Что такое микросхема 7805. Какие характеристики имеет стабилизатор напряжения 7805. Как правильно подключить микросхему 7805. Какие преимущества и недостатки у стабилизатора 7805. Для чего используется микросхема 7805.
Основные характеристики микросхемы 7805
Микросхема 7805 представляет собой линейный стабилизатор напряжения с фиксированным выходным напряжением 5 В. Она относится к серии интегральных стабилизаторов 78xx, где последние две цифры обозначают выходное напряжение.
Основные характеристики микросхемы 7805:
- Выходное напряжение: 5 В (±4%)
- Максимальный выходной ток: 1 А
- Входное напряжение: 7-35 В
- Падение напряжения: 2 В
- Рабочая температура: 0…+125°C
- Защита от короткого замыкания и перегрева
Микросхема выпускается в корпусах TO-220 (пластик) и TO-3 (металл). Имеет три вывода: вход, общий и выход.
Схема подключения стабилизатора 7805
Типовая схема включения микросхемы 7805 выглядит следующим образом:
«` «`
На схеме показаны основные элементы:
- Микросхема 7805
- Входной конденсатор C1 (обычно 0.33 мкФ)
- Выходной конденсатор C2 (обычно 0.1 мкФ)
Конденсаторы необходимы для подавления высокочастотных помех и стабилизации работы микросхемы. При больших токах нагрузки рекомендуется использовать конденсаторы большей емкости.
Применение стабилизатора напряжения 7805
Микросхема 7805 широко применяется в различных электронных устройствах для получения стабильного напряжения 5 В. Основные области применения:
- Источники питания для микроконтроллеров и цифровых схем
- Зарядные устройства для мобильных телефонов и планшетов
- Стабилизаторы в автомобильных электронных системах
- Лабораторные блоки питания
- Питание USB-устройств
Преимущества и недостатки микросхемы 7805
Стабилизатор 7805 имеет ряд достоинств и недостатков, которые следует учитывать при его использовании.
Преимущества:
- Простота использования — требует минимум внешних компонентов
- Встроенная защита от короткого замыкания и перегрева
- Низкая стоимость
- Широкий диапазон входных напряжений
Недостатки:
- Низкий КПД (около 50%) из-за рассеивания избыточной мощности в виде тепла
- Необходимость в радиаторе при больших токах нагрузки
- Относительно небольшой максимальный ток (1 А)
- Требуется входное напряжение минимум на 2 В выше выходного
Как правильно выбрать входное напряжение для 7805
Для корректной работы стабилизатора 7805 входное напряжение должно быть как минимум на 2-3 В выше выходного. Однако слишком высокое входное напряжение приведет к увеличению рассеиваемой мощности и нагреву микросхемы.
Оптимальное входное напряжение можно рассчитать по формуле:
Uвх = Uвых + 2В + Uпульсаций
Где:
- U вх — входное напряжение
- Uвых — выходное напряжение (5 В для 7805)
- Uпульсаций — амплитуда пульсаций входного напряжения
Например, при амплитуде пульсаций 1 В оптимальное входное напряжение составит:
Uвх = 5В + 2В + 1В = 8В
Расчет необходимости радиатора для 7805
При работе стабилизатора 7805 часть энергии рассеивается в виде тепла. Мощность рассеивания можно рассчитать по формуле:
P = (Uвх — Uвых) * Iнагрузки
Где:
- P — рассеиваемая мощность
- Uвх — входное напряжение
- Uвых — выходное напряжение (5 В)
- Iнагрузки — ток нагрузки
Если рассеиваемая мощность превышает 1 Вт, рекомендуется использовать радиатор для отвода тепла. Площадь радиатора можно рассчитать по формуле:
S = P / (K * ΔT)
Где:
- S — площадь радиатора в см²
- P — рассеиваемая мощность в Вт
- K — коэффициент теплопередачи (обычно 0.05 Вт/см²·°C)
- ΔT — допустимое превышение температуры (обычно 50°C)
Альтернативы микросхеме 7805
Несмотря на популярность, стабилизатор 7805 не всегда является оптимальным выбором. В некоторых случаях лучше использовать альтернативные решения:
- LM2576 — импульсный стабилизатор с высоким КПД (до 90%)
- LM317 — регулируемый линейный стабилизатор для различных выходных напряжений
- AMS1117-5.0 — линейный стабилизатор с низким падением напряжения (LDO)
- XL4015 — импульсный понижающий преобразователь с регулировкой выходного напряжения и тока
Выбор конкретного стабилизатора зависит от требований к выходному напряжению, току нагрузки, КПД и других параметров схемы.
Практические советы по использованию 7805
При работе с микросхемой 7805 следует учитывать несколько важных моментов:
- Используйте качественные керамические или танталовые конденсаторы для фильтрации помех
- Располагайте входной и выходной конденсаторы как можно ближе к выводам микросхемы
- При токах нагрузки более 500 мА используйте радиатор для отвода тепла
- Для увеличения выходного тока можно включить несколько микросхем параллельно
- Для защиты от обратного напряжения рекомендуется установить диод на входе стабилизатора
- При использовании длинных проводов на выходе добавьте электролитический конденсатор большой емкости (100-470 мкФ)
Соблюдение этих рекомендаций поможет обеспечить стабильную и надежную работу устройств с использованием микросхемы 7805.
7805 Характеристики схема подключения — Вместе мастерим
L7805-CV — практически для любого радиолюбителя собрать источник питания со стабилизирующим выходным напряжением на микросхеме 7805 и аналогичных из этой серии, не представляет никакой сложности. Именно об этом линейном регуляторе входного постоянного напряжения пойдет речь в данном материале.
На рисунке выше, представлена типичная схема линейного стабилизатора L7805 с положительной полярностью 5v и номинальным рабочим током 1.5А. Данные микросхемы приобрели такую известность, что за их производство взялись большинство мировых компаний. А вот на снимке ниже, представлена схема немного усовершенствованная, за счет увеличения емкости конденсаторов С1-С2.
Как правило, между радиотехниками и электронщиками этот чип называют сокращенно, не называя впереди стоящих буквенных обозначений указывающих на производителя. Ведь и так понятно для каждого, что это — стабилизатор, последняя цифра, которого указывает его напряжение на выходе.
Кто еще не сталкивался с данными электронными компонентами на практике и мало, что о них знает, то вот вам для наглядности небольшое видео по сборке схемы:
Стабилизатор напряжения 5v! На микросхеме L7805CV
Одно из важных условий — высокое качество компонентов
На самом деле при покупке комплектующих изготовитель играет значительную роль. Когда вы приобретаете любые электронные компоненты, всегда обращайте внимание на бренд детали, а также поинтересуйтесь кто их поставляет. Лично меня устраивает продукция компании «STMicroelectronics», производителя микроэлектронных компонентов.
Безымянные стабилизаторы или от мало известных фирм, как правило всегда стоят дешевле, чем аналогичные от известных брендов. Но и качество таких деталей не всегда на должном уровне, особенно сказывается в их работе существенный разброс напряжения на выходе.
Практически мне много раз попадались микросхемы L7805 выдававшие выходное напряжение в пределах 4,6v, вместо 5v, а другие из этой же серии давали наоборот больше — 5,3v. К тому же, такие образцы частенько могут создавать приличный фон и повышенное потребление мощности.
Схема источника тока выполненная на микросхемах из серии L78xx
Значение выходного тока обусловлено постоянным резистором R*, включенным параллельно с конденсатором 0,1uF, именно это сопротивление в свою очередь создает нагрузку для L7805. Причем, стабилизатор не имеет заземления. На «землю» идет только один вывод сопротивления нагрузки Rн. Принцип действия такой схемы включения обязывает L7805-CV выдавать в нагрузку определенную величину тока, посредством регулирования выходного напряжения.
Величина тока на выходе источника L78хх
Неприятный момент, который можно наблюдать в схеме, это суммирование тока покоя Id с током на выходе. Параметры тока покоя обозначены в документации на микросхему. В основном такие стабилизаторы имеют постоянную величину тока покоя, составляющую 8мА. Это значение является наименьшим током выходной цепи чипа. Следовательно, при попытке создать источник тока, у которого значение будет меньше, чем 8мА, никак не получится.
Здесь можно скачать документацию на микросхему L78xx L78_DataSheet.pdf
В лучшем случае от L7805 можно получить выходные токи в пределах от 8мА до 1А. Впрочем, при работе на токах превышающие значение 750-850 мА, категорически рекомендуем устанавливать микросхему на радиатор. Но и работать на таких токах все же не оправдано. Обозначенный в документации ток в 1А — это его максимальное значение. В фактических условиях чип наверняка выйдет из строя из-за перегрева. Поэтому, оптимальный выходной рабочий ток должен находится в пределах от 20 мА до 750 мА.
Корректность выходного тока и величина напряжения
В тоже время не постоянность тока покоя формируется как Δ >
Оптимальное сопротивление нагрузки
Одновременно с этим нужно принять во внимание значение сопротивления нагрузки. Здесь все просто, то есть используя закон Ома можно все высчитать. Например:
Исходя их таких несложных расчетов мы выяснили, какое должно быть напряжение на нагрузке с сопротивлением 100 Ом, чтобы создать выходной ток 100 мА. Согласно эти расчетам получается, что оптимальным вариантом будет использовать микросхему 7812 либо 7815, рассчитанную на 12v и 15v в соответствии, с целью иметь запас.
Заключение
Естественно, в такой схеме источника тока присутствуют ограничительные моменты. Хотя она может быть полезна для большого количества решений, в которых высокая точность не играет особой роли. Отсутствие какой либо сложности в схеме, дает возможность изготовить источник тока практически в любых условиях, тем более комплектующие для нее приобрести не составит труда.
Стабилизатор напряжения – важнейший радиоэлемент современных радиоэлектронных устройств. Он обеспечивает постоянное напряжение на выходе цепи, которое почти не зависит от нагрузки.
Стабилизаторы семейства LM
В нашей статье мы рассмотрим стабилизаторы напряжения семейства LM78ХХ. Серия 78ХХ выпускается в металлических корпусах ТО-3 (слева) и в пластмассовых корпусах ТО-220 (справа). Такие стабилизаторы имеют три вывода: вход, земля (общий) и вывод.
Вместо “ХХ” изготовители указывают напряжение стабилизации, которое нам будет выдавать этот стабилизатор. Например, стабилизатор 7805 на выходе будет выдавать 5 Вольт, 7812 соответственно 12 Вольт, а 7815 – 15 Вольт. Все очень просто.
Схема подключения
А вот и схема подключения таких стабилизаторов. Эта схема подходит ко всем стабилизаторам семейства 78ХХ.
На схеме мы видим два конденсатора, которые запаиваются с каждой стороны. Это минимальные значения конденсаторов, можно, и даже желательно поставить большего номинала. Это требуется для уменьшения пульсаций как по входу, так и по выходу. Кто забыл, что такое пульсации, можно заглянуть в статью как получить из переменного напряжения постоянное.
Характеристики LM стабилизаторов
Какое же напряжение подавать, чтобы стабилизатор работал как надо? Для этого ищем даташит на стабилизаторы и внимательно изучаем. Нас интересуют вот эти характеристики:
Output voltage – выходное напряжение
Input voltage – входное напряжение
Ищем наш 7805. Он выдает нам выходное напряжение 5 Вольт. Желательным входным напряжением производители отметили напряжение в 10 Вольт. Но, бывает так, что выходное стабилизированное напряжение иногда бывает или чуть занижено, или чуть завышено.
Для электронных безделушек доли вольт не ощущаются, но для прецизионной (точной) аппаратуры лучше все таки собирать свои схемы. Здесь мы видим, что стабилизатор 7805 может нам выдать одно из напряжений диапазона 4,75 – 5,25 Вольт, но при этом должны соблюдаться условия (conditions), что ток на выходе в нагрузке не будет превышать 1 Ампера. Нестабилизированное постоянное напряжение может “колыхаться” в диапазоне от 7,5 и до 20 Вольт, при это на выходе будет всегда 5 Вольт.
Рассеиваемая мощность на стабилизаторе может достигать до 15 Ватт – это приличное значение для такой маленькой радиодетали. Поэтому, если нагрузка на выходе такого стабилизатора будет кушать приличный ток, думаю, стоит подумать об охлаждении стабилизатора. Для этого ее надо посадить через пасту КПТ на радиатор. Чем больше ток на выходе стабилизатора, тем больше по габаритам должен быть радиатор. Было бы вообще идеально, если бы радиатор еще обдувался вентилятором.
Работа LM на практике
Давайте рассмотрим нашего подопечного, а именно, стабилизатор LM7805. Как вы уже поняли, на выходе мы должны получить 5 Вольт стабилизированного напряжения.
Соберем его по схеме
Берем нашу Макетную плату и быстренько собираем выше предложенную схемку подключения. Два желтеньких – это конденсаторы, хотя их ставить необязательно.
Итак, провода 1,2 – сюда мы загоняем нестабилизированное входное постоянное напряжение, снимаем 5 Вольт с проводов 3 и 2.
На Блоке питания мы ставим напряжение в диапазоне 7,5 Вольт и до 20 Вольт. В данном случае я поставил напряжение 8,52 Вольта.
И что же у нас получилось на выходе данного стабилизатора? 5,04 Вольта! Вот такое значение мы получим на выходе этого стабилизатора, если будем подавать напряжение в диапазоне от 7,5 и до 20 Вольт. Работает великолепно!
Давайте проверим еще один наш стабилизатор. Думаю, Вы уже догадались, на сколько он вольт.
Собираем его по схеме выше и замеряем входное напряжение. По даташиту можно подавать на него входное напряжение от 14,5 и до 27 Вольт. Задаем 15 Вольт с копейками.
А вот и напряжение на выходе. Блин, каких то 0,3 Вольта не хватает для 12 Вольт. Для радиоаппаратуры, работающей от 12 Вольт это не критично.
Как сделать блок питания на 5, 9,12 Вольт?
Как же сделать простой и высокостабильный источник питания на 5, на 9 или даже на 12 Вольт? Да очень просто. Для этого Вам нужно прочитать вот эту статейку и поставить на выход стабилизатор на радиаторе! И все! Схема будет приблизительно вот такая для блока питания 5 Вольт:
Два электролитических конденсатора для для устранения пульсаций и высокостабильный блок питания на 5 вольт к вашим услугам! Чтобы получить блок питания на большее напряжение, нам нужно также на выходе трансформатора тоже получить большее напряжение. Стремитесь, чтобы на конденсаторе С1 напряжение было не меньше, чем в даташите на описываемый стабилизатор.
Для того, чтобы стабилизатор напряжения не перегревался, подавайте на вход минимальное напряжение, указанное в даташите. Например, для стабилизатора 7805 это напряжение равно 7,5 Вольт, а для стабилизатора 7812 желательным входным напряжением можно считать напряжение в 14,5 Вольт. Это связано с тем, разницу напряжения, а следовательно и мощность, стабилизатор будет рассеивать на себе.
Как вы помните, формула мощности P=IU, где U – напряжение, а I – сила тока. Следовательно, чем больше входное напряжение стабилизатора, тем больше мощность, потребляемая им. А излишняя мощность – это и есть нагрев. В результате нагрева такой стабилизатор может перегреться и войти в состояние защиты, при котором дальнейшая работа стабилизатора прекращается или вовсе сгореть.
