Бесплатная техническая библиотека
Преобразователь постоянного напряжения КР1446ПН1Е.
Справочные данные

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Применение микросхем
Комментарии к статье
Микросхема КР1446ПН1Е представляет собой импульсный повышающий регулятор напряжения для питания низковольтных нагрузок. Она может использоваться в качестве основного компонента DC/DC преобразователей в переносных и стационарных электронных устройствах бытового и промышленного назначения. DC/DC преобразователи на ее основе имеют высокий КПД - до 80%.
Микросхема преобразует входное напряжение 0,9..5 В в одно из выходных - 3,3 В или 5 В.
Ток нагрузки микросхемы может достигать 100 мА. Она имеет детектор входного напряжения и источник опорного напряжения, что позволяет соответственно встраивать в преобразователи напряжения на ее основе эффективную систему защиты и получить высокую стабильность выходного напряжения.
Микросхема изготовлена по КМОП технологии в 8-выводном пластмассовом DIP корпусе типа 2101.8с.
Таблица 1
| Номер вывода |
Сокращенное наименование |
Назначение выводов |
| 1 |
SHDN |
Низкий уровень логического сигнала на входе микросхемы отключает ее и переводит в режим минимального энергопотребления |
| 2 |
3/5 |
Выбор выходного напряжения микросхемы
Выход источника опорного напряжения. |
| 3 |
REF |
Соединяется через конденсатор с общим проводом |
| 4 |
LBO |
Выход (открытый сток) детектора входного напряжения. Закорачивается с общим проводом, если напряжение на входе LBI опускается ниже 1,25 В |
| 5 |
LBI |
Вход детектора входного напряжения |
| 6 |
OUT |
Вход обратной связи и питания микросхемы |
| 7 |
GND |
Общий провод |
| 8 |
LX |
Сток мощного ключевого N-канального транзистора |
Рис. 1. Структурная схема микросхемы
Выходные напряжения микросхемы (3,3 или 5 В) выбираются электрическим соединением ее вывода 3/5 (выв. 2) соответственно к выводу OUT (выв. 6) или к общему проводу GND (выв. 7).
Структурная схема микросхемы показана рис. 1, а назначение выводов поясняет табл. 1.
Таблица 2
| Параметр |
Символ |
Значение параметров |
Условия измерения параметров |
| Выходное напряжение, В |
Uout |
5...5,2
3,3...3,45 |
U3/5 = 0B
U3/5=3 В |
| Минимальное напряжение запуска, В |
UINL |
0,9...1 |
Без нагрузки |
| Минимальное входное напряжение |
UINL |
0,9...1
1,3-1,5 |
Без нагрузки
Iвых = 100 мА |
| Ток потребления в режиме минимального энергопотребления, мкА |
IINL |
<20,4 |
Ushdn = 0 В
U3/5
UOUT=3,5 В |
| Напряжение низкого уровня на выходе LBO, В |
ULBO |
<0,4 |
ILBO = 3 мА |
| Ток утечки на выходе LBO, мкА |
ILBO |
<1 |
ULBO = 5 В |
| Низкий уровень на входах SHND и 3/5, В |
USHNDL |
<0,4 |
- |
| Высокий уровень на входах SHND и 3/5, В |
USHNDH |
>1,6 |
- |
| Порог срабатывания детектора входного напряжения, В |
ULBI |
1,25 |
U3/5 = 0 В |
Основные электрические характеристики приведены в табл. 2.
Вариант практической схемы преобразователя напряжения на микросхеме КР1446ПН1 (UOUT = 5 В) показан на рис. 2.
Рис. 2. Схема преобразователя напряжения на микросхеме КР1446ПН1
К схеме на рис. 2 необходимо сделать следующие пояснения:
- В качестве VD1 установлен диод Шотки. Использование обычных выпрямительных диодов может привести к снижению КПД преобразователя и увеличению напряжения UINL.
