, т.е. по конденсатору на вход и выход, можно поставить диод на входе для шунтирования импульсных помех из бортовой сети автомобиля, к примеру, и от случайной переполюсовки. Если токи не больше 300мА, радиатор для охлаждения микрона использовать необязательно. Нежелательно ставить на выходе стабилизатора ёмкость больше, чем на входе. Это грозит обратным напряжением при выключении устройства и как следствие — выходом из строя некоторых типов стабилизаторов.Конденсаторы C1 и C2 служат для фильтрации входного и выходного напряжения от помех. На входе достаточно 330 мкФ после 470-1000 мкФ, рабочее напряжение конденсаторов — не ниже 16 Вольт. 7805CT регулятор напряжения 5В 1,5 A.Максимальное входное напряжение 35V.Выходное напряжение 5В.Максимальный выходной ток 1,5 A.Рабочая температура -40 ° C. .. +125 °C 78xx — серия линейных интегральных стабилизаторов положительного напряжения 1-го поколения. Базовое семейство 78xx охватывает микросхемы на девять фиксированных выходных напряжений от +5 до +35 Вольт, обозначаемых четырёхзначными кодами 7805, 7806 … 7824 (третий и четвёрый знаки — выходное напряжение). Допустимое входное напряжение ограничено +35 В (40 В для 7824), выходной ток интегрального стабилизатора в корпусе TO-220 ограничен 1 А. Схема имеет встроенную защиту от перегрева и встроенную односкатную защиту выходного транзистора от перегрузок. Аналоги — серии КР142ЕНхх в пластиковых корпусах TO-220, аналогичных серии 78хх. Структурная схем ИС 78хх 7805 ИССредний вывод микросхемы — общий провод (минус источника питания) Классическая схема с использование стабилизатора, т.е. по конденсатору на вход и выход, можно поставить диод на входе для шунтирования импульсных помех из бортовой сети автомобиля, к примеру, и от случайной переполюсовки. Если токи не больше 300мА, радиатор для охлаждения микрона использовать необязательно. Нежелательно ставить на выходе стабилизатора ёмкость больше, чем на входе. Это грозит обратным напряжением при выключении устройства и как следствие — выходом из строя некоторых типов стабилизаторов.Конденсаторы C1 и C2 служат для фильтрации входного и выходного напряжения от помех. На входе достаточно 330 мкФ после 470-1000 мкФ, рабочее напряжение конденсаторов — не ниже 16 Вольт. Электролитические конденсаторы имеют полярность и подключаются согласно полярности. 7805CT регулятор напряжения 5В 1,5 A.Максимальное входное напряжение 35V.Выходное напряжение 5В.Максимальный выходной ток 1,5 A.Рабочая температура -40 ° C. .. +125 °C 78xx — серия линейных интегральных стабилизаторов положительного напряжения 1-го поколения. Базовое семейство 78xx охватывает микросхемы на девять фиксированных выходных напряжений от +5 до +35 Вольт, обозначаемых четырёхзначными кодами 7805, 7806 … 7824 (третий и четвёрый знаки — выходное напряжение). Допустимое входное напряжение ограничено +35 В (40 В для 7824), выходной ток интегрального стабилизатора в корпусе TO-220 ограничен 1 А. Схема имеет встроенную защиту от перегрева и встроенную односкатную защиту выходного транзистора от перегрузок. Аналоги — серии КР142ЕНхх в пластиковых корпусах TO-220, аналогичных серии 78хх. Структурная схем ИС 78хх (Просмотрено 4552 раз) destrezaelekter.comСтабилизатор напряжения на 5 в - две схемы | РадиоДом - Сайт радиолюбителей. Стабилизатор напряжения 12 вольт на 5 вольт
7805 стабилизатор - трехвыводные стабилизаторы напряжения
Распиновка
Стабилизаторы для питания микросхем
Стабилизатор напряжения 5 вольт
Стабилизатор напряжения на 5 в - две схемы | РадиоДом
Представлены две принципиальные схемы простых стабилизаторов на 5 вольт. Напряжение переменной сети 220 вольт пониженное трансформатором Т1 до 9…10 вольт через выпрямительный диодный мост подается на стабилизатор напряжения. В первом стабилизаторе транзистор V6 включен по схеме эмиттерного повторителя, напряжение на выходе стабилизатора на 0,6…1 вольт меньше чем напряжение на стабилитроне. По такой схеме можно построить простые стабилизаторы для разных напряжений, для этого необходимо подобрать соответствующий стабилитрон и сопротивление R1. Для самостоятельного подбора выходного тока стабилизатора можно воспользоваться формулой: I вых max=h31Э*I ст maxгде h31Э статический коэффициент передачи по току, а I ст max выходной ток стабилитрона.Второй стабилизатор основан на Операционном Усилителе, особенность таких стабилизаторов в том что, выходное напряжение сравнивается с образцовым и таким образом поддерживается на заданном уровне. Выходное напряжение с делителя R2R3 подается на инвертирующий вход ОУ, а образцовое напряжение снимаемое с V1 подается на не инвертирующий вход. При появлении сигнала рассогласования, который многократно усиливается ОУ, происходит изменение напряжения на регулирующем R2, таким образом что напряжение на выходе стабилизатора практически не меняется. Этот процесс длится очень мало, всего несколько микросекунд.Для адаптации данного стабилизатора под другие напряжения стабилизации можно воспользоваться формулой : Uвых=Uст(R2+R3)/R3.Изменяя положения резисторов R2 R3 в не больших диапазонах можно изменить выходное напряжение стабилизатора. R4 в схеме ограничивает выходной ток стабилизатора, конденсатор С1 предотвращает самовозбуждение прибора. Коэффициент стабилизации напряжения примерно 200…400. Максимальный выходной ток равен произведению допустимого тока ОУ на коэффициент h31Э V2 и для данной схемы составляет 0,5…0,6 ампер. Для увеличения выходного тока необходимо применить составной транзистор помощнее установленный на алюминиевый теплоотвод.Все радиокомпоненты применённые в обоих блоках отечественные, но могут быть заменены на соответствующие зарубежные аналоги:1 схема.Диодный мост - из четырёх диодов Д226ДC1 - 500 мкФ х 15 вольтC2 - 100 мкФ х 6 вольтR1 - 300 ОмV5 - стабилитрон - КС156АТранзистор - КТ801Б2 схема.C1 - 0,033 мкФC2 - 100 мкФ х 6 вольтОУ - К140УД1АV1 - cтабилитрон - КС156АТранзистор - КТ801БR1 - 150 ОмR2 - 150 ОмR3 - 1,2 кОмR4 - 510 Ом Стабилизатор напряжений 5; 6; 9; 12; 15 вольт 30 ватт на транзисторе КТ829 | РадиоДом
Автоматика. Электроэнергия. Электричество. Электрика. Электроснабжение. Программирование
Поделиться с друзьями: