Регулируемые стабилизаторы напряжения: выбор и применение

Как выбрать подходящий регулируемый стабилизатор напряжения. Какие существуют типы регулируемых стабилизаторов. В чем преимущества и недостатки различных видов стабилизаторов. На что обратить внимание при выборе регулируемого стабилизатора.

Содержание

Что такое регулируемый стабилизатор напряжения

Регулируемый стабилизатор напряжения — это устройство, позволяющее получить на выходе стабильное напряжение заданного уровня в определенном диапазоне. В отличие от стабилизаторов с фиксированным выходным напряжением, регулируемые модели дают возможность пользователю настраивать выходное напряжение под конкретную задачу.

Основные преимущества регулируемых стабилизаторов:

  • Гибкость применения — один стабилизатор можно использовать для получения разных напряжений
  • Точная подстройка выходного напряжения под требования нагрузки
  • Возможность компенсации падения напряжения на проводах
  • Создание нестандартных напряжений питания

Типы регулируемых стабилизаторов напряжения

Существует несколько основных типов регулируемых стабилизаторов напряжения:


1. Линейные регулируемые стабилизаторы

Линейные стабилизаторы работают по принципу переменного сопротивления, которое автоматически меняется для поддержания постоянного выходного напряжения. Основные преимущества:

  • Простота схемы
  • Низкий уровень пульсаций и шумов на выходе
  • Быстрая реакция на изменение нагрузки

Недостатки — низкий КПД и значительное тепловыделение при большой разнице между входным и выходным напряжением.

2. Импульсные регулируемые стабилизаторы

Импульсные стабилизаторы используют ШИМ для регулировки выходного напряжения. Их основные достоинства:

  • Высокий КПД (до 95%)
  • Малые габариты и вес
  • Широкий диапазон входных напряжений

Недостатки — более высокий уровень пульсаций на выходе и электромагнитные помехи.

Параметры выбора регулируемого стабилизатора

При выборе регулируемого стабилизатора напряжения следует учитывать следующие основные параметры:

1. Диапазон регулировки выходного напряжения

Это диапазон, в котором можно настраивать выходное напряжение стабилизатора. Например, 1.2-37 В для линейного стабилизатора LM317 или 0.8-60 В для импульсного стабилизатора LM2596.


2. Максимальный выходной ток

Определяет максимальную нагрузочную способность стабилизатора. Для популярных линейных стабилизаторов он составляет 1-3 А, для импульсных может достигать 5-10 А и более.

3. Минимальное падение напряжения

Минимальная разница между входным и выходным напряжением, необходимая для работы стабилизатора. У линейных стабилизаторов обычно 2-3 В, у LDO-стабилизаторов может быть менее 1 В.

Применение регулируемых стабилизаторов напряжения

Регулируемые стабилизаторы напряжения широко применяются в различных областях электроники:

  • Лабораторные источники питания
  • Зарядные устройства
  • Системы питания микроконтроллеров и процессоров
  • Автомобильная электроника
  • Промышленная автоматика

Гибкость настройки делает регулируемые стабилизаторы универсальным решением для многих задач стабилизации напряжения.

Особенности выбора регулируемого стабилизатора для разных применений

Выбор оптимального регулируемого стабилизатора зависит от конкретной задачи. Рассмотрим некоторые типовые применения:


Лабораторный блок питания

Для лабораторного источника питания важны следующие параметры:

  • Широкий диапазон регулировки напряжения (например, 0-30 В)
  • Низкий уровень пульсаций и шумов
  • Возможность точной подстройки напряжения
  • Наличие защиты от короткого замыкания и перегрузки

В этом случае оптимальным выбором будет линейный регулируемый стабилизатор с малошумящей схемой, например, на основе микросхемы LM317 с дополнительными каскадами фильтрации.

Зарядное устройство

Для зарядного устройства ключевыми параметрами являются:

  • Возможность точной установки напряжения заряда
  • Ограничение тока заряда
  • Высокий КПД для снижения тепловыделения

Здесь подойдет импульсный регулируемый стабилизатор, например, на основе микросхемы LM2596 с схемой контроля тока заряда.

Схемы включения регулируемых стабилизаторов

Рассмотрим типовые схемы включения популярных регулируемых стабилизаторов:

Линейный стабилизатор LM317

Базовая схема включения LM317 выглядит следующим образом:

«` LM317
Vin Vout R1 R2 «`

Где:


  • R1 = 240 Ом (фиксированное значение)
  • R2 — подстроечный резистор для регулировки выходного напряжения

Выходное напряжение определяется формулой:

Vout = 1.25 * (1 + R2/R1)

Импульсный стабилизатор LM2596

Типовая схема включения LM2596 в режиме понижающего преобразователя:

«`
LM2596 L Vin Vout R1 R2 «`

Где:

  • L — индуктивность (обычно 33-100 мкГн)
  • R1, R2 — делитель напряжения для установки выходного напряжения

Выходное напряжение определяется формулой:

Vout = 1.23 * (1 + R2/R1)

Рекомендации по выбору регулируемого стабилизатора

При выборе регулируемого стабилизатора напряжения следуйте этим рекомендациям:

  1. Определите требуемый диапазон выходных напряжений и токов
  2. Оцените входное напряжение и его возможные колебания
  3. Учтите требования к уровню пульсаций и шумов на выходе
  4. Рассчитайте необходимое падение напряжения на стабилизаторе
  5. Оцените требования к КПД и тепловыделению
  6. Учтите дополнительные функции (защита от КЗ, перегрева и т.д.)
  7. Рассмотрите стоимость и доступность компонентов

Правильный выбор регулируемого стабилизатора обеспечит надежную и эффективную работу вашего устройства.


Заключение

Регулируемые стабилизаторы напряжения — важный элемент многих электронных устройств. Они обеспечивают гибкость в настройке питания и позволяют оптимизировать работу системы. При выборе стабилизатора важно учитывать все ключевые параметры и особенности конкретного применения. С правильно подобранным регулируемым стабилизатором вы сможете создать надежный и эффективный источник питания для вашего проекта.


