Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Стабилизаторы напряжения серий КР1158 и КФ1158. Справочные данные

Бесплатная техническая библиотека

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Справочные материалы

 Комментарии к статье

Микросхемные стабилизаторы с фиксированным выходным напряжением серий КР1158 и КФ1158 (по 28 типономиналов в каждой) предназначены для использования в электронной аппаратуре широкого применения. Регулирующий элемент стабилизаторов этих серий включен в плюсовой провод. Характерная особенность стабилизаторов - малое падение напряжения на регулирующем элементе.

Приборы выпускают в пластмассовом прямоугольном корпусе четырех конструктивных вариантов - ТО-251, ТО-252, ТО-220 (по отечественной классификации КТ-28-2), ТО-263. Все варианты снабжены жесткими, штампованными лужеными выводами, причем корпусы ТО-252 и ТО-263 рассчитаны на поверхностный монтаж. Чертежи корпусов представлены на рис. 1, а - г.

Стабилизаторы напряжения серий КР1158 и КФ1158 Стабилизаторы напряжения серий КР1158 и КФ1158

У всех четырех вариантов корпуса предусмотрена теплоотводящая пластина. В корпусе ТО-251 изготавливают стабилизаторы серии КР1158 с буквенными индексами А и Б; в ТО-252 - серии КФ1158 с индексами А и Б; в ТО-220 - серии КР1158 с индексами В и Г; в ТО-263 - серии КФ1158 с индексами В и Г.

Цоколевка приборов (нумерация выводов слева направо, если смотреть на корпус, расположенный выводами вниз, со стороны маркировки): 1 - вход; 2 - общий; 3 - выход. У корпусов ТО-251, ТО-252 и ТО-263 теплоотводящая пластина 4 электрически соединена с выводом 2.

Ближайшие по параметрам зарубежные приборы - L4945, LM2930, LM2931, серия L48 фирмы SGS-THOMSON.

Основные технические характеристики*

  • Выходное напряжение (разброс), В, для КР1158ЕН301А, КР1158ЕН301Б, КР1158ЕНЗВ, КР1158ЕНЗП КФ1158ЕН301А, КФ1158ЕН301Б, КФ1158ЕНЗВ, КФ1158ЕНЗГ......3±0,12
  • КР1158ЕН3301А, КР1158ЕН3301Б, КР1158ЕНЗЗВ, КР1158ЕНЗЗП, КФ1158ЕН3301А, КФ1158ЕН3301Б, КФ1158ЕНЗЗВ, КФ1158ЕНЗЗГ......3,3±0,13
  • КР1158ЕН501А,  КР1158ЕН501Б, КР1158ЕН5В, КР1158ЕН5П, КФ1158ЕН501А, КФ1158ЕН501Б, КФ1158ЕН5В, КФ1158ЕН5Г......5±0,2
  • КР1158ЕН601А, КР1158ЕН601Б, КР1158ЕН6В, КР1158ЕН6Г, КФ1158ЕН601А, КФ1158ЕН601Б, КФ1158ЕН6В, КФ1158ЕН6Г......6±0,24
  • КР1158ЕН901А, КР1158ЕН901Б, КР1158ЕН9В, КР1158ЕН9П, КФ1158ЕН901А, КФ1158ЕН901Б, КФ1158ЕН9В, КФ1158ЕН9Г......9±0,36
  • КР1158ЕН1201А, КР1158ЕН1201Б, КР1158ЕН12В, КР1158ЕН12Г, КФ1158ЕН1201А, КФ1158ЕН1201Б, КФ1158ЕН12В, КФ1158ЕН12Г......12±0,48
  • КР1158ЕН1501А, КР1158ЕН1501Б, КР1158ЕН15В, КР1158ЕН15П, КФ1158ЕН1501А, КФ1158ЕН1501Б, КФ1158ЕН15В, КФ1158ЕН15Г......15±0,6
  • Номинальный ток нагрузки, мА, не более, для стабилизаторов с буквенными индексами A, Б......150
  • B, Г......500
  • Минимальное падение напряжения на стабилизаторе, В, при номинальном токе нагрузки для приборов с буквенными индексами A, Б......0,4
  • B, Г......0,6
  • Нестабильность выходного напряжения по входному напряжению, %/В, не болев, при токе нагрузки 5 мА и входном напряжении в пределах от 1 В плюс выходное до 30 В......0,05
  • Нестабильность выходного напряжения по току нагрузки, %/А, не более, для стабилизаторов с буквенными индексами A, Б (при выходном токе 5... 150 мА)......6,9
  • B, Г (5...500 мА)......3
  • Собственный потребляемый ток, мА, не более, при номинальном токе нагрузки для стабилизаторов с буквенными индексами A, Б......20
  • B, Г......65
  • Собственный потребляемый ток, мА, не более, при отсутствии нагрузки......3
  • Ток срабатывания системы токовой защиты, мА, для стабилизаторов с буквенными индексами A, Б......300...700
  • B, Г......600... 1200
  • Входной ток стабилизаторов при замыкании выходной цепи, мА, не более, для приборов с буквенными индексами А......700
  • Б......250
  • В......1200
  • Г......350
  • Температурный коэффициент напряжения стабилизации, %/°С, не более......0,02
  • Напряжение срабатывания системы защиты по входному напряжению, В......30...37
  • Тепловое сопротивление кристалл-корпус, °С/Вт, не более, для приборов в корпусе ТО-251, ТО-252......10
  • ТО-220(КТ-28-2), ТО-263......5
  • Тепловое сопротивление кристалл-окружающая среда, °С/Вт, для приборов в корпусе ТО-251, ТО-252......100
  • ТО-220 (КТ-28-2), ТО-263......60
  • Рабочий температурный интервал, °С......-40...+85
  • * При входном напряжении 14 В, емкости входного конденсатора 0,1 мкФ, выходного - 10 мкФ и температуре кристалла 25 °С.