- При разработке печатной платы преобразователя следует учесть, что длина проводников от дросселя L1 и диода VD1 к выводу микросхемы 8 должна быть минимальна.
- Использовать колодку для соединения с микросхемой не рекомендуется.
- Дроссель L1 должен иметь высокую добротность и намотан проводом диаметром не менее 0,5 мм на штыревом сердечнике.
Публикация: cxem.net
Смотрите другие статьи раздела Применение микросхем.
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 Пластиковый графеновый суперконденсатор
22.01.2025
Одним из перспективных направлений в разработке эффективных и надежных источников энергии являются суперконденсаторы, способные накапливать и отдавать энергию гораздо быстрее, чем традиционные аккумуляторы. Однако, существующие модели суперконденсаторов имеют ряд ограничений, которые ученые пытаются преодолеть. Недавно группа исследователей из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA) совершила настоящий прорыв в этой области, разработав суперконденсатор нового поколения, значительно превосходящий по своим характеристикам существующие аналоги.
Ключевым элементом нового суперконденсатора стал полимер PEDOT, известный уже более 40 лет. Ученые из UCLA смогли создать уникальную структуру на основе этого материала, которая обеспечила рекордные показатели емкости и электропроводности. Суть инновации заключается в вертикальном выращивании волокон PEDOT на графеновой подложке. Этот метод позволил многократно увеличить площадь поверхности электродов, что, в свою очередь, привело к значительному повышению емкости суперконденсатора.
Ведущий автор исследования, материаловед UCLA Магер Эль-Кади, отметил, что уникальный вертикальный рост материала позволяет создавать электроды PEDOT, которые сохраняют гораздо больше энергии, чем традиционные PEDOT-пленки. Новая структура увеличивает площадь поверхности полимера, что значительно повышает его емкость.
Результаты экспериментов подтвердили эффективность новой технологии. Созданный суперконденсатор продемонстрировал емкость 4600 мФ/см2, что примерно в четыре раза превышает показатели современных аналогов на основе того же материала. Кроме того, новый суперконденсатор показал 100-кратное улучшение электропроводности и выдержал 70 тысяч циклов зарядки-разрядки без потери своих характеристик.
Этот прорыв открывает новые горизонты для применения суперконденсаторов в самых разных областях, особенно в электротранспорте, где требуется быстрая зарядка и высокая мощность. Благодаря своим уникальным характеристикам, новый суперконденсатор может стать ключевым элементом в создании электромобилей будущего, обеспечивая им высокую скорость зарядки и длительный срок службы.
Помимо электротранспорта, суперконденсаторы нового поколения могут найти применение в энергетических системах, накопителях энергии для возобновляемых источников, а также в портативной электронике и других устройствах, где требуется компактный и мощный источник энергии.
Разработка суперконденсатора на основе полимера PEDOT является важным шагом на пути к созданию более эффективных и надежных источников энергии. Этот прорыв, совершенный учеными из UCLA, открывает новые возможности для развития технологий накопления энергии и может привести к революционным изменениям в различных отраслях промышленности.
|
Другие интересные новости:
▪ Гаджеты провоцируют ускоренное старение
▪ Аккумулятор ZMI 20 25000 мАч
▪ Построится крупнейший электрический небоскреб
▪ Под поверхностью Марса обнаружен крупный водоем
▪ Чип MediaTek MT9602
Лента новостей науки и техники, новинок электроники
Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:
▪ раздел сайта Крылатые слова, фразеологизмы. Подборка статей
▪ статья У меня есть мысль, и я ее думаю. Крылатое выражение
▪ статья Откуда происходит запах мокрой земли? Подробный ответ
▪ статья Шпинат белый американский. Легенды, выращивание, способы применения
▪ статья Конструкция антенны двойной квадрат. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники
▪ статья Угадывание верхних карт стопок. Секрет фокуса
Оставьте свой комментарий к этой статье:
Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua
2000-2026