Стабилизаторы с регулируемым выходным напряжением: как правильно выбрать

27 декабря 2021

Анализ связанных с электротехническим рынком запросов показывает рост потребительского интереса к сетевым стабилизаторам, и в том числе к моделям с регулируемым выходным напряжением. В нашей статье рассказывается о причинах, провоцирующих увеличение спроса на данные приборы, а также о том, на что обратить внимание при покупке бытового стабилизатора с регулируемым выходным напряжением.

Содержание

Почему растет популярность стабилизаторов?

Ответом будут две равнозначные причины:

1.Проблемы с качеством электроэнергии – характерные для отечественной энергосистемы износ и перегрузка («дефицит мощности») приводят как к резким скачкам и провалам напряжения, так и к его хроническому несоответствию установленным нормам.

Важно!
Даже современная сетевая инфраструктура, например, в новом многоквартирном ЖК, не является стопроцентной гарантией стабильного напряжения – колебания могут возникнуть из-за пикового потребления, человеческого фактора или негативного воздействия со стороны окружающей среды.

2. Требования бытовой техники и электроники к питающему напряжению – чем сложнее и дороже оборудование, тем оно обычно чувствительнее к его отклонениям. Особенно выделяются энергозависимые газовые котлы и устройства с электродвигателями. Так на функционировании большинства холодильников, насосов, котлов, стиральных и посудомоечных машин негативно отразится даже допустимое ГОСТом 10% расхождение между величиной фактического и номинального напряжения. Возможно, данное расхождение и не приведёт к немедленной поломке, но, во-первых, снизит эффективность работы изделия, а во-вторых, ускорит износ элементов его электрической схемы.

Важно!
Надежный стабилизатор стоит недешево, однако такую покупку можно расценивать как заботу о своём бюджете на годы вперед. Дело в том, что цена прибора практически всегда ниже затрат на ремонт или замену техники, вышедшей из строя по вине некачественной электроэнергии.

Чем обычный стабилизатор отличается от стабилизатора с регулируемым выходным напряжением?

Всё просто: в первом случае выходное напряжение стабилизатора фиксировано (220 или 230 В у однофазных моделей), во втором – пользователь может его изменять. Диапазон и шаг настройки зависят от конкретного изделия, например, у инверторных стабилизаторов «Штиль» с мощностями от 2,5 до 3,5 кВА диапазон 220-230 В, а шаг – 1 В.

Важно!
Функция регулировки выходного напряжения позволяет максимально подстроить стабилизатор под требования текущей нагрузки. В условиях нашей страны это особенно важно, так как одна часть представленных на рынке электроприборов имеет номинал в 220 В, а другая – в 230 В.

По каким критериям необходимо выбирать стабилизатор с регулируемым выходным напряжением?

Главный критерий – основные технические характеристики, но следует также обращать внимание на:

  • тип корпуса;
  • уровень шума;
  • индикацию и управление;
  • разрешительную и сопроводительную документацию;
  • бренд и стоимость.

Критерий 1. Основные технические характеристики

Характеристика Требование
Фазность входа Совпадение с числом фаз питающей сети
Фазность выхода Совпадение с фазностью нагрузки (однофазные устройства допустимо подключать к одной из выходных фаз трехфазного стабилизатора)
Мощность Превышение максимально возможной (с учётом пусковых токов) мощности нагрузки
Диапазон входного напряжения Перекрытие амплитуды характерных для сети колебаний и отклонений
Диапазон настройки выходного напряжения Возможность установить значение, соответствующее номинальному напряжению нагрузки
Погрешность стабилизации Соответствие допустимому для нагрузки отклонению питающего напряжения
Быстродействие Оперативное устранение искажений входного напряжения и исключение их негативных воздействий на нагрузку
Форма выходного напряжения Близость к идеальной синусоиде (для ряда нагрузок – совпадение с идеальной синусоидой!)

Важно!
Характеристики стабилизатора надо изучать и анализировать до его покупки, а не после. Успешно работать будет только устройство, параметры которого в планируемых условиях эксплуатации выполняют все установленные для них требования!

Важно!
В некоторых случаях от стабилизатора потребуется дополнительный функционал в виде «сквозного» ноля или возможности работать в связке с генератором. Кроме того, всегда будут полезны функции фильтрации сетевых помех и автоматического рестарта после аварийного отключения.

Критерий 2. Тип корпуса

Соответствующий конструкции стабилизатора способ установки должен обеспечивать удобное размещение и надежное крепление устройства в предполагаемом месте эксплуатации.

Важно!
Использование стабилизатора в положении отличном от указанного производителем запрещается!

Критерий 3. Уровень шума

Возникающие при функционировании стабилизатора звуковые эффекты не должны нарушать бытовой комфорт в помещении, выбранном для его установки. Отметим, что чаще всего проблемы возникают с электромеханическими и релейными приборами, срабатывание которых может сопровождаться громкими щелчками или специфичным скрежетом (причина – наличие подвижных компонентов в силовой части).

Важно!
Наименьшую шумность (не выше привычного для слуха бытового уровня) имеют инверторные стабилизаторы с конвекционной или комбинированной системой охлаждения.

Критерий 4. Индикация и управление

Основная задача системы индикации – своевременное извещение пользователя об изменениях в состоянии стабилизатора, сети и нагрузки. Необходимый для этого минимум – светодиодная сигнализация. Многие модели также комплектуются дисплеем для отображения цифровой и/или текстовой информации.

Общие требования к средствам индикации:

  • яркость, достаточная для лёгкой читаемости;
  • способность привлечь внимание, особенно в момент информирования об аварийной ситуации;
  • однозначная трактовка подаваемых сигналов;
  • русскоязычный интерфейс.

Если говорить об управлении работой стабилизатора, которое включает в себя и регулирование выходного напряжения, то тут главное простота и максимальная эргономичность.

Важно!
Процесс настройки бытового стабилизатора должен быть понятен не только специалистам, но и пользователям, не имеющим электротехнической подготовки!

Критерий 5.

