Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Регулируемые стабилизаторы напряжения К1156ЕР2П и К1156ЕР2Т. Справочные данные

Бесплатная техническая библиотека

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Справочные материалы

 Комментарии к статье

Микросхемные трехвыводные стабилизаторы напряжения К1156ЕР2П и К1156ЕР2Т рассчитаны на ток нагрузки до 1 А и включение в плюсовой провод источника питания. Характерной особенностью этих приборов является способность работать при весьма малой разности значений входного и выходного напряжения. Так, при максимально допустимом токе нагрузки падение напряжения на стабилизаторе не превышает 1,2 В, уменьшаясь с уменьшением нагрузочного тока. Этого удалось достигнуть применением в регулирующем элементе составного р-n-р - n-p-n транзистора (см. схему на рис. 1).

Регулируемые стабилизаторы напряжения К1156ЕР2П и К1156ЕР2Т

Предусмотрена возможность на стадии изготовления микросхемы подстраивать внутренний источник образцового напряжения с точностью до 0,5 % и порог ограничения тока нагрузки.

Приборы оснащены встроенными узлами защиты от замыкания цепи нагрузки и нагревания сверх установленного температурного порога.

В отличие от стабилизаторов группы "Low Drop" (с низким падением напряжения), у которых регулирующий элемент построен на базе p-n-р транзистора и до 10 % входного тока уходит на питание вспомогательных узлов, у приборов К1156ЕР2П и К1156ЕР2Т собственный потребляемый ток протекает через нагрузку, увеличивая КПД стабилизатора.

Микросхемы серии К1156ЕР2 являются электрическими аналогами микросхемы CS5201 и взаимозаменяемы CLT1086.

Приборы К1156ЕР2 выпускают в пластмассовых корпусах с жесткими пластинчатыми лужеными выводами:ТО-220 (КТ-28) - К1156ЕР2П (рис. 2) и ТО-263 - К1156ЕР2Т (рис. 3). Оба корпуса совершенно одинаковы, разница лишь в конструкции выводов и теплоотводного фланца - К1156ЕР2П предназначены для монтажа традиционным способом, а КТ1156ЕР2Т - для поверхностного (фланец к теплоотводу крепят пайкой); по всем характеристикам - электрическим и тепловым - они идентичны. Цоколевка микросхем: вывод 1 - управляющий; выводы 2 и 4 - выход; вывод 3 - вход.

Основные технические характеристики*

  • Образцовое напряжение, В, при входном напряжении в пределах от выходного плюс 1,5 В до 7 В и токе нагрузки 10... 1000 мА минимальное......1,241
  • максимальное......1,266
  • Нестабильность выходного напряжения по входному, %, не более, при входном напряжении в пределах от выходного плюс 1,5 В до 7 В......0,2
  • Нестабильность выходного напряжения по току нагрузки, %, не более, при изменении тока нагрузки от 10 до 1000 мА......0,4
  • Минимальное падение напряжения на стабилизаторе, В, при токе нагрузки 1000 мА......1,2
  • Ток через регулирующий вывод, мкА, не более......100

* При температуре кристалла +25 °С.

Предельные значения параметров

  • Наибольшее входное напряжение, В......12
  • Наименьший ток нагрузки, мА, при котором сохраняется работоспособность стабилизатора......2
  • Наибольший ток нагрузки, А......1
  • Порог ограничения выходного тока при замыкании выходной цепи, А......2,2±0,5
  • Рабочий интервал температуры окружающей среды, °С . .-40...+85
  • Максимальная температура кристалла, °С......+150

В качестве теплоотвода для стабилизатора в корпусе ТО-263(К1156ЕР2Т) можно.использовать крупную печатную фольговую площадку на плате. Режим пайки фланца к теплоотводу: температура припоя - не более 265 °С, время пайки - не более 4 с.

Регулируемые стабилизаторы напряжения К1156ЕР2П и К1156ЕР2Т

Требования к монтажу стабилизаторов серии К1156ЕР2 такие же, как к большинству подобных. Соединительные проводники должны быть предельно короткими. Вход и выход микросхемы следует шунтировать оксидными конденсаторами, причем выход - обязательно, и емкость конденсатора не должна быть менее 10 мкФ. Типовая схема включения показана на рис. 4.