Заключение
Все большему числу электронных устройств требуется качественное стабильное питание без всяких скачков напряжения. Сбой того или иного модуля электронной аппаратуры может привести к неожиданным и не очень приятным последствиям. Используйте же на здоровье достижения электроники, и не парьтесь по поводу питания своих электронных безделушек.
Купить стабилизатор напряжения
Купить дешево эти интегральные стабилизаторы можно сразу целым набором на Алиэкспрессе по этой ссылке. Здесь есть абсолютно любые значения даже для отрицательного напряжения.
Трехвыводной стабилизатор напряжения L7805. Микросхема выпускается в двух видах: пластик ТО-220 и металл ТО-3.
Три вывода (слева на право) ввод – минус – выход.
Последних две цифры указывают на стабилизированное напряжение микросхемы: 7805 – 5 вольт, 7806 – 6 вольт, 7824 – 24 вольт.
Схема подключения стабилизатора, распространяется на все микросхемы этой серии:
Принципиальная схема стабилизатора:
Output voltage – выходное напряжение.
Input voltage – входное напряжение.
7805 выдает выходное напряжение 5 Вольт.
Рекомендуемое входное напряжение производители установили напряжение в 10 Вольт.
Но, бывает так, что выходное стабилизированное напряжение иногда бывает или чуть занижено, или чуть завышено. Для электронных безделушек доли вольт не ощущаются, но для прецизионной аппаратуры лучше все таки собирать свои схемы. Здесь мы видим, что стабилизатор 7805 может нам выдать одно из напряжений диапазона 4.75 – 5.25 Вольт, но при этом должны соблюдаться условия (conditions), что ток на выходе в нагрузке не будет превышать одного Ампера. Не стабилизированное постоянное напряжение может варьироваться в диапазоне от 7.5 и до 20 Вольт, при это на выходе будет всегда 5 Вольт. В этом то и есть большой плюс стабилизаторов.
При большой нагрузке, а эта микросхема способна отдавать мощность порядка 15 Ватт, стабилизатор лучше оснастить радиатором и по возможности с вентилятором.
Более полная схема стабилизатора:
Для того, чтобы стабилизатор не перегревать, нужно придерживаться нужного минимального напряжения на входе микросхемы, то есть если у нас L7805, то на вход подаем 7-8 вольт.
Это связано с тем, что излишнюю мощность стабилизатор будет рассеивать на себе.
Формула мощности P=IU, где U – напряжение, а I – сила тока.
Следовательно, чем больше входное напряжение стабилизатора, тем больше мощность, потребляемая им.
А излишняя мощность – это нагрев. В результате нагрева такой стабилизатор может перегреться и войти в состояние защиты, при котором дальнейшая работа стабилизатора прекращается.
Страница не найдена — Вместе мастерим
- Контакты
Содержание1 Популярные модели и отзывы1.1 Gorenje WE 62S3 R – высокий класс энергопотребления и эффективная работоспособность.1.2 Gorenje Color W 65Z03R/S – большой выбор программ.1.3 Samsung WD1142XVR – вместительность и сушка1.4 Schaub Lorenz SLW MG5131 – стиль1.5 Стиральная машина ARTEL TE 452 Выводы В 2022 году процент покупок стиральных машин значительно увеличился. Производственные компании выяснили что …
Читать далее
Содержание1 Виды электрических зубных щеток: плюсы и минусы1. 1 Звуковые электрические зубные щетки1.2 Ротационные электрические зубные щетки1.3 Ультразвуковые зубные щетки1.4 3D-чистка2 Какая форма насадок бывает3 Какие батарейки и аккумуляторы ставят в щётки4 Классические электрические щётки: ТОП-3 лучших моделей4.1 1 место: Oral-B PRO 70004.2 2 место: Oral-B PRO 5004.3 3 место: Oral-B Vitality 3D White 3D White5 …
Читать далее
Содержание1 Устройство шуруповерта Интерскол2 Разборка шуруповерта Интерскол3 Поломки в механической части — как устранить3.1 Ремонт редуктора3.2 Ремонт патрона4 Поломки в электрической части — как выявить и устранить4.0.1 Щетки и Электродвигатель4.0.2 Кнопка4.0.3 Зарядное устройство4.1 Ремонт зарядного устройства4.2 Ремонт аккумулятора4.3 Ремонт пусковой кнопки5 Как собрать шуруповерт Интерскол Если вы самостоятельно занимаетесь работами с использованием электроинструмента или строитель …
Читать далее
Содержание1 Функциональные отличия блендера и измельчителя2 Измельчитель: Плюсы и минусы3 Блендер: Плюсы и минусы4 Видео. ТОП 10 ЛУЧШИХ БЛЕНДЕРОВ . Рейтинг 2022 года. Какой выбрать для дома: стационарный или погружной? 5 Что же лучше выбрать: измельчитель или блендер? Сейчас, чтобы удивить своих друзей и близких кулинарным шедевром, много усилий прилагать не нужно. На полках магазина …
Читать далее
Содержание1 Характеристики выбора пряжи2 Топ 5 пряжи для детей3 Хлопок для вязания.4 Пряжа из шерсти.5 Акриловые нитки6 Как правильно позаботиться об одежде из пряжи7 Какая пряжа не подходит для вязания детям Многие женщины любят вязать красивые вещи для своих деток или внуков. Вязание требует очень большое терпение и много времени. Перед вязкой стоит выбрать качественную …
Читать далее
Содержание1 Тренды изделий из кожи на 2022 год1.1 Экзотическая кожа и высококачественная крокодиловая кожа на весну-лето 20221.2 Перфорированная кожа1.3 Мужские сумки1.4 Кожаный пэчворк1.5 Промасленная кожа Весна Лето 20211.
6 Лакированная глянцевая кожа на весну-лето 20211.7 Мягкая кожа со сборками на весну-лето 20222 Как ухаживать за кожаными аксессуарами3 РЫНОК КОЖАНЫХ ИЗДЕЛИЙ – РОСТ, ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ (2022–2027 …Читать далее
Цветок подсолнуха сразу привлекает к себе внимание, благодаря своей яркой и жизнерадостной расцветке. Нарисовать его совсем не сложно, поэтому с этой задачей сможет справиться как взрослый, так и ребенок. Из этого мастер-класса вы узнаете, как поэтапно нарисовать этот прекрасный цветок, для этого нам потребуются: карандаши цветные профессиональные; черная гелевая ручка; карандаш; ластик; бумага. Приготовив все необходимое, можно …
Читать далее
Заколка для волос своими руками (мастер-класс) Как сделать одуванчик из цветной бумаги (мастер-класс) Иногда, даже самую обычную вещь хочется украсить или сделать еще лучше. Так, связав красивый чехол для кружки, мне захотелось поделиться мастер-классом по его изготовлению со всеми.
Читать далее
Каждый стремится создать в своем доме комфорт и в каждом из нас живет романтик. Благодаря новым световым технологиям можно добиться того, о чем раньше только писали фантасты. Если хотите удивить свою вторую половинку на Новый год, украсьте интерьер и экстерьер своего загородного дома или коттеджа изделиями с подсветкой. На самом деле ассортимент огромный, изделия, которые …
Читать далее
Испанский язык – второй по распространенности. По этому показателю он уступает лишь китайскому. Неудивительно, что желающих овладеть им становится с каждым годом больше. К тому же, знание испанского языка открывает перспектив и возможностей не меньше, чем все тот же английский. Но, в отличие от многих других языков, испанский достаточно простой. Поэтому сложностей в его изучении …
Читать далее
Страница не найдена — Вместе мастерим
- Контакты
Содержание1 Популярные модели и отзывы1. 1 Gorenje WE 62S3 R – высокий класс энергопотребления и эффективная работоспособность.1.2 Gorenje Color W 65Z03R/S – большой выбор программ.1.3 Samsung WD1142XVR – вместительность и сушка1.4 Schaub Lorenz SLW MG5131 – стиль1.5 Стиральная машина ARTEL TE 452 Выводы В 2022 году процент покупок стиральных машин значительно увеличился. Производственные компании выяснили что …
Читать далее
Содержание1 Виды электрических зубных щеток: плюсы и минусы1.1 Звуковые электрические зубные щетки1.2 Ротационные электрические зубные щетки1.3 Ультразвуковые зубные щетки1.4 3D-чистка2 Какая форма насадок бывает3 Какие батарейки и аккумуляторы ставят в щётки4 Классические электрические щётки: ТОП-3 лучших моделей4.1 1 место: Oral-B PRO 70004.2 2 место: Oral-B PRO 5004.3 3 место: Oral-B Vitality 3D White 3D White5 …
Читать далее
Содержание1 Устройство шуруповерта Интерскол2 Разборка шуруповерта Интерскол3 Поломки в механической части — как устранить3. 1 Ремонт редуктора3.2 Ремонт патрона4 Поломки в электрической части — как выявить и устранить4.0.1 Щетки и Электродвигатель4.0.2 Кнопка4.0.3 Зарядное устройство4.1 Ремонт зарядного устройства4.2 Ремонт аккумулятора4.3 Ремонт пусковой кнопки5 Как собрать шуруповерт Интерскол Если вы самостоятельно занимаетесь работами с использованием электроинструмента или строитель …
Читать далее
Содержание1 Функциональные отличия блендера и измельчителя2 Измельчитель: Плюсы и минусы3 Блендер: Плюсы и минусы4 Видео. ТОП 10 ЛУЧШИХ БЛЕНДЕРОВ . Рейтинг 2022 года. Какой выбрать для дома: стационарный или погружной? 5 Что же лучше выбрать: измельчитель или блендер? Сейчас, чтобы удивить своих друзей и близких кулинарным шедевром, много усилий прилагать не нужно. На полках магазина …
Читать далее
Содержание1 Характеристики выбора пряжи2 Топ 5 пряжи для детей3 Хлопок для вязания. 4 Пряжа из шерсти.5 Акриловые нитки6 Как правильно позаботиться об одежде из пряжи7 Какая пряжа не подходит для вязания детям Многие женщины любят вязать красивые вещи для своих деток или внуков. Вязание требует очень большое терпение и много времени. Перед вязкой стоит выбрать качественную …
Читать далее
Содержание1 Тренды изделий из кожи на 2022 год1.1 Экзотическая кожа и высококачественная крокодиловая кожа на весну-лето 20221.2 Перфорированная кожа1.3 Мужские сумки1.4 Кожаный пэчворк1.5 Промасленная кожа Весна Лето 20211.6 Лакированная глянцевая кожа на весну-лето 20211.7 Мягкая кожа со сборками на весну-лето 20222 Как ухаживать за кожаными аксессуарами3 РЫНОК КОЖАНЫХ ИЗДЕЛИЙ – РОСТ, ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ (2022–2027 …
Читать далее
Цветок подсолнуха сразу привлекает к себе внимание, благодаря своей яркой и жизнерадостной расцветке. Нарисовать его совсем не сложно, поэтому с этой задачей сможет справиться как взрослый, так и ребенок. Из этого мастер-класса вы узнаете, как поэтапно нарисовать этот прекрасный цветок, для этого нам потребуются: карандаши цветные профессиональные; черная гелевая ручка; карандаш; ластик; бумага. Приготовив все необходимое, можно …
Читать далее
Заколка для волос своими руками (мастер-класс) Как сделать одуванчик из цветной бумаги (мастер-класс) Иногда, даже самую обычную вещь хочется украсить или сделать еще лучше. Так, связав красивый чехол для кружки, мне захотелось поделиться мастер-классом по его изготовлению со всеми. Ведь такую оригинальную кружку и не стыдно подарить, и самой приятно пить. К тому же, вязаная …
Читать далее
Каждый стремится создать в своем доме комфорт и в каждом из нас живет романтик. Благодаря новым световым технологиям можно добиться того, о чем раньше только писали фантасты. Если хотите удивить свою вторую половинку на Новый год, украсьте интерьер и экстерьер своего загородного дома или коттеджа изделиями с подсветкой. На самом деле ассортимент огромный, изделия, которые …
Читать далее
Испанский язык – второй по распространенности. По этому показателю он уступает лишь китайскому. Неудивительно, что желающих овладеть им становится с каждым годом больше. К тому же, знание испанского языка открывает перспектив и возможностей не меньше, чем все тот же английский. Но, в отличие от многих других языков, испанский достаточно простой. Поэтому сложностей в его изучении …
Читать далее
Страница не найдена — Вместе мастерим
- Контакты
Содержание1 Популярные модели и отзывы1.1 Gorenje WE 62S3 R – высокий класс энергопотребления и эффективная работоспособность.1.2 Gorenje Color W 65Z03R/S – большой выбор программ.1.3 Samsung WD1142XVR – вместительность и сушка1.4 Schaub Lorenz SLW MG5131 – стиль1.5 Стиральная машина ARTEL TE 452 Выводы В 2022 году процент покупок стиральных машин значительно увеличился. Производственные компании выяснили что …
Читать далее
Содержание1 Виды электрических зубных щеток: плюсы и минусы1.1 Звуковые электрические зубные щетки1.2 Ротационные электрические зубные щетки1.3 Ультразвуковые зубные щетки1.4 3D-чистка2 Какая форма насадок бывает3 Какие батарейки и аккумуляторы ставят в щётки4 Классические электрические щётки: ТОП-3 лучших моделей4.1 1 место: Oral-B PRO 70004.2 2 место: Oral-B PRO 5004.3 3 место: Oral-B Vitality 3D White 3D White5 …
Читать далее
Содержание1 Устройство шуруповерта Интерскол2 Разборка шуруповерта Интерскол3 Поломки в механической части — как устранить3.1 Ремонт редуктора3.2 Ремонт патрона4 Поломки в электрической части — как выявить и устранить4.0.1 Щетки и Электродвигатель4.0.2 Кнопка4.0.3 Зарядное устройство4.1 Ремонт зарядного устройства4.2 Ремонт аккумулятора4.3 Ремонт пусковой кнопки5 Как собрать шуруповерт Интерскол Если вы самостоятельно занимаетесь работами с использованием электроинструмента или строитель …
Читать далее
Содержание1 Функциональные отличия блендера и измельчителя2 Измельчитель: Плюсы и минусы3 Блендер: Плюсы и минусы4 Видео. ТОП 10 ЛУЧШИХ БЛЕНДЕРОВ . Рейтинг 2022 года. Какой выбрать для дома: стационарный или погружной? 5 Что же лучше выбрать: измельчитель или блендер? Сейчас, чтобы удивить своих друзей и близких кулинарным шедевром, много усилий прилагать не нужно. На полках магазина …
Читать далее
Содержание1 Характеристики выбора пряжи2 Топ 5 пряжи для детей3 Хлопок для вязания.4 Пряжа из шерсти.5 Акриловые нитки6 Как правильно позаботиться об одежде из пряжи7 Какая пряжа не подходит для вязания детям Многие женщины любят вязать красивые вещи для своих деток или внуков. Вязание требует очень большое терпение и много времени. Перед вязкой стоит выбрать качественную …
Читать далее
Содержание1 Тренды изделий из кожи на 2022 год1.1 Экзотическая кожа и высококачественная крокодиловая кожа на весну-лето 20221.2 Перфорированная кожа1.3 Мужские сумки1.4 Кожаный пэчворк1.5 Промасленная кожа Весна Лето 20211. 6 Лакированная глянцевая кожа на весну-лето 20211.7 Мягкая кожа со сборками на весну-лето 20222 Как ухаживать за кожаными аксессуарами3 РЫНОК КОЖАНЫХ ИЗДЕЛИЙ – РОСТ, ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ (2022–2027 …
Читать далее
Цветок подсолнуха сразу привлекает к себе внимание, благодаря своей яркой и жизнерадостной расцветке. Нарисовать его совсем не сложно, поэтому с этой задачей сможет справиться как взрослый, так и ребенок. Из этого мастер-класса вы узнаете, как поэтапно нарисовать этот прекрасный цветок, для этого нам потребуются: карандаши цветные профессиональные; черная гелевая ручка; карандаш; ластик; бумага. Приготовив все необходимое, можно …
Читать далее
Заколка для волос своими руками (мастер-класс) Как сделать одуванчик из цветной бумаги (мастер-класс) Иногда, даже самую обычную вещь хочется украсить или сделать еще лучше. Так, связав красивый чехол для кружки, мне захотелось поделиться мастер-классом по его изготовлению со всеми. Ведь такую оригинальную кружку и не стыдно подарить, и самой приятно пить. К тому же, вязаная …
Читать далее
Каждый стремится создать в своем доме комфорт и в каждом из нас живет романтик. Благодаря новым световым технологиям можно добиться того, о чем раньше только писали фантасты. Если хотите удивить свою вторую половинку на Новый год, украсьте интерьер и экстерьер своего загородного дома или коттеджа изделиями с подсветкой. На самом деле ассортимент огромный, изделия, которые …
Читать далее
Испанский язык – второй по распространенности. По этому показателю он уступает лишь китайскому. Неудивительно, что желающих овладеть им становится с каждым годом больше. К тому же, знание испанского языка открывает перспектив и возможностей не меньше, чем все тот же английский. Но, в отличие от многих других языков, испанский достаточно простой. Поэтому сложностей в его изучении …
Читать далее
Схема источника тока на 7805 и других 78xx стабилизаторах
Ни для кого не секрет, как собрать блок питания на стабилизаторах 7805, 7809, 7812 и тд. Но не все знают, что на этих же стабилизаторах можно собрать приличный источник тока. Схема источника тока и стала героем этой статьи.