Разрешительная документация

Перед покупкой стабилизатора нужно убедиться, что выбранная модель имеет подтверждающие её безопасность документы. Причём речь идёт не о бумагах, связанных с какой-либо системой добровольной сертификации, а о документах, оформленных по правилам Таможенного Союза. Данные правила устанавливают, что все официально выпущенные на рынок стабилизаторы должны соответствовать двум техническим регламентам:

  • ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;
  • ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Подтверждение соответствия осуществляется в виде сертификата или декларации, которые оформляются только после прохождения устройством всех требуемых испытаний!

Важно!
Если производитель или продавец отказывается предъявить сертификат или декларацию, то скорее всего документа либо вообще нет, либо он оформлен некорректно. И в первом, и во-втором случае стабилизатор может быть небезопасен!

Критерий 6.

Сопроводительная документация

Для руководства по эксплуатации/паспорта/пользовательской инструкции желательно наличие подробного описания устройства, с разбором:

  • всех рабочих режимов;
  • индикации;
  • порядка подключения, использования и обслуживания;
  • аварийных состояний;
  • эксплуатационных ограничений;
  • мер безопасности.

Важно!
Многие производители выкладывают электронные версии соответствующей их изделиям документации в открытый доступ, что позволяет подробно изучить интересующий стабилизатор до его приобретения.

Критерий 7. Бренд и стоимость

В настоящее время стабилизаторы выпускают десятки компаний и если одни нацелены на постоянное развитие и совершенствование своей техники, то другие в погоне за массовостью и сиюминутной выгодой «заваливают» рынок не самыми качественными изделиями – часто с русскоязычным названием и посредственной китайской начинкой.

При выборе стабилизатора рекомендуется в первую очередь рассматривать продукцию известных брендов, активно работающих именно в «стабилизаторном» направлении. Такие производители обычно проявляют максимальную заботу о качестве и функционале своих приборов, а также не бояться инвестировать в развитие технологий стабилизации электрической энергии. Отметим, что у крупных компаний лучше выстроена и система гарантийного/постгарантийного обслуживания.

В вопросе цены следует помнить пословицу: Хорошо дешево не бывает! Например, стоимость современных инверторных стабилизаторов несколько выше среднерыночной, но тем не менее она полностью оправдывается их эффективностью и надежностью. Изделия из нижнего ценового сегмента, наоборот, имеют существенные недостатки, осложняющие их использование с чувствительными нагрузками. Кроме того, занижая цену, производители стабилизаторов неминуемо жертвуют их качеством.

Где купить стабилизатор с регулируемым выходным напряжением?

Предлагаем воспользоваться нашим официальным интернет-магазином производителя «Штиль». Выпускаемые под одноимённым брендом инверторные стабилизаторы имеют лучшие в своём классе характеристики и уже не первый год пользуются заслуженной популярностью на рынке.

Важно!
Стабилизаторы «Штиль» – полностью российский продукт, адаптированный под свойственные отечественной энергосистеме проблемы с качеством электроэнергии.

Среди представленных в нашем интернет-магазине моделей присутствуют и бытовые стабилизаторы серии «ИнСтаб» с регулируемым выходным напряжением.

  • однофазные настенные и напольные/стоечные модели с выходной мощностью от 2,5 до 20 кВА, у которых выходное напряжение регулируется в диапазоне 220-230 В с шагом в 1 В;
  • трехфазные и 3 в 1 (три фазы в одну) модели напольного/стоечного исполнения с выходной мощностью от 6 до 20 кВА имеют возможность настройки выходного напряжения в диапазоне 220-240 В с шагом 5 В.

Отметим, что каждому прибору сопутствует подробное описание, содержащие технические характеристики, внешний вид, рекомендуемую область применения, сведенья о комплектации, а также доступную к свободному скачиванию разрешительную и техническую документацию.

Благодаря онлайн-чату ответы на все связанные со стабилизаторами «Штиль» вопросы можно получить прямо на сайте (при необходимости связаться со специалистами компании можно и позвонив по бесплатному номеру телефона). Оплата заказа и оформление доставки (в любой регион России) осуществляется без перехода по каким-либо сторонним ссылкам. Возможно приобретение устройства в кредит!

Трехвыводные и четырехвыводные стабилизаторы. — Elektrolife

Для большинства не слишком ответственных применений лучше выбрать простой трехвыводной стабилизатор напряжения. Он имеет всего три внешних вывода (вход, выход и земля) и настраивается изготовителем на нужное фиксированное напряжение. Типичные представители стабилизаторов такого рода – серия 7800. Их напряжение указывается в последних двух цифрах (вместо нулей) и может иметь одно из следующих значений: 05, 06, 08, 10, 12, 15, 18, 24. На рисунке показано, как легко сделать стабилизатор, например на 5 В с применением одной из этих схем.

Конденсатор, поставленный параллельно выходу, улучшает переходные процессы и удерживает полное выходное сопротивление на низком уровне при высоких частотах (если стабилизатор расположен на значительном расстоянии от конденсатора фильтра, следует применить дополнительный входной конденсатор емкостью по крайней мере 0,33 мкФ).
Серия 7800 выпускается в пластмассовых и металлических корпусах, в таких же, как и мощные транзисторы. Маломощный вариант, серия 78L00 также выпускается в пластмассовых и металлических корпусах, в которых выпускаются маломощные транзисторы (табл. 1).

Таблица 1 Стабилизаторы с фиксированным выходным напряжением

Серия 7900 стабилизаторов отрицательных напряжений работает точно так же, но, конечно, с отрицательным входным напряжением. Серия 7800 обеспечивает ток нагрузки до 1 А и снабжена внутренней защитой от повреждений в случае перегрева или чрезмерного тока нагрузки (ИМС не сгорает, а выключается). Кроме того, предусмотрена защита прибора при выходе из области безопасной работы за счет уменьшения предельно возможного выходного тока при увеличении разности входного и выходного напряжений. Такие стабилизаторы дешевы и просты в употреблении. Это делает реальным проектирование схем с большим количеством печатных плат, к которым подводится нестабилизированное постоянное напряжение.
Отдельный стабилизатор устанавливается на каждой плате.