Для уменьшения пульсаций выходного напряжения целесообразно между выводом управления стабилизатора и общим проводом включить шунтирующий конденсатор. В этом случае емкость выходного конденсатора необходимо увеличить. Так, для всех случаев подойдет алюминиевый конденсатор емкостью 150 мкФ или танталовый 22 мкФ.

Если необходимо обеспечить высокие характеристики стабилизатора (по устойчивости к самовозбуждению, стабильности выходного напряжения и уровню пульсаций) при минимальной емкости шунтирующих конденсаторов, следует проверять его работу в условиях минимальной температуры кристалла и окружающей среды и максимального тока нагрузки.

Для надежной работы стабилизаторы серии К1156ЕР2 не нуждаются в дополнительных защитных диодах. Ток через управляющий вывод ограничен на безопасном уровне встроенным резистором даже при подключении к этому выводу шунтирующего конденсатора.

Внутренний защитный диод между входом и выходом стабилизатора (на рис. 1 не показан) способен в течение микросекунды выдерживать ток до 100 А. Поэтому только когда выходная емкость превышает 5000 мкФ, целесообразно включение внешнего защитного диода между входом и выходом.

Стабилизатор при работе поддерживает между выходом и управляющим выводом постоянное напряжение 1,25 В. Сопротивление резистора R1 (рис. 4) рассчитывают исходя из минимального тока нагрузки стабилизатора (2 мА). Подборкой резистора R2 устанавливают требуемое значение выходного напряжения. Поскольку вытекающий ток через управляющий вывод намного меньше тока через резистор R1, ток управления обычно не учитывают.

Если нагрузка удалена от стабилизатора, то чем больше нагрузочный ток и сопротивление подводящих проводников, тем больше падение напряжения на них и, следовательно, тем хуже стабильность напряжения на нагрузке. Так, например, если нагрузка подключена медным проводом диаметром 1,29 мм, то при максимальном токе через нее (1 А) на каждом метре проводника будет падать 13 мВ.

При этом паразитное падение напряжения на минусовом проводнике можно скомпенсировать подключением нижнего по схеме вывода резистора R2 непосредственно к нижнему выводу нагрузки. Падение напряжения на плюсовом подводящем проводнике скомпенсировать нельзя никак. Поэтому плюсовой выходной провод стабилизатора должен быть коротким и толстым или, если он печатный, более широким.

Стабилизатор оснащен двумя встроенными защитными устройствами. Одно из них следит за нагрузочным током. Если он превысит установленный порог, защитное устройство воздействует на регулирующий транзистор стабилизатора, ограничивая дальнейшее увеличение тока нагрузки.

Другое защитное устройство контролирует температуру кристалла. Если при работе кристалл микросхемы нагреется более чем до 150 °С, это защитное устройство отключает выходную цепь стабилизатора. Как только температура кристалла станет меньше 150 °С, стабилизатор возобновит работу.

На рис. 5 показана зависимость допустимой рассеиваемой стабилизатором мощности от температуры окружающей среды при работе с теплоотводом и без него.

Смотрите другие статьи раздела Справочные материалы.

Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.

<< Назад

Последние новости науки и техники, новинки электроники:

Хорошо управляемые луга могут компенсировать выбросы от скота 15.02.2026

Животноводство, особенно разведение крупного рогатого скота, часто обвиняют в значительном вкладе в глобальное потепление из-за мощного парникового газа - метана, который выделяется при пищеварении у жвачных животных. Это вызывает острые политические споры и призывы к сокращению потребления мяса. Однако ученые напоминают, что полная картина климатического воздействия отрасли не ограничивается только выбросами от животных: огромную роль играет окружающая экосистема - пастбища, почва и растительность, которые способны активно поглощать углекислый газ из атмосферы. Исследователи из Университета Небраски-Линкольна решили глубже изучить этот баланс. Группа под руководством профессора Галена Эриксона сосредоточилась на том, как правильно организованные пастбища накапливают углерод в растениях и грунте благодаря естественным процессам, стимулируемым выпасом скота. Ученые подчеркивают, что при достаточном уровне осадков и грамотном управлении такие луга превращаются в мощные природные погло ...>>