Так выглядит стандартная схема стабилизатора напряжения на микросхемах серии 78xx. Эти микросхемы настолько популярны, что их выпускает каждая, уважающая себя контора. Обычно в разговоре или на схеме даже опускают первые буквы, характеризующие производителя, указывая просто 7815. Ибо нефиг захламлять схему и сразу ясно, что речь о стабилизаторе напряжения.
Для тех, кто мало знаком с подобными стабилизаторми небольшое видео по сборке «на коленках»:
Качество компонентов
В реальности производитель очень важен. Всегда старайтесь покупать стабилизаторы, да и любые детали от крупных производителей и у проверенных поставщиков. Я лично предпочитаю STMicroelectronics. Их отличает эмблема ST в углу.
Ноунейм стабилизаторы или производства дедушки чаньханьбздюня очень часто имеют значительный разброс значений выходного напряжения от изделия к изделию. На практике встречалось, что стабилизатор 7805, который должен давать 5 вольт выдавал 4.63, либо же некоторые образцы давали до 5.2 вольта.
Ладно бы это, напряжение то он держит постоянным, но проблема еще и в том, что в несколько раз сильнее выбросы, фон и больше потребление самого стабилизатора. Думаю вы поняли.
Цоколевка
При просмотре datasheet на l7805cv, особенно перед покупкой, стоит обратить внимание на полное обозначение товара в магазине. У устройств с большей толщиной металлической подложки в конце указаны символы «-DG». Дело в том, что начиная примерно с августа 2006 года многие компании, в том числе и STM, изменили конструкцию корпусов ТО-220. В результате появились их разновидности в виде одинарного (single gauge) и двойного калибра (dual gauge). STM отмечает незначительные отличия в производительности своих изделий и не указывает различия в тепловом сопротивлении в техописании. Их внешний вид представлен на рисунке.
Распиновка у l7805cv стандартная для такого типа устройств. Левая ножка «вход» (input), правая «выход» (output), посередине «земля» (ground), которая имеет физическое соединение с выводом Ground. Она производится в обновлённом корпусе ТО-220 (single gauge). Толщина металлической подложки уменьшена и составляет порядка 0,51-0,61 мм.
Более мощная подложка у микросхем с символами «DG» в конце маркировки, которыми обозначаются корпуса ТО-220 (dual gauge). Их толщина составляет порядка 1,23-1,32 мм.
Схема источника тока на 78xx
Величина тока задается резистором R*, который является нагрузкой для стабилизатора. При этом стабилизатор не заземлен. Заземление происходит только через нагрузку Rн. Такая схема включения вынуждает микросхему пытаться обеспечить в нагрузку заданный ток, путем регулировки напряжения на выходе.
L7805 схема источника тока
L7805-CV — практически для любого радиолюбителя собрать источник питания со стабилизирующим выходным напряжением на микросхеме 7805 и аналогичных из этой серии, не представляет никакой сложности. Именно об этом линейном регуляторе входного постоянного напряжения пойдет речь в данном материале.
На рисунке выше, представлена типичная схема линейного стабилизатора L7805 с положительной полярностью 5v и номинальным рабочим током 1.5А. Данные микросхемы приобрели такую известность, что за их производство взялись большинство мировых компаний. А вот на снимке ниже, представлена схема немного усовершенствованная, за счет увеличения емкости конденсаторов С1-С2.
Как правило, между радиотехниками и электронщиками этот чип называют сокращенно, не называя впереди стоящих буквенных обозначений указывающих на производителя. Ведь и так понятно для каждого, что это — стабилизатор, последняя цифра, которого указывает его напряжение на выходе.
Кто еще не сталкивался с данными электронными компонентами на практике и мало, что о них знает, то вот вам для наглядности небольшое видео по сборке схемы:
Стабилизатор напряжения 5v! На микросхеме L7805CV
Одно из важных условий — высокое качество компонентов
На самом деле при покупке комплектующих изготовитель играет значительную роль. Когда вы приобретаете любые электронные компоненты, всегда обращайте внимание на бренд детали, а также поинтересуйтесь кто их поставляет. Лично меня устраивает продукция , производителя микроэлектронных компонентов.
Безымянные стабилизаторы или от мало известных фирм, как правило всегда стоят дешевле, чем аналогичные от известных брендов. Но и качество таких деталей не всегда на должном уровне, особенно сказывается в их работе существенный разброс напряжения на выходе.
Практически мне много раз попадались микросхемы L7805 выдававшие выходное напряжение в пределах 4,6v, вместо 5v, а другие из этой же серии давали наоборот больше — 5,3v. К тому же, такие образцы частенько могут создавать приличный фон и повышенное потребление мощности.
Схема источника тока выполненная на микросхемах из серии L78xx
Значение выходного тока обусловлено постоянным резистором R*, включенным параллельно с конденсатором 0,1uF, именно это сопротивление в свою очередь создает нагрузку для L7805. Причем, стабилизатор не имеет заземления. На «землю» идет только один вывод сопротивления нагрузки Rн. Принцип действия такой схемы включения обязывает L7805-CV выдавать в нагрузку определенную величину тока, посредством регулирования выходного напряжения.
Величина тока на выходе источника L78хх
Неприятный момент, который можно наблюдать в схеме, это суммирование тока покоя Id с током на выходе. Параметры тока покоя обозначены в документации на микросхему. В основном такие стабилизаторы имеют постоянную величину тока покоя, составляющую 8мА. Это значение является наименьшим током выходной цепи чипа. Следовательно, при попытке создать источник тока, у которого значение будет меньше, чем 8мА, никак не получится.
Здесь можно скачать документацию на микросхему L78xx L78_DataSheet.pdf
В лучшем случае от L7805 можно получить выходные токи в пределах от 8мА до 1А. Впрочем, при работе на токах превышающие значение 750-850 мА, категорически рекомендуем устанавливать микросхему на радиатор. Но и работать на таких токах все же не оправдано. Обозначенный в документации ток в 1А — это его максимальное значение. В фактических условиях чип наверняка выйдет из строя из-за перегрева. Поэтому, оптимальный выходной рабочий ток должен находится в пределах от 20 мА до 750 мА.
Корректность выходного тока и величина напряжения
В тоже время не постоянность тока покоя формируется как ΔId = 0.5мА. Данное значение показывает верность настройки тока в выходном тракте. Соответственно и точность установки выходного тока зависит от сопротивления нагрузки микросхемы R*. В этом случае, желательно применять прецизионные резисторы, обладающие высокой стабильностью и существенной точностью, от ±0,0005% до ±0,5%.
Оптимальное сопротивление нагрузки
Одновременно с этим нужно принять во внимание значение сопротивления нагрузки. Здесь все просто, то есть используя закон Ома можно все высчитать. Например:
Исходя их таких несложных расчетов мы выяснили, какое должно быть напряжение на нагрузке с сопротивлением 100 Ом, чтобы создать выходной ток 100 мА. Согласно эти расчетам получается, что оптимальным вариантом будет использовать микросхему 7812 либо 7815, рассчитанную на 12v и 15v в соответствии, с целью иметь запас.
Заключение
Естественно, в такой схеме источника тока присутствуют ограничительные моменты. Хотя она может быть полезна для большого количества решений, в которых высокая точность не играет особой роли. Отсутствие какой либо сложности в схеме, дает возможность изготовить источник тока практически в любых условиях, тем более комплектующие для нее приобрести не составит труда.
Типовая схема включения стабилизатора 78L05 (по datasheet) легка и не требует большого количества дополнительных радиоэлементов.
Конденсатор С1 на входе необходим для ликвидации ВЧ помех при подаче входного напряжения. Конденсатор С2 на выходе стабилизатора, как и в любом другом источнике питания, обеспечивает стабильность блока питания при резком изменении тока нагрузки, а так же уменьшает степень пульсаций.
При разработке блока питания необходимо иметь в виду, что для устойчивой работы стабилизатора 78L05 напряжение на входе должно быть не менее 7 и не более 20 вольт.
Ниже приводятся несколько примеров использования интегрального стабилизатора 78L05.
Лабораторный блок питания на 78L05
Данная схема лабораторного блока питания отличается своей оригинальностью, из-за нестандартного применения микросхемы TDA2030, источником опорного напряжения которого служит стабилизатор 78L05. Поскольку максимально допустимое входное напряжение для 78L05 составляет 20 вольт, то для предотвращения выхода 78L05 из строя в схему добавлен параметрический стабилизатор на стабилитроне VD1 и резисторе R1.
Микросхема TDA2030 подключена по типу неинвертирующего усилителя. При таком подключении коэффициент усиления равен 1+R4/R3 (в данном случае 6). Таким образом, напряжение на выходе блока питания, при изменении сопротивления резистора R2, будет меняться от 0 и до 30 вольт (5 вольт х 6). Если нужно изменить максимальное выходное напряжение, то это можно сделать путем подбора подходящего сопротивления резистора R3 или R4.
Выходной ток источника тока на L78
Небольшой неприятностью представляется ток покоя Id, который складывается с выходным током. Величина тока покоя указывается в даташите. Для большинства стабилизаторов Id = 8мА. Эта цифра показывает наименьшее значение выходного тока. Т.е. Получить источник тока с величиной тока менее 8 млА не выйдет.
В идеале из стабилизатора можно выжать токи от 8 мА до 1 А. Однако при токах больше 200-300 мА крайне желателен радиатор. Гнать токи более 700-800 мА в принципе не желательно. Указанный в даташите 1А — это пиковое значение, в реальности стабилизатор скорее всего перегреется. На основании сказанного можно заключить, что диапазон выходных токов составляет 10-700 мА.
Характеристики стабилизатора L7805CV, его аналоги
Основные параметры стабилизатора L7805CV:
- Входное напряжение — от 7 до 25 В;
- Рассеиваемая мощность — 15 Вт;
- Выходное напряжение — 4,75…5,25 В;
- Выходной ток — до 1,5 А.
Характеристика микросхемы приведена в таблице ниже, данные значения справедливы при условии соблюдения некоторых условий. А именно температура микросхемы находится в пределах от 0 до 125 градусов Цельсия, входном напряжении 10 В, выходном токе 500 мА (если иное не оговорено в условиях, колонка Test conditions), и стандартном обвесе конденсаторами по входу 0,33 мкФ и по выходу 0,1 мкФ.
Читать также: Схема распред щитка в частном доме
Из таблицы видно, что стабилизатор прекрасно себя ведет при питании на входе от 7 до 20 В и на выходе будет стабильно выдаваться от 4,75 до 5,25 В. С другой стороны, подача более высоких значений приводит к уже более значительному разбросу выходных значений, поэтому выше 25 В не рекомендуется, а понижение по входу менее 7 В , вообще, приведет к отсутствию напряжения на выходе стабилизатора.
При работе на больших нагрузках, более 5 Вт, на микросхему необходимо установить радиатор во избежания перегрева стабилизатора, конструкция позволяет это сделать без каких-либо вопросов. Для более точной (прецизионной) техники, естественно, такой стабилизатор не подходит, т. к. имеет значительный разброс номинального напряжения при изменении входного напряжения.
Так как стабилизатор линейный, использовать его в мощных схемах бессмысленно, потребуется стабилизация, построенная на широтно-импульсном моделировании, но для питания небольших устройств, как телефонов, детских игрушек, магнитол и прочих гаджетов, вполне пригоден L7805. Аналог отечественный — КР142ЕН5А или в простонародье «КРЕНКА». По стоимости аналог также находится в одной категории.
Устройства, которые входят в схему блока питания, и поддерживают стабильное выходное напряжение, называются стабилизаторами напряжения. Эти устройства рассчитаны на фиксированные значения напряжения выхода: 5, 9 или 12 вольт. Но существуют устройства с наличием регулировки. В них можно установить желаемое напряжение в определенных доступных пределах.
Большинство стабилизаторов предназначены на определенный наибольший ток, который они выдерживают. Если превысить эту величину, то стабилизатор выйдет из строя. Инновационные стабилизаторы оснащены блокировкой по току, обеспечивающей выключение устройства при достижении наибольшего тока в нагрузке и защищены от перегрева. Вместе со стабилизаторами, которые поддерживают положительное значение напряжения, есть и устройства, действующие с отрицательным напряжением. Они применяются в двухполярных блоках питания.
Стабилизатор 7805 изготовлен в корпусе, подобном транзистору. На рисунке видны три вывода. Он рассчитан на напряжение 5 вольт и ток 1 ампер. В корпусе есть отверстие для фиксации стабилизатора к радиатору. Модель 7805 является устройством положительного напряжения.
Зеркальное отображение этого стабилизатора — это его аналог 7905, предназначенный для отрицательного напряжения. На корпусе будет положительное напряжение, на вход поступит отрицательное значение. С выхода снимается -5 В. Чтобы стабилизаторы работали в нормальном режиме, нужно подавать на вход 10 вольт.
Точность тока и выходное напряжение
При этом нестабильность тока покоя составляет ΔId = 0. 5мА. Эта величина определяет точность установки выходного тока. Так же точность задания величины выходного тока определяется точностью сопротивления R*. Лучше использовать резистор, точностью не хуже 1%.
Определенное удобство тут представляет тот факт, что схемы не может выдать напряжение выше заложенного напряжения стабилизации. Например при использовании стабилизатора 7805, напряжение на выходе не сможет превысить 5 вольт. Это бывает критично.