Трехвыводные стабилизаторы с фиксированным напряжением выпускаются в нескольких очень удобных вариантах.
LP2950 работает точно так, как и 7805, но потребляет в установившемся режиме всего лишь 75 мкА (сравните с 5 мА у 7805 или 3 мА у 78L05). Кроме того, LP2950 не теряет способности стабилизации даже тогда, когда перепад напряжений (нестабилизированного на входе и стабилизированного на выходе) составляет всего лишь 0,4 В. Для сравнения для классической 7805 необходимо 2 В перепада напряжений. У LM2931 также низкий перепад напряжений, но его можно было бы назвать миллимощным (ток покоя 0,4 мА) в сравнении «микромощным» LP2950. Стабилизаторы с низким перепадом напряжения выпускаются также и на большие токи, например, серии LT1085/4/3 (3 А, 5 А и 7,5 А соответственно). У каждого типа есть варианты на +5 и +12 В.

Такие стабилизаторы, как LM2984, в основе своей трехвыводные с фиксированным напряжением, но с дополнительными выводами для сигнализации микропроцессору о том, что питание пропало и вновь появилось.

И наконец, такие стабилизаторы, как 4195, состоят из двух трехвыводных стабилизаторов на 15 В, один на положительное, другой – на отрицательное напряжение.

Трехвыводные регулируемые стабилизаторы

Иногда нам нужно нестандартное стабилизированное напряжение (скажем, +9 В, чтобы заменить таким образом батарею) и мы не можем по этой причине применить фиксированный стабилизатор серии 7800. Или, возможно, вам требуется стандартное напряжение, но устанавливаемое более точно, чем ±3 %, типично предусматриваемые в стабилизаторах с фиксированным напряжением. После простой схемы трехвыводных стабилизаторов уже не хочется представлять себе, как можно иметь дело со схемами стабилизатора с большим количеством внешних элементов.

Что делать?

Взять «трехвыводной регулируемый стабилизатор»!
В табл. 2 перечислены характеристики представительной выборки трехвыводных регулируемых стабилизаторов.

Типичным представителем этих замечательных стабилизаторов является классический
LM317. У этого стабилизатора нет вывода на землю. Вместо этого у него поддерживается Uвых, такое, что между выходом и этим «регулировочным» выводом всегда было напряжение 1,25 В. На рисунке показан простейший способ применения этого стабилизатора.

Трехвыводной регулируемый стабилизатор

Стабилизатор подводит напряжение 1,25 В к резистору R1, поэтому через него течет ток 5 мА. Регулировочный вывод потребляет очень небольшой ток (50 100 мкА), поэтому выходное напряжение равно

Uвых = 1,25(1 + R2 /R1) В.

Но в таком случае выходное напряжение можно регулировать от 1,25 до 25 В. Для тех применений, которые требуют фиксированного выходного напряжения, R2 обычно подстраивается в очень узком диапазоне (для увеличения точности подстройки применяется последовательное соединение фиксированного резистора и подстроечного). Выбирайте сопротивления резистивного делителя достаточно небольшими, чтобы ток через него можно было изменить на 50 мкА, корректируя его с изменением температуры.
Поскольку петля коррекции данного стабилизатора – это выходной конденсатор, то здесь должны использоваться большие емкости, чем в других схемах. Требуется по меньшей мере танталовый конденсатор 1 мкФ, или алюминиевый электролит емкостью 25 мкФ.

Схема 317 выпускается в разных корпусах: пластмассовых на большую мощность (ТО 220), металлических большой мощности (ТО 3) и в корпусах для маломощных транзисторов. Схема в корпусе на большую мощность, оснащенная соответствующим радиатором, может отдавать ток до 1,5 А.

Схему можно использовать в стабилизаторах высокого напряжения, пока разность входного и выходного напряжения не превосходит максимум 40 В (у высоковольтного варианта LM317HV 60 В).

Существуют трехвыводные регулируемые стабилизаторы, рассчитанные на более сильные токи, например
LM350 (3 А), LM338 (5 А) и LM396 (10 А), а также на более высокие напряжения, например LM317H (60 В) и TL783 (125 В).
Как и в случае с трехвыводными стабилизаторами с фиксированным напряжением, имеются варианты схем с малым перепадом напряжений (например, у LT1085 перепад напряжений между входом и выходом составляет 1,3 В при токе 3,5 А). Также можно найти микромощные варианты (например, LP2951 – регулируемый вариант 5 вольтового стабилизатора LP2950 с фиксированным напряжением — у обоих Iпокоя = 75 мкА).

Четырехвыводные стабилизаторы

Если условия применения не слишком жесткие, то лучше всего использовать трехвыводные регулируемые стабилизаторы. Исторически они предшествовали четырехвыводным, подключение которых показано на рисунке

На «управляющий» вывод подается часть выходного напряжения. Стабилизатор регулирует выходное напряжение, поддерживая на управляющем выводе фиксированное напряжение, +5 В для μΑ79θ и 2,2 В для стабилизаторов отрицательного напряжения (см.табл. 2). Четырехвыводные стабилизаторы ничем не лучше более простых трехвыводных (но и не хуже), информация носит ознакомительный характер.

Таблица 2 Регулируемые стабилизаторы напряжения

Дополнительные замечания относительно трехвыводных стабилизаторов

Общие характеристики трех- и четырехвыводных стабилизаторов

Технические данные, приведенные ниже, типичны для большинства трех и четырехвыводных стабилизаторов, как регулируемых, так и нерегулируемых. Они могут быть полезны при грубой оценке ожидаемых технических характеристик.