NASA тестирует инновационную технологию крыла 15.02.2026

Коммерческая авиация ежегодно расходует колоссальные объемы керосина, что сказывается не только на бюджете авиакомпаний, но и на состоянии окружающей среды. В 2024 году глобальные затраты на авиационное топливо достигли 291 миллиарда долларов, и эта сумма продолжает расти. Чтобы справиться с этими вызовами, NASA активно работает над технологиями, способными заметно повысить аэродинамическую эффективность самолетов. Одним из самых перспективных направлений стало создание специальной конструкции крыла, которая максимизирует естественный ламинарный поток воздуха и минимизирует сопротивление. В январе 2026 года специалисты NASA Armstrong Flight Research Center успешно провели важный этап наземных испытаний концепции Crossflow Attenuated Natural Laminar Flow (CATNLF). Для эксперимента под фюзеляж исследовательского самолета F-15B закрепили вертикально ориентированную масштабную модель высотой около 0,9 м (3 фута), напоминающую узкий киль. Такая компоновка позволила подвергнуть прототип р ...>>

Забота о внуках очень полезна для здоровья мозга 14.02.2026

Общение между поколениями приносит радость всей семье, но мало кто задумывается, насколько активно бабушки и дедушки, заботящиеся о внуках, поддерживают свою умственную форму. Регулярное взаимодействие с детьми стимулирует мозг пожилых людей, помогая сохранять память, скорость мышления и общую когнитивную активность. Новые научные данные подтверждают, что такая добровольная помощь не только важна для общества, но и может замедлять возрастные изменения в мозге. Исследователи из Тилбургского университета в Нидерландах провели анализ, чтобы понять, приносит ли уход за внуками реальную пользу здоровью пожилых людей. Ведущий автор работы Флавия Черечес отметила, что многие бабушки и дедушки регулярно присматривают за детьми, и оставался открытым вопрос, насколько это положительно сказывается на их собственном благополучии, особенно в плане когнитивных функций. Ученые поставили цель выяснить, способен ли регулярный уход за внуками замедлить снижение памяти и других умственных способ ...>>

Случайная новость из Архива

Интерфейс для офисной техники 28.11.2006

Трехканальная, 16-разрядная микросхема аналогового интерфейса (analog front end, AFE) компании National Semiconductor, по утверждению производителя, способна существенно повысить производительность многофункциональных устройств (МФУ), ориентированных на офисное использование.

Например, скорость цветного ко пирования, по оценке National Semiconductor, может превысить 40 страниц в минуту. Работающая на частотах до 45 МГц микросхема LM98714 является первым AFE, в котором интегрирован программируемый время задающий генератор для приборов с зарядовой связью (charge-coupled devices, CCD) и контактных датчиков изображения (contact image sensors, CIS), а также последовательный низковольтный интерфейс с использованием разностных сигналов (LVDS).

Сегодняшние скоростные копировальные машины, способные делать цветные копии, представляют собой довольно громоздкие и дорогие аппараты. Ожидается, что LM98714 позволит конструировать экономичные и быстрые устройства настольных размеров. Набор функций, реализованный в микросхеме, дает возможность размещения AFE непосредственно на плате CCD, оптимизируя конструкцию копировальной машины, снижая уровень электромагнитных помех и повышая скорость ее работы.

LM98714 имеет лучшее по отрасли отношение "сигнал/шум" - 74 дБ и самое низкое по отрасли энергопотребление - 505 мВт. Ожидается, что новинка найдет применение в копирах, МФУ, устройствах для счета банкнот, сканерах, факсах. Микросхема выпускается в 48-контактном корпусе типа TSSOP.

Другие интересные новости:

▪ Огромные сенсорные дисплеи Microsoft

▪ API от Logitech объединит все устройства в умном доме

▪ Садоводство - один из лучших антидепрессантов

▪ Экономия на банкоматах

▪ Создан кристалл, который лучше всех веществ преломляет свет

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Телевидение. Подборка статей

▪ статья Деловое безделье. Деловой бездельник. Крылатое выражение

▪ статья Почему про везучего человека говорят, что он родился в рубашке? Подробный ответ

▪ статья Скандикс серповидный. Легенды, выращивание, способы применения

▪ статья Домофоны. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Микросхемы для защиты литиевых аккумуляторов. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Оставьте свой комментарий к этой статье:

Имя:


E-mail (не обязательно):


Комментарий:





Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2026