Схема подключения L7805CV
Схема подключения L 7805 CV
довольно проста, для работы необходимо согласно datasheet повесить конденсаторы по входу 0,33 мкФ, и по выходу 0,1 мкФ. Важно при монтаже или при конструировании, конденсаторы расположить максимально близко к выводам микросхемы. Делается это чтобы обеспечить максимальный уровень стабилизации и уменьшению помех.
По характеристикам
стабилизатор L7805CV работоспособен при подаче входного постоянного напряжения в пределах от 7,5 до 25 В. На выходе микросхемы будет стабильное постоянное напряжение в 5 Вольт. В этом состоит вся прелесть микросхемы L7805CV.
Сопротивление нагрузки
В то же время стоит учитывать сопротивление нагрузки. Например если требуется обеспечить 100 мА через нагрузку сопротивлением 100 Ом, то по закону ома получаем напряжение
V= I*R = 0.1 * 100 = 10 Вольт
Такими нехитрыми подсчетами мы получили величину напряжения, которую требуется приложить к нагрузке в 100 Ом, чтобы обеспечить в ней ток в 100мА. Это означает, что для данной задачи рационально поставить стабилизатор 7812 или 7815 на 12вольт и 15 вольт соответственно, дабы иметь запас.
А вот обеспечить такой же ток, через резистор в 10кОм уже не выйдет. Для этого необходимо напряжение в 100 вольт, что данные микросхемы уже не умеют.
Описание стабилизатора 78L05
Данный стабилизатор не дорогой и прост в применении, что позволяет облегчить проектирование радиоэлектронных схем со значительным числом печатных плат, к которым подается нестабилизированное постоянное напряжение, и на каждой плате отдельно монтируется свой стабилизатор.
Микросхема — стабилизатор 78L05 (7805) имеет тепловую защиту, а также встроенную систему предохраняющую стабилизатор от перегрузки по току. Тем не менее, для более надежной работы желательно применять диод, позволяющий защитить стабилизатор от короткого замыкания во входной цепи.
Стабилизаторы для питания микросхем
Рассмотрим методы подключения к питанию цифровых приборов, сделанных самостоятельно, на микроконтроллерах. Любое электронное устройство требует для нормальной работы правильное подключение питания. Блок питания рассчитывается на определенную мощность. На его выходе устанавливается конденсатор значительной величины емкости для выравнивания импульсов напряжения.
Читать также: Защита узо что это
Блоки питания без стабилизации, применяемые для роутеров, сотовых телефонов и другой техники, не сочетаются с питанием микроконтроллеров напрямую. Выходное напряжение этих блоков изменяется, и зависит от подключенной мощности. Исключением из этого правила являются зарядные блоки для смартфонов с USB портом, на котором выходит 5 В.
Схема работы стабилизатора, сочетающаяся со всеми микросхемами этого типа:
Если разобрать стабилизатор и посмотреть его внутренности, то схема выглядела бы следующим образом:
Для электронных устройств не чувствительных к точности напряжения, такой прибор подойдет. Но для точной аппаратуры нужна качественная схема. В нашем случае стабилизатор 7805 выдает напряжение в интервале 4,75-5,25 В, но нагрузка по току не должна быть больше 1 А. Нестабильное входное напряжение колеблется в интервале 7,5-20 В. При этом выходное значение будет постоянно равно 5 В. Это является достоинством стабилизаторов.
При возрастании нагрузки, которую может выдать микросхема (до 15 Вт), прибор лучше обеспечить охлаждением вентилятором с установленным радиатором.
Работоспособная схема стабилизатора:
- Наибольший ток 1,5 А.
- Интервал входного напряжения – до 40 вольт.
- Выход – 5 В.
Во избежание перегрева стабилизатора, необходимо поддерживать наименьшее входное напряжение микросхемы. В нашем случае входное напряжение 7 вольт.
Лишнюю величину мощности микросхема рассеивает на себе. Чем выше входное напряжение на микросхеме, тем выше потребляемая мощность, которая преобразуется в нагревание корпуса. В итоге микросхема перегреется и сработает защита, устройство отключится.
Цоколевка lm7805
By Guest Василий, October 24, in Корзина. Мы принимаем формат Sprint-Layout 6! Экспорт в Gerber из Sprint-Layout 6. Конденсаторы Panasonic.
Поиск данных по Вашему запросу:
Схемы, справочники, даташиты:
Прайс-листы, цены:
Обсуждения, статьи, мануалы:
Дождитесь окончания поиска во всех базах.
По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам.
Содержание:
- ВРемонт.su — ремонт фото видео аппаратуры, бытовой техники, обзор и анализ рынка сферы услуг
- 78L05 схема включения и радиолюбительские конструкции
- Интегральный стабилизатор 7805: описание, примеры подключения
- Схема подключения стабилизатора L7805CV, описание характеристик
- LM317 и LM317T схемы включения, datasheet
- Линейный стабилизатор напряжения L7805CV TO-220
- L78M05CDT (78M05)
- Радиопилюля
- О стабилизаторах напряжения и стабилизаторах тока «Крен» привет. Стабилизатор напряжения на 5 вольт
ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: LM7805 Voltage Regulator Tutorial — By STE
ВРемонт.su — ремонт фото видео аппаратуры, бытовой техники, обзор и анализ рынка сферы услуг
Регистрация Забыл пароль. При заказе, учитывайте, что интегральные микросхемы могут иметь различный тип корпуса исполнение , смотрите картинку и параметры. На нашем сайте опубликованы только основные назначение и параметры характеристики. Дополнительные вопросы уточняйте через емайл. Полное описание и информация о том как проверить L78M05CDT 78M05 , чем ее заменить, схема включения, отечественный аналог, Datasheet-ы и другие технические данные, могут быть найдены в PDF файлах нашего раздела DataSheet, в справочной литературе, или на сайтах поисковых систем Google, Яндекс.
Пайку и подключение всех электронных компонентов, должны производить специалисты. Например, добавив метку «ремонт», этот товар будет отображаться в результатах поиска по этому слову.
В дальнейшем, достаточно будет нажать на ссылку для вывода списка товаров с этой меткой. Огромное количество электронных компонентов и технической информации на сайте Dalincom, может затруднить Вам поиск и выбор требуемых дополнительных радиотоваров, радиодеталей, инструментов и тд.
Следующую информационную таблицу мы подготовили для Вас, на основании выбора других наших покупателей. Корзина Вход в аккаунт Пользовательское соглашение. Имя: Пароль: Регистрация Забыл пароль. На сумму: 0.
FFC шлейфы и разъемы. Модули для мониторов. Различные платы. Лазерные головки. Уцененный товар. Частый покупатель: 4. Сопутствующие товары Код Наименование Краткое описание Розн. Комментарии, отзывы Комментариев нет. Логин: Гость Email: Рейтинг: 1 2 3 4 5 Код проверки:. Микросхемы AMS Микросхема AMS
78L05 схема включения и радиолюбительские конструкции
В настоящее время тяжело найти какое-либо электронное устройство не использующее стабилизированный источник питания. Данный стабилизатор не дорогой и прост в применении, что позволяет облегчить проектирование радиоэлектронных схем со значительным числом печатных плат, к которым подается нестабилизированное постоянное напряжение, и на каждой плате отдельно монтируется свой стабилизатор. Микросхема — стабилизатор 78L05 имеет тепловую защиту, а также встроенную систему предохраняющую стабилизатор от перегрузки по току. Тем не менее, для более надежной работы желательно применять диод, позволяющий защитить стабилизатор от короткого замыкания во входной цепи.
[СКАЧАТЬ] Lm схема включения характеристики PDF бесплатно или читать Описание стабилизатора напряжения 78l05, цоколевка, параметры .
Интегральный стабилизатор 7805: описание, примеры подключения
Стабилизаторы электрического напряжения это устройства, входящие в состав блока питания и позволяющие держать на выходе блока питания стабильное напряжение. Стабилизаторы электрического напряжения бывают рассчитанные на какое-то фиксированное напряжение на выходе например 5В, 9В, 12В , а бывают регулируемые стабилизаторы напряжения, у которых есть возможность установить требуемое напряжение в тех пределах, в каких они позволяют. Все стабилизаторы обязательно рассчитаны на какой-то максимальный ток, который они могут обеспечить. Превышение этого тока грозит выходом стабилизатора из строя. Современные стабилизаторы обязательно оснащаются защитой по току, которая обеспечивает отключение стабилизатора при превышении максимального тока в нагрузке и защитой по перегреву. Наряду со стабилизаторами положительного напряжения существуют стабилизаторы отрицательного напряжения. В основном они используются в двухполярных источниках питания. Так же в корпусе имеется отверстие для крепления стабилизатора напряжения к радиатору охлаждения. Его зеркальное отражение — — аналог для отрицательного напряжения.
Схема подключения стабилизатора L7805CV, описание характеристик
В этой статье мы рассмотрим возможности и способы питания цифровых устройств собранных своими руками, в частности на микроконтроллерах. Ни для кого не секрет, что залогом успешной работы любого устройства, является его правильное запитывание. Разумеется, блок питания должен быть способен выдавать требуемую для питания устройства мощность, иметь на выходе электролитический конденсатор большой емкости, для сглаживания пульсаций и желательно быть стабилизированным. Последнее подчеркну особенно, разные нестабилизированные блоки питания типа зарядных устройств от сотовых телефонов, роутеров и подобной техники не подходят для питания микроконтроллеров и других цифровых устройств напрямую. Так как напряжение на выходе таких блоков питания меняется, в зависимости от мощности подключенной нагрузки.
Lopator Участник с янв Москва Сообщений:
LM317 и LM317T схемы включения, datasheet
Микросхема уже не одно десятилетие является хитом среди начинающих радиолюбителей благодаря своей простоте и надежности. Для этого потребуется несколько внешних радиодеталей, для LM схема включения работает сразу, настройки не требуется. Никаких отличий или разницы нет, совсем нет. C хорошими иллюстрациями, понятными и простыми схемами. Основное назначение это стабилизация положительного напряжения.
Линейный стабилизатор напряжения L7805CV TO-220
Маломощный аналог Практически каждая мировая фирма производящая интегральные схемы выпустила аналог этой микросхемы, обычно первые две буквы предваряющие обозначение 78L05 указывают на фирму, например: LM78L05, TS78L05, KA78L Конечно в любом случае, чтобы узнать параметры и цоколевку корпуса микросхемы лучше прочитать официальный datasheet. Но вот что мне не нравиться в официальной документации, что цоколевка приведена ненаглядно, и когда что-то чинишь или настраиваешь приходиться смотреть сразу на две картинки: соответствия названия и номера вывода и расположение номера вывода на самом корпусе. То что в этой микросхеме первый вывод является выходом, а последний — входом пару раз меня сбивало с толку и я неправильно разводил плату. Дабы в дальнейшем избежать подобных казусов, я пририсовал название выводов прямо на рисунки корпусов в исполнениях SO-8, SOT, TO Проще схем наверное не бывает: сам стабилизатор и два конденсатора.
если на выходе lm нужно получить напряжение в 5 вольт . КРЕНА КРЕНА схема цоколевка Справочник Микросхема представляет.
L78M05CDT (78M05)
В настоящее время тяжело найти какое-либо электронное устройство не использующее стабилизированный источник питания. В основном в качестве источника питания, для подавляющего большинства различных радиоэлектронных устройств, рассчитанных на работу от 5 вольт, наилучшим вариантом будет применение трехвыводного интегрального стабилизатора 78L Данный стабилизатор не дорогой и прост в применении, что позволяет облегчить проектирование радиоэлектронных схем со значительным числом печатных плат, к которым подается нестабилизированное постоянное напряжение, и на каждой плате отдельно монтируется свой стабилизатор.
Радиопилюля
ВИДЕО ПО ТЕМЕ: 3-Pin Voltage Regulator Troubleshooting (7805)
Схема имеет встроенную защиту от перегрева и встроенную односкатную защиту выходного транзистора от перегрузок. Существует связанное с данным семейство 79xx для регуляторов отрицательного напряжения. Интегральные схемы 78xx и 79xx могут использоваться вместе, чтобы обеспечить как положительные, так и отрицательные напряжения питания в той же цепи. Впоследствии выпуск 78хх освоили различные производители. Биполярные ИС семейства 78xx изготавливаются по планарно-эпитаксиальной технологии , оптимизированной под производство мощных выходных транзисторов.
Регистрация Забыл пароль.
О стабилизаторах напряжения и стабилизаторах тока «Крен» привет. Стабилизатор напряжения на 5 вольт
Да 0 Нет 0. Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи. Обратная связь. Мобильная версия сайта. Автор сайта не гарантирует, что опубликованные материалы не содержат ошибок или ложных сведений, а также не несёт никакой ответственности за прямые или.
В природе существуют две разновидности с током нагрузки до 1А и более маломощный 78L05 с током нагрузки до 0,1А. Кроме того промежуточным вариантом является микросхема 78M05 с током нагрузки до 0,5А. Емкость С1 на входе требуется для срезания высокочастотных помех при подачи входного напряжения.
7805 Цепь: Регулируемый источник питания постоянного тока
I Описание
Знаете ли вы регулируемый источник постоянного тока?
Регулируемый источник питания постоянного тока широко используется в промышленном производстве и повседневной жизни, а его конструкция занимает очень важное место в технологии электропитания.
Таким образом, на основе анализа проблем традиционного стабилизированного источника питания постоянного тока, метод и расчет каждой части 5 В, 1 А стабилизированного источника питания постоянного тока на основе L7805CT . Кроме того, он также может обеспечивать питание 5 В постоянного тока для счетчиков, декодеров и цифровых ламп для реализации счета на сложение и вычитание.
Системная схема на базе L7805CT , представленная в этом блоге, проста, стабильна, проста в управлении, экономична и имеет высокую потребительскую ценность.
Каталог
I Описание | |
II Введение | |
III Требования к проектированию для стабилизированного источника питания DC | |
IV Аппаратное устройство. | VI Заключение |
Часто задаваемые вопросы | |
Заказ и количество |
II Введение
С непрерывным развитием электронных технологий требования к конструкции электронного оборудования для электроснабжения становятся все выше и выше, от традиционных требований к качеству, высокой эффективности и высокой стабильности для удовлетворения потребностей объектов .
Для нормальной работы электронных устройств требуется питание постоянного тока. Источники постоянного тока включают солнечные батареи, аккумуляторы и сухие батареи. Но знаете ли вы, какой из них самый рентабельный? Конечно, наиболее рентабельным методом является преобразование мощности переменного тока, обеспечиваемой сетью, в требуемую мощность постоянного тока. Этот режим используется в большинстве электронного оборудования, и наиболее широко используется трехконтактный регулятор.
Хотя люди используют множество типов стабилизированных источников питания постоянного тока с различными функциями, принципы работы схожи. Микросхема регулятора напряжения, используемая в системе, представленной в этом блоге, имеет номер L7805CT . L7805CT имеет преимущества небольшого размера, простой внешней проводки, стабильной работы и широкого применения. Он может удовлетворить потребности людей в жизни, учебе и работе.
Требования к конструкции регулируемого одноканального источника питания постоянного тока на основе L7805CT :
- Входное переменное напряжение 220 В;
- Выходное напряжение постоянного тока +5 В;
- Выходной постоянный ток 1 А;
- Выходная пульсация цепи менее 50 мВ;
- Эквивалентное внутреннее сопротивление меньше 0,15 Ом;
- Коэффициент пульсации меньше 0,002%;
- Скорость регулировки напряжения ≤0,001%;
- Коэффициент стабилизации напряжения ≤0,005%.