Предельные эксплуатационные значения параметров

  • Наибольшее входное постоянное напряжение, В......37
  • Наибольшее входное импульсное напряжение, В, при экспоненциальной форме импульсов с длительностью фронта 10 мс и спада 100 мс......60
  • Наименьший ток нагрузки, мА......5
  • Наибольшее неповреждаю-щее постоянное входное напряжение обратной полярности, В......18
  • Наибольшее неповреждаю-щее импульсное входное напряжение обратной полярности, В (импульсы экспоненциальные, длительность спада 100 мс)......40
  • Наибольшая допустимая температура кристалла, °С......+150
  • Выходной ток при замыкании выходной цепи, мА, для приборов с буквенным индексом Б......250
  • Г......500

Стабилизаторы снабжены весьма совершенной встроенной системой защиты от перегрузок по нескольким параметрам, что делает эти приборы идеально подходящими для нужд автомобильной электроники. Так, например, нагрузка стабилизатора оказывается защищенной от выбросов входного напряжения (до 60 В) при резком отключении основного потребителя бортовой сети автомобиля. Быстродействие защиты - до 10 В/мкс. Стабилизаторы выдерживают подачу входного напряжения в обратной полярности.

Система тепловой защиты полностью отключает стабилизатор при разогревании кристалла до 150°С. Как только температура кристалла опустится ниже этого порогового значения, стабилизатор снова вступает в работу.

Для ограничения рассеиваемой мощности введена блокировка выходного напряжения при увеличении входного сверх 30 В.

У стабилизаторов с буквенными индексами А и В при замыкании выходной цепи выходной ток ограничивается указанным максимальным значением. Идеализированная выходная характеристика этих приборов показана сплошной линией на рис. 2.

Стабилизаторы напряжения серий КР1158 и КФ1158

В стабилизаторы групп Б и Г встроена система защиты, обеспечивающая отрицательный участок на выходной характеристике - штриховая линия. Благодаря этому после срабатывания системы защиты выходной ток ограничивается на более низком уровне, что позволяет уменьшить бесполезную разрядку батареи питания и разогревание стабилизатора.

После устранения причины перегрузки стабилизатора и срабатывания системы токовой защиты он автоматически возвращается в рабочий режим. Следует иметь в виду, что в этот момент нагрузка стабилизаторов с отрицательным участком выходной характеристики не должна быть слишком большой, в противном случае стабилизатор может выйти на режим с меньшим выходным напряжением.

В связи с этим важно отметить, что по сравнению с зарубежными приборами серии L48 на выходной характеристике описываемых стабилизаторов точка А, от которой начинается отрицательный участок и положение которой определяет токовые свойства системы защиты, расположена гораздо ниже. В результате вероятность ложных срабатываний микросхем меньше.

Нагрузка с большой емкостной составляющей при включении питания для стабилизатора представляет собой замыкание его выходной цепи. Поэтому система токовой защиты сработает и будет удерживать стабилизатор блокированным до полной зарядки конденсаторов нагрузки. Этот фактор очень важен для правильного выбора мощности источника входного напряжения стабилизатора.

