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:

Расставание действительно может причинять физическую боль 16.09.2026

Разрыв отношений с близким человеком способно вызывать настолько сильные переживания, что привычное выражение "разбитое сердце" иногда воспринимается почти буквально. Человек может испытывать тревогу, тоску и эмоциональное напряжение, сопровождающиеся вполне реальными телесными ощущениями. Исследования работы мозга показывают, что такая связь между эмоциональными и физическими страданиями может иметь вполне определенную нейробиологическую основу. Эксперимент, позволивший изучить этот вопрос, провела команда психолога Итана Кросса из Мичиганского университета. В исследовании участвовали 40 человек, недавно переживших расставание по инициативе партнера. Все добровольцы продолжали остро реагировать на произошедшее, что позволило исследователям изучить мозговую активность в период наиболее сильных переживаний. Во время эксперимента участников помещали в аппарат магнитно-резонансной томографии. Испытуемым поочередно показывали фотографию бывшего партнера и подвергали предплечье воздей ...>>

Научно доказана невозможность создания нейтринного лазера 16.09.2026

Лазер давно перестал быть исключительно лабораторной технологией: сегодня он используется в связи, медицине, промышленности и научных исследованиях. Поэтому физики периодически предлагают необычные варианты устройств, способных работать по аналогичным принципам, но с другими типами частиц. В 2025 году появилась идея создать лазер, формирующий направленный поток нейтрино. Однако последующий теоретический анализ показал, что привлекательная на первый взгляд концепция сталкивается не просто с техническими трудностями, а с фундаментальными законами квантовой физики. Первоначальную концепцию предложили профессор Массачусетского технологического института (MIT) Джо Формаджио (Joe Formaggio) и Бен Джонс (Ben Jones) из Техасского университета в Арлингтоне. Согласно их замыслу, облако радиоактивных атомов следовало охладить до сверхнизких температур порядка нанокельвинов - миллиардных долей кельвина. В таких условиях атомы могли бы сформировать Бозе - Эйнштейновский конденсат, особое квантов ...>>

Индекс нижнего белья раскрыл состояние швейцарских почв 15.09.2026

Почва кажется обычной частью окружающего нас ландшафта, однако под ее поверхностью существует сложная экосистема, от состояния которой напрямую зависит жизнь человека. Миллиарды микроорганизмов, черви, грибы и другие обитатели почвы перерабатывают органические вещества и участвуют в круговороте питательных элементов. Чтобы привлечь внимание общества к этой мало заметной проблеме, исследователи из Цюрихского университета придумали весьма необычный эксперимент: они закопали более 2000 пар хлопкового нижнего белья в садах, на лугах, полях и газонах по всей Швейцарии. Проект получил название "Доказательство в виде нижнего белья" и представлял собой не массовую шутку, а научный эксперимент, позволяющий наглядно оценить биологическую активность почвы. Исследователи помещали хлопковые изделия в землю, а примерно через два месяца извлекали их и сравнивали степень разрушения ткани. Некоторые образцы за это время практически исчезали, оставляя лишь отдельные фрагменты швов, тогда как на други ...>>

Случайная новость из Архива

Суперсталь по образцу человеческой кости 14.03.2017

Международная группа ученых из Университета Кюсю (Япония), Института Макса Планка (Германия) и Массачусетского технологического института разработали суперсталь. За образец они взяли кость человека - она легкая, прочная и устойчива к образованию трещин, благодаря своей иерархически организованной структуре. В результате у нового материала дольше не возникает явление, известное как усталость металла. Свои результаты разработчики изложили в статье в журнале Science.

Кости человека имеют сложную структуру - на наноуровне крошечные коллагеновые волокна организованы примерно как ламинат, т.е. с разными слоями волокон, ориентированными в разных направлениях. На микроуровне кость имеет решетчатую структуру и особым образом расположенные пустоты, благодаря которым кость становится легкой и одновременно прочной.

Новая суперсталь имеет сходную структуру на наноуровне. Помимо слоев, которые помогают ограничить распространение уже существующих трещин только слоем, в котором они возникли, в материале использованы различные сплавы с различной прочностью. Благодаря такому устройству возникающие трещины распространяются каждая своим путем, что помогает предотвратить ее разрастание. Кроме того, поскольку некоторые области гибче других, энергия повторяющихся нагрузок абсорбируется и порой может закрыть образовавшуюся микротрещину.

Благодаря всему этому новая сталь гораздо более устойчива к усталости металла, что позволит использовать ее для создания множества конструкций - например, мостов и космических кораблей - менее подверженных неожиданному разрушению.

Другие интересные новости:

▪ Новые Toshiba Regza - телевизоры с жестким диском

▪ Тонкие транзисторы для невидимой электронной кожи

▪ Транзистор киборга

▪ Аналого-цифровой преобразователь ADS5500

▪ Суперкар Draco GTE

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Эффектные фокусы и их разгадки. Подборка статей

▪ статья Лопе де Вега. Знаменитые афоризмы

▪ статья Какой фараон построил самую большую пирамиду? Подробный ответ

▪ статья Беловежская пуща. Чудо природы

▪ статья Штыревая антенна с гамма-согласующим устройством. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Простой высококачественный стереоприемник FM диапазона 70-110 МГц. 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