4.1 Общая структура источника питания
В этом проекте основное внимание уделяется знаниям и навыкам, связанным с основными звеньями источника питания постоянного тока, и завершается разработка схемы и производство входного напряжения 220 В переменного тока и выходного напряжения 5 В, 1 А постоянного тока.
Источник питания постоянного тока обычно состоит из четырех звеньев:
- Силовые трансформаторы;
- Цепь выпрямителя;
- Цепь фильтра;
- Цепь регулятора.
Как показано на рисунке 1.
Рисунок 1. Блок-схема источника питания постоянного тока
отправляет его в схему однофазного мостового выпрямителя.
При выборе модели силового трансформатора необходимо учитывать следующие параметры: мощность и выходное напряжение.
4.1.2 Цепь выпрямителя
Схема выпрямителя использует однонаправленную проводимость диода для завершения выпрямления. Обычно используются следующие схемы выпрямителя: схема однофазного однополупериодного выпрямителя, схема однофазного двухполупериодного выпрямителя и схема однофазного мостового выпрямителя.
Благодаря сравнительному исследованию, чтобы преодолеть недостатки однополупериодного выпрямления, в системе на базе L7805CT используется схема однофазного мостового выпрямителя. Он состоит из 4-х диодов VD1~VD4, соединенных мостом. Будь то положительный полупериод или отрицательный полупериод, направление тока, протекающего к нагрузке RL, одинаково. Оба преобразуют выходное переменное напряжение вторичной обмотки силового трансформатора в пульсирующее постоянное напряжение. Обратное напряжение, которое несет каждое устройство, является пиковым значением напряжения источника питания, а симметричный ток протекает через положительные и отрицательные полупериоды трансформатора, коэффициент использования выше, чем у схемы двухполупериодного выпрямителя, а ток пульсация уменьшается. Следовательно, однонаправленной намагниченности не существует.
4.1.3 Схема фильтра
Выпрямленный постоянный ток содержит относительно большую составляющую переменного тока, а коэффициент пульсации относительно велик, поэтому его нельзя напрямую использовать в качестве источника питания для электронных схем. Схемы фильтров обычно используются для удаления или уменьшения составляющей переменного тока в выходном напряжении, чтобы в устройстве использовалась чистая мощность переменного тока.
В этой конструкции используются характеристики аккумулирования энергии конденсаторов и катушек индуктивности для установки соответствующих параметров.
- При повышении напряжения в цепи элемент накопления энергии накапливает энергию.
- Когда напряжение падает, элемент накопления энергии высвобождает энергию для достижения цели уменьшения пульсации.
Емкость конденсатора зависит от времени разряда. Чтобы улучшить эффект фильтрации, в качестве фильтрующего конденсатора можно использовать конденсатор большей емкости. Конденсатор фильтра обычно выбирается как RLC≥(3~5)T/2.
4.1.4 Цепь стабилизации напряжения
Напряжение постоянного тока, полученное после выпрямления и фильтрации переменного тока, часто колеблется в связи с колебаниями напряжения сети, изменениями температуры и изменениями сопротивления нагрузки. Тогда качество электропитания снизится, что повлияет на работу оборудования. Следовательно, необходимо добавить схему стабилизации напряжения между схемой фильтра и линией нагрузки для достижения цели стабилизации источника питания.
9Чип 0007 L7805CT обладает такими характеристиками, как хорошее регулирование напряжения, высокая надежность, простота установки и низкая стоимость. Поэтому линейный стабилизированный источник питания заменяет дискретную стабилизированную схему и широко используется. Чтобы уменьшить помехи и обеспечить нормальную работу схемы стабилизации напряжения, входное напряжение должно быть как минимум на 2,5–3 В выше, чем выходное напряжение.
4.2 Выбор компонентов
4.2.1 Выбор силового трансформатора
Учитывая прямое падение напряжения на диоде, сопротивление провода и колебания сети, выходное напряжение UI трехполюсного встроенного стабилизатора должно соответствовать:
источник питания;
Для встроенного трехполюсного регулятора, когда (UI-UO) min=2~10V, он имеет лучшие характеристики регулирования напряжения.
, когда U 1 = 10 В
Когда U 2 = 9 V
в однофазном мостовом выпрямительнице, взаимосвязь между трансформационной ветховой ветхой I-2 и в схеме с одним намотком IN и The The Onfyphase Bridge Curry, взаимосвязь между трансформатором-ветром IN-2 и The The On The Pphase Bridge Cultifier. Выходной ток конденсаторного фильтра II составляет:
Таким образом, выбираем трансформатор мощностью 15 ВА и 9В.
4.2.2 Выбор выпрямительного диода
Поскольку ток, протекающий через каждый выпрямительный диод в мостовой схеме:
Итак, выбираем транзистор IN4001 , его параметры: ID=1A, URM=50В.
4.2.3 Выбор фильтрующего конденсатора
Хотя ток, проходящий через диод, является пульсирующим током, поскольку конденсатор С выполняет функцию накопления и разряда энергии, это уменьшает степень пульсаций напряжения на нагрузке RL и увеличивает среднее значение.
Среднее значение и плавность постоянного напряжения на нагрузке связаны с постоянной времени разряда τ=RLC. Чем больше значение C или RL, тем медленнее разряд C. Чем больше значение выходного постоянного напряжения, тем лучше эффект фильтрации; иначе тем хуже. Обычно принимают:
Источник питания переменного тока в некоторых азиатских странах представляет собой синусоидальную волну 50 Гц с 50 идентичными формами волны в секунду. После двухполупериодного выпрямления как положительные, так и отрицательные полуволны становятся пульсирующим постоянным током в одном направлении. В это время имеется 100 идентичных сигналов в секунду, то есть f=100 Гц.
Таким образом, емкость конденсатора фильтра составляет:
, среди них
. и они соединены параллельно. Для фильтрации помех высокочастотных сигналов и улучшения динамических характеристик блока питания к обоим концам фильтрующего конденсатора параллельно подключен высокочастотный керамический конденсатор емкостью 105 пФ, 50 В.
4.2.4 Как выбрать трехвыводной интегральный регулятор напряжения
Условие, которому должно соответствовать трехвыводное интегрированное реле напряжения , должно соответствовать потреблению мощности более 5 Вт и выходному напряжению 5 В. В этой конструкции выбран L7805CT , выходное напряжение 4,8~5,2 В, ток покоя 4,2~8 мА, а максимальный выходной ток может составлять 1,5 А, что соответствует конструктивным требованиям. Учитывая большой выходной ток, необходимо добавить радиатор.
В Применение
Использование конструкции на основе L7805CT для обеспечения питания 5 В постоянного тока для счетчика, декодера и цифровой трубки.
Используйте кнопку, чтобы сгенерировать одиночные часы, реализовать счет по модулю 10 через стандартную схему счетчика и сгенерировать соответствующий код. Значение выводится на интегральную схему декодирования через декодер для отображения чисел 0-9. Используйте раздел «DP» интегральной схемы декодирования в качестве индикации включения питания. Счетчик имеет кнопку сброса, а интегральная схема декодирования имеет общую катодную структуру для реализации счета сложения и вычитания. как показано на рис. 2.
Рисунок 2. Схема L7805
VI Заключение
Блок питания постоянного тока 5 В, 1 А, дизайн , основанный на L7805CT , описанный в этом блоге, может обеспечивать питание 5 В постоянного тока для цифровых счетчиков, ламповых декодеров и токоприемников. достичь счета сложения и вычитания.
Схема L7805CT проста, с небольшим количеством компонентов, низким энергопотреблением и стабильной работой. Следовательно, он может быть расширен на другие объектные приложения в качестве стабилизированного источника питания постоянного тока для обеспечения электрической энергией.
Часто задаваемые вопросы
ИС регулятора напряжения поддерживает выходное напряжение на постоянном уровне. 7805 IC, член серии фиксированных линейных стабилизаторов напряжения 78xx, используемых для поддержания таких колебаний, является популярной интегральной схемой (ИС) регулятора напряжения. … 7805 IC обеспечивает регулируемый источник питания +5 В с возможностью добавления радиатора. |
ИС регулятора напряжения поддерживает выходное напряжение на постоянном уровне. 7805 IC, член серии фиксированных линейных стабилизаторов напряжения 78xx, используемых для поддержания таких колебаний, является популярной интегральной схемой (ИС) регулятора напряжения. Xx в 78xx указывает выходное напряжение, которое он обеспечивает. |
Включите источник питания постоянного тока и отрегулируйте выходное напряжение примерно на 8 В или немного выше. Или же вы можете использовать аккумулятор 9В-12В в качестве источника напряжения. Когда вы устанавливаете напряжение, смотрите на панель вольтметра. Подготовьте показания вольтметра постоянного тока в диапазоне напряжений 50 В для измерения выходного напряжения ИС 7805. |
Для ИС 7805 это регулируемый источник питания +5 В постоянного тока. В этой микросхеме регулятора также предусмотрен радиатор. Входное напряжение этого регулятора напряжения может составлять до 35 В, и эта микросхема может выдавать постоянное значение 5 В для любого входного напряжения, меньшего или равного 35 В, что является пороговым пределом. |
Регуляторы напряжения 78xx и 79xx Спецификации и применение
Содержание
Линейные регуляторы напряжения, обзор:нестабильный источник питания. Он также действует для увеличения или уменьшения разницы между напряжением питания и выходным напряжением с дополнительными функциями, возможными за счет дополнительной схемы.
Регуляторы напряжения ICРегулятор напряжения является одной из наиболее часто используемых электронных схем в любом устройстве. Регулируемое напряжение без колебаний и уровня шума очень важно для бесперебойной работы многих цифровых электронных устройств. Обычным случаем являются микроконтроллеры, где для бесперебойной работы микроконтроллера необходимо подавать плавно регулируемое входное напряжение.
Ссылки для покупки на Amazon:
Регуляторы напряжения серии 78
Другие инструменты и компоненты:
Super Starter Kit для начинающих
Цифровые осциллографы
Переменная подача
Digital Multimeter
Soldering Iron Kits
Маленькие портативные машины. ссылки. Я могу получить комиссию, если вы купите компоненты по этим ссылкам. Я был бы признателен за вашу поддержку на этом пути!
Регуляторы напряжения ПрименениеРегулировка напряжения и регулировка тока может выполняться с изменением некоторых дополнительных компонентов.
Здесь стабилизаторы напряжения серии 78xx чаще всего используются для обеспечения стабильного выходного напряжения при несколько более высоком входном напряжении. И стабилизаторы напряжения серии 79xx работают почти так же, но они предназначены для вывода отрицательного напряжения.
LM317 обеспечивает регулируемую технику, заполняющую пробел, когда стабилизатор постоянного напряжения недоступен или требуется источник переменного напряжения.
Существует много других семейств линейных регуляторов напряжения с такими функциями, как
- Более низкое падение напряжения разница между регулируемым входным и выходным напряжением
- Более высокая мощность, превышающая типичный предел 1 А, хотя в любом случае это в основном означает более крупные радиаторы.
- Некоторые другие диапазоны напряжения и прецизионный уровень напряжения, например, 3,3 В, необходимые для микроконтроллеров
КПД является основным недостатком линейных регуляторов напряжения. Чем больше нагрузка или больше разница входного и выходного напряжения, тем больше будет выделяться тепла. Таким образом, перегрев приведет к отключению компонента до тех пор, пока он не остынет в достаточной степени, а некоторые устройства более низкого качества могут привести к разрушению компонента.
Понижающие преобразователи могут рассматриваться как более дорогая альтернатива линейным регуляторам напряжения, где могут возникнуть проблемы с достаточным охлаждением или эффективностью, однако понижающие преобразователи могут не подходить для некоторых чувствительных цепей из-за возможных помех от катушки.
Альтернативные линейные регуляторы напряжения могут быть рассмотрены здесь в будущем, если возникнут особые потребности.
Регуляторы напряжения семейства 78xxРегуляторы напряжения 78xx иногда обозначаются как (L78xx, LM78xx или MC78xx). Когда требуется подавать определенное напряжение в вашу схему от более высокого входного напряжения, стабилизаторы напряжения семейства 78xx до сих пор широко используются в большинстве электронных устройств благодаря их надежности, надежности и простоте. Стабилизаторы напряжения серии 78xx используются в регулируемых источниках питания.
Регуляторы напряжения семейства 78xx Применение
- Они используются для подачи достаточно стабильного напряжения от источника питания, которое может иметь незначительные колебания. Типичным приложением, которое мы регулярно используем, будет питание схемы микроконтроллера, требующей 5 вольт от 12-вольтовой или 9-вольтовой батареи.
- Батареи разряжаются из-за падения напряжения, а регулятор напряжения помогает поддерживать постоянное напряжение. С микроконтроллерами напряжение питания может использоваться в качестве эталона для аналогового входа, а без регулятора эталонное значение будет меняться, что приведет к отличию показаний от оригинала.
- Постоянный ток Серия 78xx может регулировать выходной ток при заданном напряжении. И с некоторыми дополнительными компонентами,
Э. г. Для источника тока 1,0 А потребуется резистор R 5 Ом мощностью 10 Вт, а выходное напряжение будет равно входному напряжению меньше 7 В.
- Регулируемое выходное напряжение Выходное напряжение в этом случае будет выше, чем входное напряжение, например, с регулятором напряжения 7805 вы сможете обеспечить вход 2 В и получить выход От 7 В до 20 В. Серия 78xx может работать с переменным напряжением с помощью операционного усилителя 741 и потенциометра 10K.
Модель | В ВЫХОД Стандартный |
7805 | 5 |
7806 | 6 |
7808 | 8 |
7809 | 9 |
7810 | 10 |
7812 | 12 |
7815 | 15 |
7818 | 18 |
7824 | 24 |
Они доступны в различных моделях, могут называться серией 78xx, серией 7800 и иногда имеют префикс LM или MC в зависимости от производителя.
Теперь вам всегда потребуется более высокое напряжение питания, чем выходное напряжение регулятора, в идеале на 2-3 вольта выше выходного напряжения, но оно может быть значительно больше, и мы должны иметь в виду, что большая разница между напряжением питания и выходным напряжением или тяжелая потребляемая мощность от цепи, которую вы запитываете, приведет к большему нагреву и меньшей эффективности регулятора напряжения.
Здесь корпус TO220 имеет отверстие на заземленном язычке радиатора, что позволяет прикрепить его болтами к радиатору большего размера, если нам потребуется дополнительное охлаждение. А конфигурация контактов 0,1 дюйма идеально подходит для макетных плат, что делает его идеальным для ваших проектов прототипирования. Здесь штифты можно осторожно отогнуть назад с помощью сильного пинцета или плоскогубцев, что позволит ему ровно прилегать к макетной плате.
Очень часто можно увидеть выступ радиатора, припаянный к печатным платам в качестве точки заземления и для отвода тепла, при этом центральный контакт заземления обрезан / не подключен в версии корпуса DPAK-3 для поверхностного монтажа. Доступны другие варианты DPAK-3 с отверстием для установки дополнительного радиатора или меньшего формата, где пространство ограничено. Пакеты TO с тремя металлическими банками также можно найти в приложениях с большим током, где дополнительный теплоотвод может не потребоваться.
- Контакт 1 это левый контакт, подключенный к +VE или красной клемме подходящей батареи, действующей как вход напряжения питания или V IN .