Типовая схема включения стабилизатора изображена на рис. 3. Входной С1 и выходной С2 конденсаторы следует монтировать вблизи стабилизатора и соединения выполнять проводниками минимальной длины.

Стабилизаторы напряжения серий КР1158 и КФ1158

Для работы стабилизаторов в составе оборудования автотранспортных средств рекомендуется схема включения, показанная на рис. 4. Она в большой степени учитывает специфические особенности эксплуатации электронной аппаратуры на подвижных объектах при ее питании от местной бортовой сети.

Стабилизаторы напряжения серий КР1158 и КФ1158

Иногда бывает необходимо питать стабилизатор повышенным входным напряжением. В таких случаях во входную цепь стабилизатора вводят гасящий резистор.

Описанные стабилизаторы легко преобразовать в стабилизаторы тока (см. схему на рис. 5). Резистор R1 определяет устанавливаемое значение тока стабилизации.

Стабилизаторы напряжения серий КР1158 и КФ1158

Если требуется стабилизатор напряжения на ток нагрузки, больший паспортного, микросхему дополняют мощным транзистором VT1, как показано на схеме рис. 6.

Стабилизаторы напряжения серий КР1158 и КФ1158

Автор: В.Смирнов, г.Брянск

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

Apple создает 3D-интерфейс для iPhone и iPad 14.01.2012

В будущем рабочий стол мобильной операционной системы Apple iOS может превратиться в виртуальную комнату, а сенсорный экран - в окно. Заявка на патент Sensor Based Display Environment раскрывает детали 3D-интерфейса, который в будущем может найти применение в мобильных продуктах Apple. Заявка была подана в июле 2011 г. и на днях опубликована Бюро США по патентам и товарным знакам.

Речь идет об обычной 3D-графике на плоском экране без использования стереоэффекта. Рабочий стол iOS выглядит как комната с полом и потолком, одной из стен которых является экран. На полу и других стенах расположены предметы, которые могут быть элементами графического интерфейса. Суть предложенного Apple способа управления устройством заключается в том, чтобы превратить его экран в окно в эту комнату.

"Из-за ограниченного размера типичного дисплея мобильного устройства пользоваться трехмерным графическим интерфейсом с помощью стандартных средств, таких как палец и перо, может быть неудобно, - говорится в заявке. - Например, чтобы изменить угол обзора 3D-интерфейса, пользователю придется использовать две руки: одной держать устройство, другой выполнять манипуляции". В компании решили, что "вертеть" 3D-графику можно и без помощи сенсорного экрана - а за счет всевозможных датчиков, например, датчика положения в пространстве (акселерометра) и компаса. При перемещении устройства в пространстве и его повороте интерфейс будет адаптивно изменятся: например, если пользователь расположит мобильник вертикально и поведет им влево, то комната будет вращаться вправо, создавая иллюзию поворота головы в виртуальной реальности.

Таким образом пользователь сможет "осматриваться" в 3D-интерфейсе iOS, а когда в поле зрения будут попадать нужные элементы интерфейса (расположенные на полу и стенах виртуальной комнаты) - выбирать и перемещать их уже привычным прикосновением пальца к экрану. При этом элемент можно захватить пальцем и продолжить осмотр, например, переместив его с пола на потолок.

Подобная технология уже существует на рынке и называется дополненной реальностью, например, в приложении Google Goggles или функции Street View в Google Maps. Добавим также, что это не первая заявка Apple на патентование 3D-интерфейса для своих продуктов. В 2009 г. компания предложила отслеживать перемещение головы в пространстве для формирования 3D-изображения (эту технологию можно увидеть в ряде приложений), а годом ранее подала заявку на обычный трехмерный интерфейс для сенсорных экранов.

Другие интересные новости:

▪ Зарегистрирован самый мощный всплеск энергии в космосе за время наблюдений

▪ Пятно на банане

▪ Карманные инфракрасные термометры

▪ Фонарный столб XXI века

▪ Суперклей для сломанных костей

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Справочные материалы. Подборка статей

▪ статья Метать петли. Крылатое выражение

▪ статья Что такое резус-фактор? Подробный ответ

▪ статья Гардеробщик. Должностная инструкция

▪ статья Простой пробник для проверки диодов и транзисторов. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Снижение нагрузки на сеть при электроотоплении. 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