Допуск выходного напряжения… 1–2%
Падение напряжения… 0,5–2 В
Подавление пульсаций… 0,01‑0,1 %
Подавление всплесков… 0,1–0,3 %
Стабилизация по нагрузке… 0,1–0,5 % во всем диапазоне нагрузки
Подавление нестабильности входного напряжения постоянного тока… 0,2 %
Температурная нестабильность… 0,5 % по всему диапазону температур

Увеличение коэффициента подавления пульсаций

Схема включения стандартного трехвыводного стабилизатора, показанная выше, работает превосходно.
Тем не менее добавление шунтирующего конденсатора 10 мкФ между выводом для регулировки и землей увеличивает подавление пульсаций (всплесков) почти на 15 дБ (в 5 раз по напряжению).

Вывод «peгулировка» для снижения помех и пульсаций можно зашунтировать, подключив для обеспечения безопасности разрядный диод D2.

Танталовый конденсатор емкостью 1 мкФ (или алюминиевый электролит 25 мкФ) на выходе для улучшения переходного процесса.
D1 защищает устройство от короткого замыкания на входе.
Коэффициент подавления пульсаций LM317 достигает 65–80 дБ (последнее значение соответствует 0,1 В пульсаций на выходе при подаче на вход напряжения с пульсацией 1 В).

Стабилизаторы с малым падением напряжения

Для работы большинства стабилизаторов требуется по крайней мере 2‑вольтовая «добавка». Это объясняется тем, что база проходного
n‑р‑n ‑транзистора находится под напряжением, которое выше напряжения на выходе на UБЭ, и должна запускаться от транзистора‑формирователя, как правило, другого n‑р‑n ‑транзистора, база которого подключена к токовому зеркалу.
Это уже два падения
UБЭ.
Далее, следует допустить еще одно падение 
UБЭ на резисторе‑датчике тока для защиты схемы от короткого замыкания.  Упрощенная схем 78Lxx приведена на рисунке

Упрощенная схема 78Lxx

Три падения 
UБЭ добавляются к 2 В, ниже этого напряжения стабилизатор перестает работать на полном токе.
С помощью проходного
р‑n‑р ‑транзистора (или n ‑канального МОП‑транзистора) «перепад» напряжения можно снизить, избавившись от трех UБЭ в обычной n‑р‑n ‑схеме и довести его почти до напряжения насыщения транзистора.
На рисунке ниже  показана упрощенная схема LM330 нерегулируемого стабилизатора +5 В (150 мА) с малым «перепадом» напряжения.

Упрощенная схема LM330 (с низким перепадом)

С помощью проходного
р‑n‑р ‑транзистора выход схемы можно установить в пределах напряжения насыщения нестабилизированного входного напряжения. Исключив падение UБЭ на паре Дарлингтона в n‑р‑n ‑стабилизаторе, разработчики не собираются тратить падение на диоде в обычной (последовательный резистор) схеме защиты от короткого замыкания. Они пользуются хитроумным приемом: выводят часть выходного тока через второй коллектор. Этот ток составляет фиксированную долю выходного тока и используется, как показано на рисунке, для отключения управления базой. Такая схема ограничения тока не отличается точностью (Iогр составляет 150 мА мин. и 700 мА макс), но она достаточно эффективна для защиты стабилизаторов, которые имеют, помимо того, внутреннюю тепловую защиту.

Выпускается большое число распространенных типов стабилизаторов с малым «перепадом» напряжения, например трехвыводные нерегулируемые (
LM2931, LM330, LT1083/4/5 (5 и 12 В), TL750),  регулируемые (LT1083/4/5, LM2931) и микромощные (LP2950/1, МАХ664, LT1020).

Стабилизаторы, ориентированные на процессоры

Для работы электронных устройств, содержащих микропроцессоры, необходимо нечто большее, чем простое стабилизированное напряжение.
Для того чтобы сохранить содержимое энергозависимой памяти (и данные, необходимые для восстановления работы), следует предусмотреть отдельный слаботочный источник постоянного напряжения. Он может понадобиться при отключении устройства или в связи с выходом из строя источника питания. Кроме того, эти устройства должны «знать», когда обычный источник питания работоспособен, с тем чтобы «проснуться» в известном состоянии. Более того, микропроцессорным устройствам может понадобиться несколько миллисекунд перед окончательным выходом из строя обычного источника для того, чтобы успеть передать данные в «безопасную» память.

Сейчас можно приобрести ИС стабилизаторов, ориентированные на микропроцессоры, с различными сочетаниями встроенных функций. Иногда эти ИС проходят под наименованием «ИС‑наблюдатели для источников питания» или «сторожевые» ИС. Существует, например, LM2984, которая имеет два сильноточных выхода +5 В (один – для микропроцессора, другой – для остальных схем). Слаботочный выход +5 В (для памяти) и выход отсроченного флажка ПЕРЕЗАПУСК для инициализации вашего микропроцессора после восстановления питания и вход управления включением/выключением для сильноточных выходов.
Кроме того, у нее есть вход, который следит за работой микропроцессора, восстанавливая работу процессора, если тот был вынужден остановиться.
Дроссель может быть изготовлен самостоятельно на ферритовом кольце диаметром 20-30 мм или взят из разобранной платы источника питания.

Примером сторожевой ИС без стабилизатора может служить МАХ691, которая следит за стабилизированным напряжением питания и работой микропроцессора и посылает сигналы сброса (и «прерывание») в микропроцессор точно также, как LM2984. Однако в дополнение к функциям LM2984, она содержит схему предупреждения об отказе источника питания и схему переключения на батарейное питание. В сочетании с обычным стабилизатором +5 В ИС МАХ691 делает все, что необходимо для обеспечения жизнеспособности микропроцессора.

Микромощные стабилизаторы

Большинство стабилизаторов потребляют несколько миллиампер тока покоя для питания источников эталонного напряжения и усилителей ошибки. Если устройство работает от сети переменного тока, то это не страшно.
Для батарейных устройств, работающих от 9‑вольтовых щелочных аккумуляторов емкостью 400 мА·ч, это нежелательно. И это совсем недопустимо для микромощных приборов, которые должны работать тысячи часов, допустим, от одной батареи.