- Контакт 2 это – это центральный контакт, а вывод радиатора соединен с землей как на напряжении питания – VE, так и на черной клемме на аккумуляторе, а также на землю целевой цепи. GND на вашей схеме. Центральный штифт иногда может быть обрезан, и его функцию берет на себя выступ радиатора.
- Контакт 3 это выходное напряжение, которое ваша целевая схема будет использовать как В + .
Фирменные блоки более надежны и имеют более толстые радиаторы, в то время как небрендированные блоки значительно дешевле, но вы можете быть более склонны к сбоям, если мы нажмем слишком сильно.
Здесь регулятор напряжения будет работать без каких-либо дополнительных схем, однако производители рекомендуют добавить пару конденсаторов, чтобы сгладить выходной сигнал, особенно если целевая цепь потребляет большой ток.
Конфигурация контактов 7805Номер контакта | Название контакта | Описание |
1 | Вход (В+) | Нерегулируемое входное напряжение |
2 | Земля (земля) | Подключен к земле |
3 | Выход (Vo) | Выходы регулируемые +5В |
- Регулятор положительного напряжения 5 В
- Минимальное входное напряжение составляет 7 В
- Максимальное входное напряжение 25 В
- Рабочий ток (I Q ) составляет 5 мА
- В этом регуляторе имеется защита от внутренней тепловой перегрузки и ограничения тока короткого замыкания.
- Максимальная температура соединения 125 градусов Цельсия
- Регулятор постоянного выхода +5В для питания микроконтроллеров и датчиков в большинстве проектов
- Регулируемый выходной регулятор
- Используется как ограничитель тока для некоторых приложений
- Также используется в качестве регулируемого двойного питания
- Схема защиты от неправильной полярности выхода
It — это регулятор постоянного напряжения, предназначенный для широкого спектра применений. Регулятор напряжения обеспечивает положительное напряжение 15 В на выходе, чтобы обеспечить подходящий источник питания для большинства компонентов TTL.
Конфигурация выводов LM7815Номер контакта | Название контакта | Описание |
1 | Вход (В+) | Нерегулируемое входное напряжение |
2 | Земля | Подключен к земле |
3 | Выход (Vo) | Выходы регулируемые +5В |
- Регулятор положительного напряжения 15 В
- Минимальное входное напряжение составляет 17 В
- Максимальное входное напряжение 35 В
- Выходной ток: 1,5 А
- Доступна внутренняя защита от тепловой перегрузки и ограничения тока короткого замыкания.
- Максимальная температура соединения составляет 125 градусов Цельсия.
Это регулятор постоянного напряжения, предназначенный для широкого спектра применений. Регулятор напряжения обеспечивает 9V Положительное напряжение на выходе, и оно может обеспечить локальную регулировку на плате, устраняя проблемы с распределением, связанные с одноточечной регулировкой. И хотя он разработан в первую очередь как стабилизатор постоянного напряжения, его можно использовать с внешними компонентами для получения регулируемого напряжения.
Конфигурация выводов LM7809Номер контакта | Название контакта | Описание |
1 | Вход (В+) | Нерегулируемое входное напряжение |
2 | Земля | Подключен к земле |
3 | Выход (Vo) | Выходы регулируемые +9В |
Особенности регулятора L7809
- Регулятор положительного напряжения 9 В
- Минимальное входное напряжение составляет 11 В
- Максимальное входное напряжение 35 В
- Выходной ток: 1,5 А
- Подавление пульсаций PSRR составляет 55 дБ
- Тип вывода фиксированный
- Доступна внутренняя защита от тепловой перегрузки и ограничения тока короткого замыкания.
- Максимальная температура соединения 125 градусов Цельсия
Сначала проверьте соединения в вашей цепи. Выходная земля заземления питания является общей для контакта 2 или радиатора.
Здесь можно проверить правильность работы регуляторов напряжения серии 78xx с помощью вольтметра. Мы используем настройку напряжения на мультиметре. Испытания обычно можно проводить в цепи.
- Сначала проверьте входное напряжение питания. Черный заземляющий щуп должен быть подключен к центральному контакту 2, а считываемый положительный щуп — к контакту 1 с левой стороны регулятора напряжения. Таким образом, показание должно быть как минимум на 2 вольта больше, чем регулятор напряжения рассчитан не более чем на 35 вольт.
- Если напряжение питания выходит за пределы указанного диапазона, проверьте питание.
- Сначала проверьте выходное напряжение. И подключите черный отрицательный щуп мультиметра к контакту 2 центрального контакта заземления или радиатора, а красный положительный щуп подключите к контакту 3 правого контакта на регуляторе напряжения. И показание должно быть близко к номинальному выходному значению регулятора напряжения, например. регулятор 7805 должен измерять около 5В.
- Здесь Измеренное выходное напряжение значительно отличается, возможно неисправен регулятор напряжения и его следует заменить.
Отказ может произойти из-за перегрузки по току. Фирменные регуляторы напряжения рассчитаны на прибл. 1A никакие фирменные типы могут не справиться с этим или с перегревом, а также там, где присутствует большая разница в питающем и выходном напряжении или присутствуют сильноточные приложения.
Регуляторы напряжения 79xx Family NegativeРегуляторы отрицательного напряжения так же важны, как и регуляторы положительного напряжения. 79Регуляторы напряжения серии xx — это обычно используемые регуляторы отрицательного напряжения. Они представляют собой регуляторы с тремя клеммами и доступны с фиксированными выходными напряжениями -5В, -12В и -15В. ИС имеют внутреннюю защиту от ограничения тока и защиту от перегрева для защиты ИС от условий перегрузки.
79xx Характеристики Серии микросхем.- Выходной ток 1,5 А.
- Имеет высокое подавление пульсаций.
- Имеет допуск 4% по заданному выходному напряжению.
- Термическое короткое замыкание и защита безопасной зоны.
Первый контакт является контактом заземления и является общим для входа и выхода. Контакт 2 и является входом, а третий контакт — выходом. Выходные напряжения 7905, 7912 и 7915 составляют -5В, -12В и -15В соответственно.
Цепь требует положительного и отрицательного, а также заземления. Обычно используются операционные усилители. Простой способ сделать это — использовать пару резисторов для формирования делителя напряжения, однако это может быть не лучшим решением, поскольку вам потребуется входное напряжение, примерно вдвое превышающее положительное напряжение, которое требуется вашей схеме. Самым простым решением для обеспечения отрицательного выходного напряжения является использование 79хх регулятор напряжения. В регуляторах напряжения серии 78xx мы узнали, как получить стабильное выходное напряжение 5 вольт от 9-вольтовой или 12-вольтовой батареи. Тот же вход можно использовать с регулятором напряжения 79xx для обеспечения отрицательной части выхода питания.
Регуляторы напряжения серии 79xx отрицательные моделиМодель | В ВЫХОД Стандартный |
7905 | -5 |
7908 | -8 |
7909 | -9 |
7910 | -10 |
7912 | -12 |
7915 | -15 |
7918 | -18 |
Доступны различные модели, их можно обозначить как 79xx, 7900 и иногда с префиксом LM или MC в зависимости от производителя.
Теперь Вам всегда потребуется более высокое напряжение питания, чем выходное напряжение регулятора, в идеале на 2-3 вольта выше выходного напряжения, но оно может быть значительно больше, и мы должны иметь в виду, что большая разница между напряжением питания и выходным напряжением или тяжелая потребляемая мощность от цепи, которую вы запитываете, приведет к большему нагреву и меньшей эффективности регулятора напряжения.
Конфигурация контактов 0,1 дюйма идеально подходит для макетных плат, что делает его идеальным для ваших проектов прототипирования. Здесь штифты можно осторожно отогнуть назад с помощью сильного пинцета или плоскогубцев, что позволит ему ровно прилегать к макетной плате. Очень часто можно увидеть выступ радиатора, припаянный к печатным платам в качестве точки заземления и для отвода тепла, при этом центральный контакт заземления обрезан / не подключен в версии корпуса DPAK-3 для поверхностного монтажа. Доступны другие варианты DPAK-3 с отверстием для установки дополнительного радиатора или меньшего формата, где пространство ограничено. Пакеты TO с тремя металлическими банками также можно найти в приложениях с большим током, где дополнительный теплоотвод может не потребоваться.
- Контакт 1 это левый контакт, подключенный к +VE или красной клемме подходящей батареи, действующей как вход напряжения питания или V IN .
- Контакт 2 это – это центральный контакт, а вывод радиатора соединен с землей как на напряжении питания – VE, так и на черной клемме на аккумуляторе, а также на землю целевой цепи. GND на вашей схеме. Центральный штифт иногда может быть обрезан, и его функцию берет на себя выступ радиатора.
- Контакт 3 это выходное напряжение, которое ваша целевая схема будет использовать как В + .
Фирменные блоки более надежны и имеют более толстые радиаторы, в то время как небрендированные блоки значительно дешевле, но вы можете быть более склонны к сбоям, если мы нажмем слишком сильно. Здесь регулятор напряжения будет работать без каких-либо дополнительных схем, однако производители рекомендуют добавить пару конденсаторов, чтобы сгладить выходной сигнал, особенно если целевая цепь потребляет большой ток.
Описание контакта 7905Номер контакта | Название контакта | Описание |
1 | Земля (земля) | Нерегулируемое входное напряжение |
2 | Вход (В+ | Подключен к земле |
3 | Выход (Vo) | Регулируемые выходы -5 В |
- Регулятор отрицательного напряжения 5 В
- Выходное напряжение 5 В
- Выходной ток составляет 5 А
- Минимальное входное напряжение 7 В
- Максимальное входное напряжение 25 В
- Имеет Рабочий ток 5 мА
- Доступна внутренняя защита от тепловой перегрузки и ограничения тока короткого замыкания.
- Он имеет максимальную температуру соединения 125 градусов Цельсия
Сначала мы проверяем соединения в вашей цепи.
- Регуляторы напряжения серии 79xx можно проверить на правильность работы с помощью вольтметра. Используйте настройку напряжения на мультиметре. А тесты обычно можно проводить внутрисхемно.
- Теперь проверьте входное напряжение питания. Подсоедините черный отрицательный щуп мультиметра к контакту 1 левого контакта заземления регулятора напряжения, а красный положительный щуп мультиметра подключите к контакту 2 регулятора напряжения.
- Если напряжение питания выходит за пределы указанного диапазона, проверьте питание.
- Проверяем выходное напряжение. И подключите черный отрицательный щуп мультиметра к контакту 1 левого штырька заземления на регуляторе напряжения, как и раньше, и подключите красный положительный щуп мультиметра к третьему контакту регулятора напряжения. И показания должны быть близки к показаниям регулятора напряжения, то есть регулятор 7905 должен измерять около -5 В .
- Измеренное выходное напряжение значительно отличается, возможно, неисправен регулятор напряжения, его следует заменить.
Этот сбой может произойти из-за перегрузки по току. Фирменные регуляторы напряжения рассчитаны на прибл. и 1A нефирменные типы могут не справиться с этим или с перегревом, когда присутствует большая разница в подаче и выходном напряжении или присутствуют сильноточные приложения.
Регуляторы 78xx Преимущества и недостаткиВо многих случаях регуляторы серии 78xx представляют собой хорошее решение для линейного регулятора напряжения. стоит посмотреть как на преимущества, так и на недостатки использования этих схем регулятора напряжения.
Преимущества регулятора серии 78xx- Он очень прост в использовании, просто выберите необходимый регулятор серии 7800 и подключите его к цепи, чтобы он заработал.
- При использовании базовой схемы требуется очень мало дополнительных электронных компонентов, требуются только конденсаторы для входа и выхода.
- Низкая стоимость Эти линейные регуляторы напряжения можно приобрести по очень низкой цене.
- Регуляторы серии 7800 представляют собой линейные регуляторы напряжения и поэтому имеют низкий КПД по сравнению с импульсными источниками питания. Для работы чипа регуляторов серии
- 7800 требуется падение напряжения, обычно это напряжение составляет около 2,5 В минимум, и чем больше, тем лучше.
- Регуляторы серии 7800 — это старая технология, и в наши дни обычно используются более современные интегральные схемы
7800 Варианты регулятора напряжения и конкретные спецификации
| ||||
ПАРАМЕТР | НОМЕР ИС | МИН | МАКС | БЛОК |
Входное напряжение | 7805 | 7 | 25 | В |
7808 | 10,5 | 25 | В | |
7810 | 12,5 | 28 | В | |
7812 | 14,5 | 30 | В | |
7815 | 17,5 | 30 | В | |
7824 | 27 | 38 | В | |
Выходной ток, I О | 1,5 | А | ||
Рабочая температура перехода, T Дж | Серия 7800 | 125 | °С | |
Спецификации для различных параметров регулятора напряжения 7805 | ||||
ПАРАМЕТРЫ И УСЛОВИЯ | МИН | ТИПОВОЙ | МАКС | БЛОК |
Выходное напряжение при 25°C | 4,8 | 5,0 | 5,2 | В |
Выходное напряжение от 0°C до 125°C | 4,75 | 5,25 | В | |
Регулировка входного напряжения при 25°C В I = от 7 В до 25 В | 3 | 100 | мВ | |
Подавление пульсаций, В I от 8 В до 18 В f=120 Гц | 62 | 78 | дБ | |
Регулировка выходного напряжения, I O от 5 мА до 1,5 А | 15 | 100 | мВ | |
Выходное сопротивление, f=1 кГц | 0,017 | Ом | ||
Температурный коэффициент напряжения, I O 5 мА | -1,1 | мВ/°С | ||
Падение напряжения, I O = 1 А | 2 | В | ||
Выходной ток короткого замыкания при 25°C | 750 | мА | ||
Пиковый выходной ток при 25°C | 2,2 | А |
LM7805 используется для включения Nodemcu ESP8266
LM7805 используется для включения модуля ESP32 WiFi + Bluetooth
LM7805 used for powering up the ESP32 Camera Module
LM7805 used for Powering up the Servo Motor
lm%207805%20voltage%20regulator%20ic%203-%205%20ampere datasheet & applicatoin notes
Catalog Технический паспорт | MFG и тип | ПДФ | Теги для документов |
---|---|---|---|
2002 — 999412 Резюме: нет абстрактного текста | Оригинал | 1/01-3М-ЛИТ9806 999412 | |
TL0741 Резюме: LM399N 2904D TL84CN 333AJ TL0741D u PC451C uA7912UC 7815ACT T 2902D | OCR-сканирование | A741HC A741HM UA741R А741РМ A741SC A741TC А748Н UA78RC А748РМ TL0741 LM399N 2904D TL84CN 333АЖ TL0741D у PC451C uA7912UC 7815ACT Т 2902Д | |
1715250000 Резюме: нет абстрактного текста | Оригинал | ||
МАРКИРОВКА LM Резюме: нет абстрактного текста | OCR-сканирование | ||
2002 — 17160 Резюме: 999412 1716030000 999396 1716100000 990LM | Оригинал | ||
Недоступно Резюме: нет абстрактного текста | OCR-сканирование | кат99512 | |
2012 — Недоступно Резюме: нет абстрактного текста | Оригинал | ||
Недоступно Резюме: нет абстрактного текста | Оригинал | УЛ94В-0) ЛМ-10 ЛМ-11 ЛМ-12 ЛМ-13 ЛМ-14 ЛМ-15 ЛМ-16 ЛМ-17 ЛМ-18 | |
2012 — Недоступно Резюме: нет абстрактного текста | Оригинал | ||
лм4136 Реферат: LM 358 lm 324 759 Power Операционные усилители ОПЕРАЦИОННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ LM 741 12l8 2-канальный 40-ваттный аудиоусилитель LM 1709 Операционный усилитель Операционные усилители LM13080 | OCR-сканирование | LF147/LF347 155/л Ф156/Л LF351 LF353 TL081 TL082 лм4136 лм 358 лм 324 759Мощные операционные усилители ОПЕРАЦИОННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ LM 741 12л8 2-канальный усилитель звука 40 Вт. ЛМ 1709 операционный усилитель Операционные усилители ЛМ13080 | |
2002 — СТРАНИЦА-52 Аннотация: 996778 | Оригинал | ||
Светодиодная матрица 7×10 Реферат: LM035L ультра зеленый 8 x 8 DOT MATRIX 32 мм | OCR-сканирование | 16х16, 660нм 650нм 635 нм 610нм 585 нм 563 нм -1256 фунтов/в.б. -2256УБ/МБ -2256М светодиодная матрица 7×10 LM035L ультра зеленый 8 x 8 ТОЧЕК МАТРИЦА 32 мм | |
ЛМ 340 ТС Реферат: h250 320 1 LM259X-L7 L33 SMD ISO-14001 LM 084 LM 259X SMD код l32 TS-16949 lm 2004 | Оригинал | 250 шиллингов 150 кГц LM259X-L1 LM259Х-L44 LM258X-L ИСО-9001 ТС-16949 ИСО-14001 ЛМ 340 ТС h250 320 1 LM259X-L7 L33 СМД ЛМ 084 ЛМ 259Х Код СМД l32 лм 2004 | |
2011 — Недоступно Резюме: нет абстрактного текста | Оригинал | ЛМХ020-ХС00-000-000001 ЛМХ020-ХС00-000-000002 ЛМХ020-ХС00-000-000061 ЛМХ020-ХС00-000-000081 | |
Недоступно Резюме: нет абстрактного текста | OCR-сканирование | ||
ЛМ035Л Реферат: LM035VR-A LM-0352VRA LM-035VR lm203 LM-035VRA LM-0355LRC | OCR-сканирование | 16х16, 16х32, 660нм 650нм 635 нм 610нм 585 нм 563 нм ЛУМ-2563МЛ100 ЛУМ-2565М1 LM035L ЛМ035ВР-А ЛМ-0352ВРА ЛМ-035ВР лм203 ЛМ-035ВРА ЛМ-0355ЛРК | |
2012 — Недоступно Резюме: нет абстрактного текста | Оригинал | CLL020 CLL020 CLL020″ CE-P1803 ИЛУ-006 | |
1997 — 31PCT170 Резюме: нет абстрактного текста | Оригинал | 570нм LD120CWG1K LDF120CWG1K БП280ЦВГ1КФ-2Вф-050Т* L200CWG1KF -100т ПК120 21ПКТ170 31ПКТ170 41ПКТ170 | |
2SC858 Аннотация: 2sc536 | OCR-сканирование | 2SC536 2СИ336ФП 2SC337 Рейтинги/Та-25В 2SC706 2SC693 2SC694 2SC858 2sc536 | |
УАФ771 Резюме: SN75494N RC555DN SN75450BN CA555CG MC1709CL SN75492AN SN75491AN SN75493N SN75469J | OCR-сканирование | 1458Э 1458P 1488г.н.э. 1489ADC 1489APC 1489г.н.э. 1489ПК 1558Э 55107АДМ 55107БДМ УАФ771 SN75494N RC555DN СН75450БН CA555CG MC1709CL SN75492AN SN75491AN SN75493N SN75469J | |
лм-0355mvwb Реферат: LM-0355MLWC | OCR-сканирование | ЛМ-0354 ЛМ-0355 ЛМ-0355ЛРК ЛМ-0354ЛРК ЛМ-0355ВРБ ЛМ-0355ВРК ЛМ-0354ВРБ ЛМ-0354ВРК ЛМ-0355ДУБ лм-0355mvwb LM-0355MLWC | |
СВТ03017 Реферат: SWT Engineering SMD код l32 LM258X-L 300110 PE-53826S S6C3 SW013 W3007 30038 | Оригинал | 150 кГц LM259X-L1 LM259X-L44 LM258X-L ИСО-9001 ЛМ-259X-L1 На-77 ПЭ-54040 ПЕ-54041 swt03017 увт инжиниринг Код СМД l32 LM258X-L 300110 ПЕ-53826С S6C3 SW013 W3007 30038 | |
смд транзистор L33 Реферат: SMD l34 Транзистор L37 smd SMD L30 smd транзистор L44 L33 SMD SMD L31 PE53830S SMD l33 Транзистор SMD код l32 | Оригинал | 150 кГц LM259X-L1 LM259X-L44 LM258X-L ИСО-9001 20 кГц, ЛМ-259X-L1 LM259X-L38 LM259X-L39 смд транзистор L33 СМД л34 транзистор L37 смд СМД L30 смд транзистор L44 L33 СМД СМД L31 PE53830S СМД л33 транзистор Код СМД l32 | |
2011 — Недоступно Резюме: нет абстрактного текста | Оригинал | 160мм | |
2012 — Недоступно Резюме: нет абстрактного текста | Оригинал | CLL020 CLL020 CLL020â CE-P1808 ИЛУ-008 |
Предыдущий 1 2 3 … 23 24 25 Далее
MC7805 техническое описание — Трехвыводной регулятор положительного напряжения
Детали, техническое описание, цитата по номеру детали: MC7805
Часть | MC7805 |
Категория | Управление питанием => Регуляторы => Линейные регуляторы напряжения |
Описание | Трехполюсный регулятор положительного напряжения |
Компания | ON Semiconductor |
Техническое описание | Загрузить MC7805 Техническое описание |
Крест. | Аналоги: LM340-N, LM7805C, TL780-05, UA7805, GL7805, KA7805E, KIA78005, LM7805E, MC7805C, MC7805CD2T |
Цитата | Где купить |
Функции, области применения |
Эти стабилизаторы напряжения представляют собой монолитные интегральные схемы, разработанные как стабилизаторы постоянного напряжения для широкого спектра применений, включая локальное регулирование на плате. Эти регуляторы используют внутреннее ограничение тока, тепловое отключение и компенсацию безопасной зоны. При наличии надлежащего теплоотвода они могут обеспечивать выходной ток более 1,0 А. Хотя эти устройства изначально разработаны как стабилизаторы постоянного напряжения, их можно использовать с внешними компонентами для получения регулируемых напряжений и токов. Превышение выходного тока A Внешние компоненты не требуются Внутренняя защита от тепловой перегрузки Внутреннее ограничение тока короткого замыкания Выходной транзистор Компенсация безопасной зоны Выходное напряжение Предлагается с допуском 2% и 4% Доступно для поверхностного монтажа D2PAK и стандартных 3-выводных транзисторных корпусов Номинальное входное напряжение 18 В) Входное напряжение (24 В) Рассеиваемая мощность Корпус = 25C Тепловое сопротивление, тепловое сопротивление переход-окружающая среда, переход-корпус Корпус = 25C Тепловое сопротивление, переход-окружающая среда Символ VI Значение 35 40 Единица измерения В пост. тока TO220 T SUFFIX CASE 221A Поверхность радиатора подключена к контакту D2PAK D2T SUFFIX CASE 936 3 Поверхность радиатора (показана как клемма 4 на габаритном чертеже корпуса) подключена к контакту 2. Контакт 1. Вход 2. Земля 3. Выход Термическое сопротивление, переход к корпусу при хранении Диапазон температур перехода Рабочая температура перехода ПРИМЕЧАНИЕ. Данные об электростатическом разряде предоставляются по запросу. Требуется общее заземление между входным и выходным напряжениями. Входное напряжение должно оставаться, как правило, на 2,0 В выше выходного напряжения даже во время низкой точки входного пульсирующего напряжения. XX, Эти две цифры номера типа указывают номинальное напряжение. * Cin требуется, если регулятор расположен на значительном расстоянии от фильтра питания. CO не нужен для стабильности; тем не менее, это улучшает переходную характеристику. Значения менее 0,1 F могут вызвать нестабильность. Подробную информацию о заказе и доставке см. в разделе «Размеры упаковки» на стр. 16 данного технического описания. См. общую информацию о маркировке в разделе маркировки устройства на стр. 18 данного технического описания.LAT Q17 Vin R24 50 LAT Q18 Q19 QNPN C3 Q10 QNPN 100 Q7 QNPN k D1 Zener k Q8 QNPN k Q14 QNPN P N+ QNPN 6 Q13 QNPN k Q4 QNPN Q3 QNPN P D2 Zener k Q20 QNPN R15 680 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (Vin = 500 мА, TJ = Tlow to Thigh [Примечание 1.], если не указано иное.)ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (Vin TJ = Tlow to Thigh [Примечание 1.], если не указано иное.) MC7805AC/LM340AT5 Характеристика Выходное напряжение (TJ = 25C) Выходное напряжение Вт) 7,5 В пост. тока Vin 20 В пост. Vdc Vin 20 В пост. тока, = 25C Регулировка нагрузки (Примечание 750 мА Ток покоя Изменение тока покоя 8,0 В пост. тока Vin 25 В пост. тока, мА 7,5 В пост. тока Vin 20 В пост. тока, 1,0 A Символ VO Regline Regline Regload мА мВ Мин. 1. Tlow = 0C для LM340ATXX, LM340TXX Thigh = +125C для = 40C для MC78XXB 2. Нагрузка и регулирование линии указаны при постоянной температуре перехода. Изменения VO из-за нагревательных эффектов необходимо учитывать отдельно. Используется импульсное тестирование с малой скважностью. |
Связанные продукты с тем же паспортом |
MC7805.2 |
MC7805.2CT |
MC7805A |
MC7805AC |
MC7805B |
MC7805C |
MC7805CT1 |
MC7806 |
MC7806A |
MC7806AC |
MC7806B |
MC7806C |
Некоторые номера деталей того же производителя ON Semiconductor |
MC7805.2 Трехполюсный регулятор положительного напряжения |
MC7805ABD2T 1 A, 15 В, допуск ±2 %, регулятор напряжения, ta = от 0°C до +125°C, упаковка: TO-220, контакты = 3 |
MC7805AC Трехполюсный регулятор положительного напряжения |
MC7805ACD2T 1 A, 15 В, допуск ±2 %, регулятор напряжения, ta = от 0°C до +125°C, упаковка: TO-220, контакты = 3 |
MC7805B Трехвыводной регулятор положительного напряжения |
MC7805BD2T 1 A, 15 В, допуск ±2 %, регулятор напряжения, ta = от 0°C до +125°C, упаковка: TO-220, контакты = 3 |
MC7805BDTRK Трехполюсные регуляторы положительного напряжения, упаковка: TO-220, контакты = 3 |
MC7805BT 1 A, 15 В, допуск ±2 %, регулятор напряжения, ta = от 0°C до +125°C, упаковка: TO-220, контакты = 3 |
MC7805C Трехвыводной регулятор положительного напряжения |
MC7805CD2T 1 A, 15 В, допуск ±2 %, регулятор напряжения, ta = от 0°C до +125°C, упаковка: TO-220, контакты = 3 |
MC7805CDTRK Трехполюсные регуляторы положительного напряжения, упаковка: TO-220, контакты = 3 |
MC7805CT 1A, 15В, допуск ±2%, регулятор напряжения, ta = 0°C до +125°C, упаковка: TO-220, контакты = 3 |
MC7805CT1 Трехполюсный регулятор положительного напряжения |
MC7806ACD2T Трехвыводные стабилизаторы напряжения с положительным фиксированным напряжением |
MC7806ACT 1A, 15 В, допуск ±2 %, регулятор напряжения, ta = от 0°C до +125°C, упаковка: TO-220, контакты = 3 |
MC7806B Трехвыводной регулятор положительного напряжения |
MC7806BD2T 1 A, 15 В, допуск ±2 %, регулятор напряжения, ta = от 0°C до +125°C, упаковка: TO-220, контакты = 3 |
MC7806C Трехвыводной регулятор положительного напряжения |
MC7806CD2T Трехвыводные регуляторы положительного фиксированного напряжения |
MC7806CDT Трехполюсный регулятор положительного напряжения |
MC7806CT 1A, 15 В, допуск ±2 %, регулятор напряжения, ta = от 0°C до +125°C, упаковка: TO-220, контакты = 3 |
LM2903N: Двойные компараторы с низким напряжением смещения, корпус: Soic, контакты = 8 LP2951ACDM-3. 0R2 : 100 мА, выход 3,0 В, маломощный регулятор напряжения с малым падением напряжения, упаковка: н/д, контакты = н/д MC74F574 : MCR704AT4: выпрямитель с кремниевым управлением, упаковка: Dpak, контакты = 3 MJD122T4: мощность 8A 100V NPN, упаковка: Dpak, контакты = 3 NTD4809NH-1G : Мощный МОП-транзистор 30 В, 58 А, одиночный N-канальный, DPAK/IPAK MC14013BDTR2G: Двойной триггер типа D MC74AC374DWR2G: Восьмеричный триггер D-типа с выходами с 3 состояниями, упаковка: Tssop, контакты = 20 MBRA210LT3G : Диоды, выпрямитель — один дискретный полупроводниковый продукт 2A 10V Schottky; ДИОД ШОТТКИ 10V 2A SMA Технические характеристики: Тип диода: Шоттки; Напряжение обратного постоянного тока (Vr) (макс.): 10 В; Ток — средний выпрямленный (Io): 2A; Напряжение — прямое (Vf) (макс.) при: 350 мВ при 2 А; Время обратного восстановления (trr): — ; Ток — обратная утечка @ Vr: 700A @ 10V; Скорость: быстрое восстановление = < 500 нс,> 200 мА (Io); Монтаж |
Та же категория |