Выход из положения – это микромощные стабилизаторы. Самыми энергосберегающими из них являются ICL7663/4, положительный и отрицательный регулируемые стабилизаторы с токами покоя 4 мкА. При таком токе 9‑вольтовая батарея может существовать 100 000 часов (более 10 лет), что превышает срок сохранности (время саморазряда) любой батареи, за исключением некоторых литиевых батарей.

Двухполярные стабилизированные источники питания

В аналоговой схемотехнике, где приходится работать с сигналами, как правило, вблизи уровня земли, самым простым способом формирования симметричного расщепленного питания является использование пары трехвыводных стабилизаторов. Для того чтобы сформировать, например, стабилизированные напряжения ±15 В, вы можете использовать ИС 7815 и 7915

Предпочтительней использовать регулируемые трехвыводные стабилизаторы потому, что:
 а) на каждую полярность и диапазон токов необходимо иметь только один тип
 б) в случае необходимости можно точно подстроить напряжение.
 

Сдвоенные стабилизаторы

Существуют так же «сдвоенные следящие стабилизаторы» — «сдвоенные трехвыводные стабилизаторы». Для того чтобы понять, почему они носят такое сложное название, необходимо взглянуть на рисунок ниже, на котором показана классическая схема сдвоенного стабилизатора.

Двухканальный стабилизатор

Т1 – проходной транзистор для традиционного положительного стабилизированного источника. Положительный стабилизированный выход используется в качестве опорного напряжения для отрицательного источника. Нижний усилитель ошибки управляет отрицательным выходом, сравнивая среднее значение двух выходных напряжений с уровнем земли и создавая, таким образом, равные положительный и отрицательный стабилизированные выходы 15 В. Схема положительного источника может быть любой. Если это регулируемый стабилизатор, то отрицательный выход отслеживает любые изменения положительного стабилизированного выхода. На практике в схему включают токоограничивающие цепи, не показанные для простоты на рисунке. Как и однополярные стабилизаторы, сдвоенные выпускаются в виде полностью интегрированных схем нерегулируемых и регулируемых версий, хотя и в существенно меньшей номенклатуре. Типичными являются стабилизаторы 4194 и 4195, включение которых показано на рисунках

4195 – это стабилизатор с заводской подстройкой с выходами +15 В, в то время как симметричные выходы 4194 регулируются с помощью единственного резистора Rx. Оба стабилизатора выпускаются в мощных корпусах и в небольших корпусах DIP. Оба содержат схемы отключения по температуре и ограничения по току. Для того чтобы получить большие выходные токи, можно добавить внешние проходные транзисторы (
см. ниже).

Многие из предшествующих стабилизаторов можно соединить как сдвоенные стабилизаторы (например, четырехвыводные регулируемые стабилизаторы). В спецификации изготовителя часто рекомендуется схема включения. Идею использования выхода одного источника в качестве опорного для другого источника можно применить даже в том случае, когда напряжения не равны и не противоположны по знаку.

Например, коль скоро у вас есть источник стабилизированного напряжения +15 В, вы можете его использовать для того, чтобы сформировать стабилизированный выход +5 В, или даже стабилизированный выход –12 В

Защита от включения обратной полярностью

  Использование сдвоенных источников требует дополнительной меры предосторожности: при нарушении полярности почти все электронные схемы подвергаются сильным повреждениям. С одним источником это может произойти только при неправильном подключении проводников. Иногда для защиты от такой ошибки схему запараллеливают мощным выпрямителем, включенным в обратном направлении. В схемах с несколькими источниками питания (например, с расщепленным питанием) возможны обширные повреждения, если возникает отказ компонента схемы, который приводит к закорачиванию двух источников. Довольно распространенный случай – это закорачивание «коллектор‑эмиттер» в одном из транзисторов двухтактной пары, работающей от двух источников.
При этом два источника оказываются объединенными друг с другом и один из стабилизаторов выходит победителем. Вследствие этого напряжение другого источника меняет полярность, и схема начинает «дымиться». Для предупреждения последствий таких отказов между каждым стабилизированным выходом и землей следует включить мощный диод в обратном направлении (например, 1N4004).

Внешние проходные транзисторы

Трехвыводные стабилизаторы с фиксированным напряжением выпускаются на выходные токи 5 А и более, например подстраиваемый 10‑амперный LM396. Вместе с тем работа с такими большими токами может оказаться нежелательной, поскольку максимальная рабочая температура для этих кристаллов меньше, чем для мощных транзисторов, что приводит к необходимости использовать мощные радиаторы. Кроме того, они достаточно дороги. Альтернативное решение заключается в использовании внешних проходных транзисторов, которые можно добавить к трех‑ и четырехвыводным стабилизаторам (и двухканальным стабилизаторам) точно также, как в классическом стабилизаторе.
Базовая схема показана на рисунке

При токах менее 100 мА схема работает обычным образом. При больших токах нагрузки падение на
R1 открывает транзистор Т1 и реальный ток через трехвыводной стабилизатор ограничивается величиной 100 мА. Трехвыводной стабилизатор поддерживает требуемое значение напряжения на выходе, снижая, как и ранее, входной ток и, следовательно, управляя транзистором Т1 при увеличении выходного напряжения, и наоборот. Он даже не знает, что нагрузка потребляет больше 100 мА! В этой схеме входное напряжение должно превышать выходное на величину перепада 78xx (2 В) плюс UБЭ.

На практике эту схему следует несколько модифицировать для того, чтобы обеспечить ограничение по току для
Т1, который в противном случае может отдавать ток в h 21Э раз превышающий максимальный внутренний ток стабилизатора, т. е. 20 А и более! Этого вполне достаточно для разрушения транзистора Т1, как и той несчастной нагрузки, которая в это время была подключена. Два способа ограничения тока показаны на рисунке

Транзистор
Т2 в обеих схемах является сильноточным проходным транзистором, а резистор между его эмиттером и базой выбран таким образом, чтобы транзистор открывался при токе нагрузки 100 мА. В первой схеме транзистор Т1 реагирует на ток нагрузки за счет падения напряжения на R3 и ограничивает запуск транзистора Т2, если это падение превышает падение на диоде.