105S12FR : Входное напряжение = 12 ;; Выходное напряжение = 0,5 ;; Выходной ток = 100 мА. AMS26 : Детектор напряжения. Очень низкий потребляемый ток Широкий диапазон рабочего напряжения Точность определения напряжения 2% Порог обнаружения с шагом 0,1 В Допустимый потребляемый ток 5 мА Стандартный гистерезис 5% ПРИМЕНЕНИЕ Сброс ЦП и логической схемы Портативное оборудование и оборудование с питанием от батареи Память Цепь резервного питания от батареи Компаратор окна Сотовые телефоны Пейджеры Серия AMS26 относится к напряжению. BA6809 : Драйвер 2-фазного однополупериодного двигателя. BA6809F и BA6819AF — это драйверы двигателей, предназначенные для двигателей вентиляторов на 3 В и 5 В. Встроенные выходные транзисторы уменьшают количество необходимых внешних компонентов. Микросхемы имеют выходной контакт тревоги (BA6809F) и выходной контакт Холла (BA6819AF). FПрименения Двигатели вентиляторов F 1) Встроенные механизмы обнаружения блокировки и определения скорости вращения. 2) Выходной контакт аварийного сигнала (BA6809F). BWR-5/6-3.3/7-D12 : Преобразователи питания DC/DC. Регулируемые выходы 3,3 В и 5 В при токе 7 А Общая выходная мощность 33 Вт Работа без нагрузки Доступные диапазоны входного напряжения: или 36–75 В Малый корпус 0,45 дюйма UL19Имеются сертификаты безопасности 50 и EN60950 (модели с входным напряжением 75 В). Непрерывная защита от короткого замыкания. CS5151 : ЦП 4-битный асинхронный понижающий контроллер. 4-битный несинхронный понижающий контроллер NChannel. Он разработан для обеспечения беспрецедентной переходной характеристики для современной высокоскоростной логики высокой плотности. Регулятор работает с использованием запатентованного метода управления, который обеспечивает время отклика 100 нс для переходных процессов нагрузки. CS5151 предназначен для работы в диапазоне 4,2516 В (VCC) с использованием V для питания. CS5155GN16 : Контроллеры. 5-битный синхронный понижающий контроллер процессора, упаковка: Pdip, контакты = 16. KA3031 : Драйверы двигателей постоянного тока. 4-канальный драйвер BTL + 2-канальный драйвер двигателя постоянного тока. 4-канальный симметричный бестрансформаторный (BTL) драйвер 2-канальный (прямой/обратный) привод привода двигателя постоянного тока Рабочее напряжение ~ 16 В) Встроенная схема отключения при перегреве (TSD) Встроенная схема блокировки пониженного напряжения (UVLO) Встроенная схема защиты от перенапряжения (OVP) Встроенная схема отключения звука Ch3, Ch4 и Ch5) Встроенный обычный операционный усилитель Встроенный регулятор 5 В со сбросом. LM13121 : Исправлено. LM13121 — Серия 3-контактных отрицательных стабилизаторов, упаковка: до 92, № контакта = 3. LT1424-5 : LT1424-5, Изолированный обратноходовой импульсный регулятор. LT1424-5 Изолированный обратноходовой импульсный регулятор с выходным напряжением 5 В Не требуется «третьей обмотки» трансформатора или оптоизолятора Разработан для использования с фиксированными трансформаторами с коэффициентом трансформации 1:1, для конкретного применения Стабилизация выходного напряжения 5 В хорошо поддерживается в прерывистом режиме (малая нагрузка) Компенсация нагрузки обеспечивает превосходную нагрузку Регламент Доступен в 8-контактных корпусах PDIP и SO. MAX1997EVKIT : Оценочный комплект MAX1997EVKIT для MAX1997. Оценочный комплект MAX1997 (комплект EV) представляет собой полностью собранную и протестированную печатную плату для поверхностного монтажа, которая обеспечивает напряжения и требуется для жидкокристаллических дисплеев с активной матрицей на тонкопленочных транзисторах (TFT). Комплект EV содержит повышающий импульсный регулятор, положительный трехступенчатый зарядный насос и линейный регулятор для питания отпирающего транзистора TFT, отрицательный трехступенчатый. NCP631GD2TR4 : 3A LDO с плавным пуском, упаковка: D2PAK, контакты = 5. Линейный регулятор напряжения 3,0 А с плавным пуском Это стабилизатор положительного напряжения с малым падением напряжения, способный обеспечить гарантированный выходной ток 3,0 А с максимальным падением напряжения 3,0 А при перегреве. В настоящее время NCP631 предлагается в версии V с фиксированным напряжением. Подстройка на микросхеме регулирует опорное/выходное напряжение с точностью до «1,5 %». 0005 PT6931A : Подключаемые решения по питанию->Неизолированные->Несколько выходов. ti PT6931, выход 3,3/2,5 В, 25 Вт, вход 5 В, регулируемый двойной выход Isr. PT78NR212 : Неизолированные преобразователи постоянного тока в постоянный. 10-12 Вт плюс/минус напряжения Встроенный импульсный стабилизатор Отрицательный выходной сигнал от положительного входа Широкий диапазон входного напряжения Автономный индуктор Защита от короткого замыкания Защита от перегрева Быстрая переходная характеристика Серия PT78NR200 создает отрицательное выходное напряжение из положительного входного напряжения более 9V. Эти простые в использовании, 3-терминальные, интегрированные. SC1565I5T-1.8 : Регулятор 1,5 А с очень малым падением напряжения и включением. Это высокоэффективный регулятор положительного напряжения, предназначенный для использования в приложениях, требующих очень низкого напряжения падения до 1,5 А. Поскольку он имеет превосходные характеристики отключения по сравнению с обычными LDO, его можно использовать для подачи 2,5 В на материнские платы и 2,8 В на периферийные карты от источника питания 3,3 В, что позволяет отказаться от дорогостоящих радиаторов. Кроме того,. SG79XXAIG : Регулятор отрицательного фиксированного напряжения. Серия отрицательных стабилизаторов SG7900A/SG7900 обеспечивает автономную работу с фиксированным напряжением и током нагрузки 1,5 А. Эта серия стабилизаторов с различными выходными напряжениями и четырьмя вариантами корпусов является оптимальным дополнением к линейке трехполюсных стабилизаторов SG7800A/SG7800, SG140. Эти устройства имеют уникальную эталонную полосу пропускания, которая позволяет. TDA5240 : Драйверы двигателей постоянного тока. ТДА5240Т; Схема привода бесщеточного двигателя постоянного тока; Упаковка: SOT163 (SO20). TPS76150 : . Регулятор с малым падением напряжения 100 мА Варианты фиксированного выходного напряжения: Падение 3,2 В и 3 В Обычно при тепловой защите 100 мА Ток покоя менее 1 А в режиме отключения до 125°C Диапазон рабочих температур перехода 5-контактный корпус SOT-23 (DBV) Проверенная защита от электростатического разряда Модель человеческого тела 1,5 кВ (HBM) в соответствии с MIL-STD-883C Регулятор напряжения с малым падением напряжения (LDO) на 100 мА. ADP5061 : Миниатюрное программируемое линейное зарядное устройство I2C с питанием и совместимостью с режимом USB или хост-порт USB. ADP5061 работает в диапазоне входных напряжений от 4 В до 7,0 В, но устойчив к напряжениям. ISL62773IRZ-T : Многофазный ШИМ-регулятор для процессоров AMD Fusion, настольных ПК, использующих SVI 2.0 ISL62773 полностью совместим с AMD Fusion, SVI 2.0 и представляет собой комплексное решение для настольных микропроцессоров и ядер графического процессора. Контроллер ISL62773 поддерживает два регулятора напряжения (VR) с тремя встроенными драйверами затворов и двумя дополнительными внешними драйверами. |
0-C D-L M-R S-Z
Начало таблицы данных, перечень дистрибьюторов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 2-1 | 2-2 | 2-3 |
© 2004-202229
© 2004-2022229. com
4 © 2004-2022229.com
4 © 2004-2022229
4 © 2004-202229
. 2 упаковки)
- Описание
В стабилизаторах напряжения 7805 используются встроенные функции ограничения тока, отключения при перегреве и защиты безопасной рабочей зоны, что делает их практически невосприимчив к повреждениям от выходных перегрузок. 7805 представляет собой трехполюсный регулятор положительного напряжения. С адекватным радиатором он может обеспечить Выходной ток 1А. Типичные приложения включают в себя локальные бортовые регуляторы, которые могут устранить шум и ухудшение производительности. связаны с одноточечной регулировкой.
- Выходное напряжение: 5 В
- Выходной ток: 1 А (макс. 1,5 А)
- Защита от тепловой перегрузки
- Защита от короткого замыкания
- Основание: TO-220
- 2 регулятора напряжения 7805
Сопутствующие товары
Радиатор TO220 (4 шт.
)Радиатор TO220 (4 шт.) Малый радиатор для компонентов ТО-220. Идеально подходит для охлаждения регуляторов 5 В и 3,3 В. Черный анодированный болт с рассеиваемой мощностью 2,5 Вт. Быстрая спецификация Пакет..
Centurion (в наличии)
Stellenbosch (в наличии)
оптом (нет в наличии)
Номер детали: TO220H
Статус продукта: Активный
12,00 рупий (включая налог: 13,80 рупий)
TO220 Алюминий — монтаж на печатную плату (4 шт. в упаковке)
TO220 Алюминий — монтаж на печатную плату (4 шт. в упаковке) Радиатор для TO220, крепление на печатную плату Быстрая спецификация Размеры: 19,5*9,5*14,5 мм Список доставки 4 x TO220 Алюминий — Монтаж на печатной плате Деталь №: TO220-PCB
Статус продукта: Активный
R10,00 (включая налог: R11,50)
TO220 Ребра радиатора — 30X34 мм (2 шт.
)TO220 Ребра радиатора — 30 мм X 34 мм (2 шт.) Небольшой черный алюминиевый ребро радиатора модуля радиатора для диодов TO220. Радиатор изготовлен из высококачественного алюминия с поверхностным оксидированием, обеспечивающим .. Номер детали: TO220L
Статус продукта: Активный
R12.00 (включая налог: R13.80)
Комплект изоляторов TO220 (10 шт.)
Комплект изоляторов TO220 (10 шт.) Этот комплект iIsulator TO220 содержит силиконовую термопрокладку и изолированную втулку для крепления радиатора к устройству TO-220. Эти силиконовые ТО-220..
Centurion (в наличии)
Stellenbosch (в наличии)
оптом (нет в наличии)
Деталь №: TO220-INS-KIT
Статус продукта: Активный
4,00 ранда (включая налог: 4,60 ранда)
GD900 Термопроводящая паста серебристого цвета, тюбик 100 г, теплопроводность 4,8 Вт/м-К
GD900 Серая теплопроводная паста — тюбик 100 г GD900 — это термопаста высочайшего качества, которую мы храним, она содержит 50 % оксида металла и предлагает показатель теплопроводности 4,8 Вт/м·К Quick Sp. .
Centurion (в наличии)
Stellenbosch (в наличии)
оптом (нет в наличии)
Номер детали: GD900-СТ100
Статус продукта: Активный
168,00 рупий (включая налог: 193,20 рупий)
GD900 Термопроводящая паста серебристого цвета, тюбик 30 г, теплопроводность 4,8 Вт/M-K
GD900 Теплопроводная паста серого цвета — 30 г тюбик Серия GD900 представляет собой термопасту высочайшего качества, которая имеется в наличии и содержит 50 % оксида металла. показатель теплопроводности 4,8 Вт/м·К ..
Centurion (в наличии)
Stellenbosch (в наличии)
оптом (нет в наличии)
Деталь №: GD900-ST30
Статус продукта: Активный
R78,00 (включая налог: R89,70)
Детектор напряжения 3,3 В Сброс/включение контроллера TO-92
Детектор напряжения 3,3 В Сброс/включение контроллера TO-92 Детектор напряжения удобен для проектов, где вы хотите убедиться, что ваш микроконтроллер не работает при низком напряжении. Эта маленькая фишка является с..
Centurion (в наличии)
Stellenbosch (в наличии)
оптом (нет в наличии)
Деталь №: KA75330-TO92
Статус продукта: Активный
R15.00 (включая налог: R17.25)
Теги: 7805, Напряжение, Регулятор, 5В, TO220
Важные параметры, которые следует учитывать при выборе регулятора напряжения для вашей конструкции
Регулятор напряжения представляет собой простое и экономичное устройство, которое может изменять входное напряжение на выходе на другой уровень и может поддерживать постоянное выходное напряжение даже в различные условия нагрузки. Почти все электронные устройства, от зарядного устройства для сотового телефона до кондиционеров и сложных электромеханических устройств, используют регулятор напряжения для подачи различных напряжений постоянного тока на разные компоненты устройства. Кроме того, во всех схемах питания используются микросхемы стабилизатора напряжения.
Например, в вашем смартфоне регулятор напряжения используется для повышения или понижения напряжения батареи для компонентов (таких как светодиод подсветки, микрофон, SIM-карта и т. д.), которые требуют более высокого или более низкого напряжения, чем батарея . Выбор неправильного регулятора напряжения может привести к снижению надежности, увеличению энергопотребления и даже к перегоранию компонентов.
Итак, в этой статье мы обсудим некоторые важные параметры, которые следует учитывать при выборе регулятора напряжения для вашего проекта .
Важные факторы для выбора регулятора напряжения1. Входное и выходное напряжение
Первый шаг к выбору стабилизатора напряжения – это знание входного и выходного напряжения, с которыми вы будете работать. Линейным регуляторам напряжения требуется входное напряжение, превышающее номинальное выходное напряжение. Если входное напряжение меньше желаемого выходного напряжения, то это приводит к состоянию недостаточного напряжения, что приводит к тому, что регулятор отключается и обеспечивает нерегулируемый выходной сигнал.
Например, , если вы используете стабилизатор напряжения 5 В с падением напряжения 2 В, тогда входное напряжение должно быть как минимум равно 7 В для регулируемого выхода. Входное напряжение ниже 7 В приведет к нерегулируемому выходному напряжению.
Существуют различные типы регуляторов напряжения для различных диапазонов входного и выходного напряжения. Например, вам понадобится регулятор напряжения 5 В для Arduino Uno и стабилизатор напряжения 3,3 В для ESP8266. Вы даже можете использовать регулятор переменного напряжения, который можно использовать для различных выходных приложений.
2. Падение напряжения
Падение напряжения – это разница между входным и выходным напряжением регулятора напряжения. Например, мин. Входное напряжение для 7805 составляет 7 В, а выходное напряжение составляет 5 В, поэтому падение напряжения составляет 2 В. Если входное напряжение упадет ниже, выходное напряжение (5 В) + падение напряжения (2 В) приведет к нерегулируемому выходному сигналу, который может повредить ваше устройство. Поэтому перед выбором регулятора напряжения проверьте падение напряжения.
Напряжение отпускания зависит от регулятора напряжения; например, вы можете найти ряд 5-вольтовых регуляторов с различным падением напряжения. Линейные стабилизаторы могут быть чрезвычайно эффективными, когда они работают с очень низким падением входного напряжения. Поэтому, если вы используете батарею в качестве источника питания, вы можете использовать регуляторы LDO для большей эффективности.
3. Рассеиваемая мощность
Линейные стабилизаторы напряжения рассеивают больше энергии, чем импульсные регуляторы напряжения. Чрезмерное рассеивание мощности может привести к разрядке батареи, перегреву или повреждению устройства. Поэтому, если вы используете линейный стабилизатор напряжения, сначала рассчитайте рассеиваемую мощность. Для линейных регуляторов рассеиваемая мощность может быть рассчитана по:
Мощность = (Входное напряжение – Выходное напряжение) x Ток
Вы можете использовать импульсные стабилизаторы напряжения вместо линейных стабилизаторов напряжения, чтобы избежать проблемы рассеивания мощности.
4. КПД
КПД – это отношение выходной мощности к входной мощности, пропорциональное отношению выходного напряжения к входному напряжению. Таким образом, эффективность регуляторов напряжения напрямую ограничена падением напряжения и током покоя, поскольку чем выше падение напряжения, тем ниже эффективность.
Для повышения эффективности необходимо минимизировать падение напряжения и ток покоя, а также минимизировать разность напряжений между входом и выходом.
5. Точность напряжения
Общая точность регулятора напряжения зависит от регулирования сети, регулирования нагрузки, дрейфа опорного напряжения, дрейфа напряжения усилителя ошибки и температурного коэффициента. Типичные линейные регуляторы обычно имеют спецификацию выходного напряжения, которая гарантирует, что регулируемый выход будет в пределах 5% от номинального. Поэтому, если вы используете стабилизатор напряжения для питания цифровых ИС, допуск 5% не является большой проблемой.
6. Регулирование нагрузки
Регулирование нагрузки определяется как способность схемы поддерживать заданное выходное напряжение при различных условиях нагрузки. Регулирование нагрузки выражается как:
Регулирование нагрузки = ∆Vout/ ∆I out
7.