Схема имеет два недостатка: входное напряжение должно теперь превышать стабилизированное выходное на падение напряжения на трехвыводном стабилизаторе плюс падение на двух диодах для токов нагрузки вблизи максимального тока. Кроме того, транзистор 
Т1 должен выдерживать большие токи (до максимального тока стабилизатора), так как из‑за малого сопротивления резистора в базе Т1 трудно реализовать ограничивающую схему с обратным наклоном характеристики.

Во второй схеме эти недостатки устранены за счет некоторого усложнения. В сильноточных стабилизаторах для уменьшения мощности рассеяния до приемлемого уровня важно добиться малого перепада напряжений. Чтобы получить в последней схеме характеристику с обратным наклоном, можно просто подключить базу
Т1 к делителю между коллектором и землей, а не к коллектору Т2.

Источник тока

Из трехвыводного регулируемого стабилизатора можно легко сделать мощный источник постоянного тока. На рисунке ниже показан такой источник на 1 А. Добавление повторителя на операционном усилителе, как это сделано на второй схеме, может понадобиться в том случае, если схема используется для формирования малых токов, поскольку вход «регулировка» вносит в выходной ток ошибку порядка 50 мкА. Как и для ранее описанных стабилизаторов, здесь имеется внутреннее ограничение по току, защита от тепловой перегрузки и защита от выхода за пределы области безопасной работы.

Заметьте, что источник тока на рисунке
а является двухвыводным элементом. Следовательно, нагрузку можно подключить с любой стороны. На рисунке показано, как можно осуществить отвод тока от нагрузки, подключенной к земле (так же всегда можете использовать схему 337 с отрицательной полярностью, включив ее так же, как показано на рисунке а). Существует трехвыводной прибор LM334, предназначенный для использования в качестве маломощного источника тока. Он поступает в небольшом пластмассовом транзисторном корпусе (ТО‑92), а также в стандартном корпусе DIP. Можно использовать его любым способом до нижней границы тока 1 мкА, поскольку ток регулирования является лишь малой долей общего тока. Этот элемент имеет, однако, одну особенность: выходной ток зависит от температуры, даже точно пропорционален абсолютной температуре. Так что, хотя он и не самый стабильный источник тока в мире, можно использовать его в качестве температурного датчика.

Регулируемый регулятор напряжения

Похоже, в вашем браузере отключен JavaScript.
Для использования функций этого веб-сайта в вашем браузере должен быть включен JavaScript.

562.404.4474 Сертификация JANS / ISO 9001 и AS9100

Поиск:

28 шт.

Сортировать по номер части Упаковка Pд [Вт] Вин [V] Техническая спецификация Vref мин. [В] Тип Vref [В] Vоп макс [В] Vвых мин [В] Vвых тип [В] Vвых макс. [В]

Показывать 50 100 150 за страницу

Номер детали Пакет Образ пакета Спецификации
СВР1085М 30,00 $ 1,50 $ ТО-254 SVR002A. PDF

какое-то сообщение здесь

СВР1085D2 30,00 $ 1,50 $ Упаковка D2 SVR002A.PDF

какое-то сообщение здесь

СВР1086М 30,00 $ 1,50 $ 1,23 $ 1,25 $ 1,27 $ ТО-254 SVR001B.PDF

какое-то сообщение здесь

СВР1085З 30,00 $ 1,50 $ ТО-254З SVR002A.PDF

какое-то сообщение здесь

СВР1085Д3 30,00 $ 1,50 $ Упаковка D2 SVR002A. PDF

здесь какое-то сообщение

СВР1086З 30,00 $ 1,50 $ 1,23 $ 1,25 $ 1,27 $ ТО-254З SVR001B.PDF

какое-то сообщение здесь

СВР1086-20 30,00 $ 1,50 $ 1,23 $ 1,25 $ 1,27 $ LCC20 SVR001B.PDF

какое-то сообщение здесь

SVR1083S.5 35,00 $ 7,50 $ 1,24 $ 1,25 $ 1,26 $ СМД.5 SVR007D.PDF

здесь какое-то сообщение

СВР1083М 35,00 $ 7,50 $ 1,24 $ 1,25 $ 1,26 $ ТО-254 SVR007D. PDF

какое-то сообщение здесь

СВР1083Н 35,00 $ 7,50 $ 1,24 $ 1,25 $ 1,26 $ ТО-258 SVR007D.PDF

какое-то сообщение здесь

SVR1083J 35,00 $ 7,50 $ 1,24 $ 1,25 $ 1,26 $ ТО-257 SVR007D.PDF

здесь какое-то сообщение

СВР117АГ 40,00 $ 1,50 $ 20 1,24 $ 1,25 $ 1,26 $ 0,01 $ $0,02 Серпак LA0005F.PDF

какое-то сообщение здесь

SVR137J 40,00 $ 1,50 $ 20 — 1,23$ — 1,25$ — 1,28$ ТО-257 LA0011C. PDF

какое-то сообщение здесь

СВР117АЗ 40,00 $ 1,50 $ 20 1,24 $ 1,25 $ 1,26 $ $0,01 $0,02 ТО-254З LA0005F.PDF

какое-то сообщение здесь

SVR117AS.5 40,00 $ 1,50 $ 20 $1,24 1,25 $ 1,26 $ $0,01 $0,02 СМД.5 LA0005F.PDF

какое-то сообщение здесь

СВР137З 40,00 $ 1,50 $ 20 — 1,23$ — 1,25$ — 1,28$ ТО-254З LA0011C.PDF

здесь какое-то сообщение

SVR117AJ 40,00 $ 1,50 $ 20 1,24 $ 1,25 $ 1,26 $ 0,01 $ $0,02 ТО-257 LA0005F. PDF

какое-то сообщение здесь

СВР137М 40,00 $ 1,50 $ 20 — 1,23$ — 1,25$ — 1,28$ ТО-254 LA0011C.PDF

какое-то сообщение здесь

СВР137Г 40,00 $ 1,50 $ 20 — 1,23$ — 1,25$ — 1,28$ Серпак LA0011C.PDF

какое-то сообщение здесь

СВР117АС1 40,00 $ 1,50 $ 20 $1,24 1,25 $ 1,26 $ $0,01 $0,02 СМД1 LA0005F.PDF

какое-то сообщение здесь

СВР117АМ 40,00 $ 1,50 $ 20 1,24 $ 1,25 $ 1,26 $ $0,01 $0,02 ТО-254 LA0005F. PDF

здесь какое-то сообщение

SVR137S.5 40,00 $ 1,50 $ 20 — 1,23$ — 1,25$ — 1,28$ СМД.5 LA0011C.PDF

какое-то сообщение здесь

СВР117АХВС1 60,00 $ 1,50 $ 62 1,24 $ 1,25 $ 1,26 $ $0,01 $0,02 СМД1 LA0001D.PDF

какое-то сообщение здесь

СВР117АХВМ 60,00 $ 1,50 $ 62 1,24 $ 1,25 $ 1,26 $ $0,01 $0,02 ТО-254 LA0001D.PDF

какое-то сообщение здесь

СВР117АХВГ 60,00 $ 1,50 $ 62 $1,24 1,25 $ 1,26 $ $0,01 $0,02 Серпак LA0001D. PDF

какое-то сообщение здесь

СВР117АХВЗ 60,00 $ 1,50 $ 62 1,24 $ 1,25 $ 1,26 $ $0,01 $0,02 ТО-254З LA0001D.PDF

здесь какое-то сообщение

SVR117AHVS.5 60,00 $ 1,50 $ 62 1,24 $ 1,25 $ 1,26 $ 0,01 $ $0,02 СМД.5 LA0001D.PDF

какое-то сообщение здесь

СВР117АХВДЖ 60,00 $ 1,50 $ 62 1,24 $ 1,25 $ 1,26 $ $0,01 $0,02 ТО-257 LA0001D.PDF

какое-то сообщение здесь

Купить ИС регулируемого регулятора напряжения LM317 онлайн – КварцКомпоненты

  • Дом
  • Другие микросхемы
  • ИС регулируемого регулятора напряжения LM317T

рупий 11:00 (кроме НДС)

16-контактное основание/гнездо DIP IC

рупий 4. 00

CD4017 ИС счетчика декад

рупий 15.00

  • Описание
  • Доставка + Возврат
  • Отзывы
Описание

LM317T  – это популярный регулируемый стабилизатор напряжения, который используется в схемах регулирования мощности как любителями, так и профессионалами. Выходное напряжение LM317 можно регулировать от 1,2 В до 37 В с максимальным выходным током 1,5 А. ИС обычно используется для цепей регулирования напряжения и тока в зарядных устройствах и других силовых модулях. Он поставляется в удобном для макета корпусе TO220 и требует очень простых внешних компонентов, нескольких резисторов и конденсатора для работы в качестве функциональной схемы. Он может использоваться в цепях регулятора положительного напряжения, цепях переменной мощности, таких как зарядные устройства, и обычно используется в настольных ПК, DVD-дисках и других потребительских товарах.

 

Технические характеристики
  • Выходное напряжение: от 1,25 до 37 В
  • Выходной ток: 1,5 А (макс.)
  • Рекомендуемая разница между входным и выходным напряжением: 15 В
  • ТО-220 Пакет

 

Описание продукта

Это устройство с тремя ножками и контактами, которые называются «Контакт регулировки», «Контакт входного напряжения» и «Контакт выходного напряжения». Чтобы использовать LM317T, вы должны подать входное напряжение на входной контакт, а с помощью схемы делителя напряжения вы должны подать напряжение, чтобы отрегулировать контакт напряжения, чтобы отрегулировать напряжение на выходном контакте. Чтобы узнать больше, проверьте это.

Дополнительные ресурсы

LM317 DataShieT

12 В схема зарядного устройства для батареи LM317

Схема переменного напряжения с использованием LM317

ПАУКЦИОННЫЙ СОДЕРЖА

Подробнее

Подробнее

Доставка + Возврат
Политика возврата

Из-за типа продаваемой нами продукции мы принимаем ограниченный возврат. Ниже приведены условия, при которых мы можем принять запрос на возврат.

1. Производственный брак

Если вы получили продукт с производственным дефектом, пожалуйста, сообщите нам в течение 3 дней с момента получения продукта, подкрепленного надлежащими фотографиями и описанием. Как только наша служба поддержки примет возврат, мы предоставим замену или полный возврат средств, включая стоимость обратной доставки. Обратите внимание, что если ваш товар уже перепаян или изменен каким-либо образом, мы не сможем принять его к возврату.

2. Отправлен не тот товар

Если ваш товар выглядит не так, как показано на изображении на нашем веб-сайте, мы примем товар обратно и вернем деньги или заменим его по вашему выбору.

Ограничение возврата

Мы не принимаем возврат продуктов, поврежденных в результате неправильного использования продукта. Кроме того, мы не принимаем возврат, если заказанный товар не подходит для какого-либо конкретного применения. Пожалуйста, ознакомьтесь со спецификациями продукта и техническим описанием, прежде чем выбрать и заказать продукт. Возвраты принимаются только в течение 3 дней с момента доставки.

Доставка

Мы осуществляем бесплатную доставку по всей Индии для всех предоплаченных заказов. Для заказов наложенным платежом взимается 70 индийских рупий для заказов на сумму менее 599 индийских рупий и 20 индийских рупий для заказов на сумму более 599. Пожалуйста, свяжитесь с нашей службой поддержки по адресу [email protected] по любым вопросам, связанным с доставкой.

Обратите внимание, что минимальная стоимость заказа составляет 200 индийских рупий как для заказов с предоплатой, так и для заказов с наложенным платежом.

Отзывы {{/если}} {{if compare_at_price_min > price_min}}

Продажа

{{/если}} {{если доступно}}

Распродано

{{/если}} {{if tagLabelCustom}}

Пользовательская этикетка

{{/если}}
${название}

{{if compare_at_price_min > price_min}} {{html Shopify.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *