
- •Темы лекций
- •Лекционный курс
- •Курсовое проектирование
- •10. Бирюков с. Способы построения цепи обратной связи в схемах преобразователей напряжения // схемотехника. 2002. № 7. С. 9 - 10.
- •11. Хвастин с. Обратная связь в многоканальных импульсных обратноходовых преобразователях напряжения // Схемотехника. 2002. № 5. С. 6, 7.
- •12. Косенко в., Косенко с.,Федоров в. Обратноходовой импульсный ип // Радио. 1999. № 12.С. 40 - 41.
- •Конспект лекций (расширенный)
- •1.Назначение и основные пути миниатюризации источников вторичного электропитания
- •2.Основные показатели стабилизированных источников вторичного электропитания
- •3.Классификация систем вторичного электропитания (свэп) и ивэп
- •4.Краткие сведения о напряжении питающей сети ивэп
- •5.Выпрямители.
- •5.1Однополупериодная (однофазная) схема выпрямителя
- •1.Определение параметров трансформатора
- •2.Определение параметров диода
- •3.Коэффициент пульсации выходного напряжения
- •5.Фазность схемы выпрямителя
- •5.2. Однофазная мостовая схема выпрямителя
- •5.3.Схема выпрямителя со средней точкой (двухполупериодная со средней точкой)
- •5.4.Трехфазная однотактная схема (Миткевича) выпрямителя
- •5.5.Трехфазная мостовая схема (Ларионова) выпрямителя
- •5.6.Шестифазные выпрямители по схеме треугольник-звезда и звезда- звезда
- •6. Электрические схемы сглаживающих фильтров.
- •6.3.Расчет индуктивного фильтра
- •6.4. Расчет активно-емкостного фильтра
- •6.5.Расчет емкостного фильтра
- •7.Параметрические стабилизаторы напряжения (псн)
- •7.1.Назначение и основные параметры и характеристики псн
- •7.2.Схема и принцип действия пСн вэ
- •7.3.Коэффициент стабилизации напряжения
- •8. Микросхемный стабилизатор напряжения типа кр142ен19
- •9.Микросхемные линейные стабилизаторы напряжения
- •9.2. Стабилизаторы напряжения с регулируемым выходным напряжением
- •1.1.1. Микросхемные стабилизаторы напряжения с регулирующим транзистором в плюсовом проводе выходной цепи Микросхемы серий 142ен1–142ен2, кр142ен1–кр142ен2
- •9.3. Интегральные стабилизаторы напряжения с фиксированным выходным напряжением
- •1.2.1. Микросхемные стабилизаторы серий 142ен5, 142ен8, 142ен9, кр1157, кр1162 и их основные электрические параметры
- •1.2.2. Примеры применения микросхемных стабилизаторов напряжения 142ен5, 142ен8, 142ен9
- •9.4. Двуполярные интегральные стабилизаторы напряжения
- •1.3.1. Микросхемные стабилизаторы напряжения серий 142ен6а, 142ен6б, к142ен6а – к142ен6г
- •1.3.2. Микросхемы кр142ен15а, кр142ен15б
- •10. Параллельные стабилизаторы серии к115
- •10.1. Параллельные стабилизаторы напряжения серии к11561
- •10.2. Регулируемые параллельные стабилизаторы напряжения серии к1242ер1
- •10.3. Стабилизаторы серии к1278
- •10.4. Мощные регулируемые стабилизаторы напряжения серии к1278ер1
- •Модуль 2.
- •11. Общая характеристика импульсных источников вторичного электропитания (ивэп)
- •2.2.Силовые части исн
- •2. 1. Сравнение импульсных и линейных источников ивэп
- •Глава 2. Импульсные стабилизаторы напряжения
- •2.1. Назначение и области использования
- •2.2.1. Схема и принцип действия понижающего исн
- •2.2.2. Принцип действия повышающего исн
- •Схемы силовых цепей инвертирующих исн приведены на рис. 88.
- •2.3. Методы стабилизации напряжения и эквивалентная схема системы управления импульсными ивэп
- •???Глава 3. Схемотехника Импульсных стабилизаторов
- •3.7. Микросхема кр142еп1 управления импульсным стабилизатором напряжения
- •3.7.2. Импульсный стабилизатор напряжения с шим
- •Пилообразное напряжение часто получают от отдельного устройства – генератора пилообразного напряжения (гпн).
- •Импульсные стабилизаторы напряжения на ис tl494.
- •Примечание - подробнее о самой микросхеме и принципе ее работы показа-но далее в параграфе 2.4.2. - шим регулятор на ис tl494.
- •3.1.1. Принципиальная схема импульсного понижающего стабилизатора на ис tl494
- •3.1.2. Принципиальная схема импульсного повышающего стабилизатора на ис tl494
- •3.1.3. Принципиальная схема импульсного инвертирующего стабилизатора на ис tl494
- •3.7.2. Импульсный стабилизатор напряжения с шим
- •Пилообразное напряжение часто получают от отдельного устройства – генератора пилообразного напряжения (гпн).
- •2.4. Системы управления исн на базе интегральных схем (ис)
- •2.4.1. Основные блоки ис для построения систем управления (су)
- •2.4.2. Шим регулятор на ис tl494 Интегральная микросхема управления tl494 двухтактным полумостовым импульсным преобразователем напряжения.
- •3.4. Импульсный стабилизатор напряжения на микросхеме lм2576аdj
- •Основные технические характеристики микросхем этой серии:
- •Частота коммутации, кГц……………………………………...… 52
- •Корпус………………………….……………пластмассовый то220-5
- •3.5. Импульсные стабилизаторы напряжения на ис uс3843
- •3.5.1. Импульсный стабилизатор напряжения с защитой от перегрузки по току и с повышенным кпд [17]
- •Входное напряжение, в……...........…..........................................8…16
- •3.5.2. Повышающий исн
- •3.6. Импульсный стабилизатор напряжения с n-канальным силовым транзистором
- •Модуль 3.
- •Глава 4. Функциональные узлы и схемотехника импульсных преобразователей напряжения ивэп
- •4.1. Структурные схемы импульсных источников питания
- •1.3. Классификация импульсных источников электропитания
- •4.2. Полумостовые преобразователи напряжения
- •4.2.1. Входные цепи
- •4.2.2. Усилители мощности
- •4.2.3.Упрощенная схема полумостового усилителя мощности
- •4.2.4. Согласующий каскад
- •4.3. Выходные цепи
- •4.4. Стабилизация выходного напряжения
- •4.10.2. Способы построения цепи обратной связи в схемах преобразователей напряжения
- •4.10.3. Обратная связь в многоканальных импульсных обратноходовых преобразователях напряжения
- •Защита 4.5. Основные принципы построения различных вариантов схем защитного отключения
- •Защита - вниз 4.6. Схема «медленного пуска»
- •4.7. Электрические схемы двухтактных полумостовых преобразователей напряжения
- •6. Основы пРоектирование импульсных преобразователей напряжения
- •6.1. Методика расчета сетевого ивэп на ис кр1033еу15а (с примером)
- •6.2. Методика расчета ивэп для зарядки аккумуляторных батарей (автомобильных)
- •6.6. Подбор отечественных аналогов импортных трансформаторов в обратноходовом преобразователе
- •6.7. Дроссели для импульсных источников питания на ферритовых кольцах
- •6.8. Проектирование обратноходовых иИп topSwitch-II с помощью программы vds
- •Глава 7. Импульсные источники питания на микроконтроллерах
- •7.2. Импульсный преобразователь напряжения на микроконтроллере фирмы Microchip
- •Основные технические характеристики
- •Номинальное выходное напряжение каналов, в 12 или 5
- •7.3. Автомобилный релейный импульсный источник питания на микроконтроллере фирмы Microchip
- •7.4. Источник питания проблескового фонаря на светодиодах
- •7.5. Зарядное устройство на основе микроконтроллера ht46r47 фирмы Holtek Semiconductor
- •Особенности зарядки аккумуляторов
- •Защита надо связать гл.2 со схемой медленного пуска
- •Глава 2. Схемы простейших устройств защиты и зарядки
- •2.1. Стабилизатор напряжения на микросхеме кр142ен19 с защитой
- •Емкостной – с– фильтр
- •Трехфазная мостовая схема выпрямителя
- •Шестифазная однотактная схема выпрямителя
- •На число, месяц, год
- •6.Наумов н.Н.
- •9. Алексеев г/б
- •III. Сведения по выплатам (в разрезе оказываемых услуг):
- •2.За предыдущие годы долг капо составляет:
- •Расход:
- •Спасибо !!! конец - январь -2013 –год
- •Где эти деньги (684000 руб.) я не знаю
- •Конец гр.05. Наихудший случай:
- •После чего общая сумма оплаты за обучение в 2012 году должна быть равна:
- •А с учетом остатка за 2011 г., равного 460777 (517559 руб.), получим:
- •Уважаемая галина ивановна !
- •Сведения о студентах
1.3.2. Микросхемы кр142ен15а, кр142ен15б
Микросхемы КР142ЕН15А и КР142ЕН15Б представляют собой двуполярный (двуплечий) последовательный компенсационный стабилизатор напряжения с выходным напряжением 2 ´15 В и выходным током каждого плеча до 100 мА для КР142ЕН15А и до 200 мА для КР142Н15Б. Приборы выполнены по планарно – эпитаксиальной техно-логии с изоляцией p–n переходом [4].
Микросхемы рассчитаны на работу с внутренним делителем напряжения в измерительном элементе, но допускают дополнительную установку внешнего делителя, позволяющего в случае необходимости устанавливать выходное напряжение в пределах 2´(8...23)В. Микросхемы оснащены системой тепловой защиты, срабатывающей при температуре кристалла 160 ± 10 оС, и системой защиты от перегрузки выходным током с внешним токоизмерительным резистором.
Типовая схема включения стабилизатора КР142ЕН15А (КР142ЕН15Б), обеспечивающая фиксированное выходное напряжение 2 ´ 15 В показана на рис. 56. При работе стабилизатора с внутренним делителем напряжения в измерительном элементе разность между абсолютными значениями выходного напряжения плеч не превышает 0,3 В. Для того чтобы получить возможность изменять выходное напряже-ние в широких пределах, применяют схему включения, представленную на рис. 57. Переменным резистором R4 изменяют напряжение обоих плеч одновременно, а резистором R3 – корректируют, если необходимо, выходное напряжение только минусового плеча.
Рис.56
При наличии сглаживающего фильтра выходного напряжения (в том случае, когда между выходными конденсаторами фильтра и микросхемой нет коммутирующих устройств и длина соединительных проводников не превышает 70 мм) входными конденсаторами С1 и С2 могут служить выходные конденсаторы фильтра, если их емкость не менее 1 мкФ для керамических конденсаторов или не менее 10 мкФ для оксидных. В остальных случаях необходимо включение входных конденсаторов емкостью не менее 1 мкФ.
Резисторы R1 и R2 (рис. 56 и рис. 57) – датчики тока нагрузки системы защиты микросхемы от перегрузки и аварийного замыкания выходной цепи. Сопротивление (Ом) резисторов R1 и R2 находят из условий:
R1 = U +пр / I +вых.пор ; R2 = U –пр / I –вых.пор ,
где Uпр – падение напряжения на резисторе, В (для соответствующего плеча) при токе Iвых.пор и эксплуатационном значении температуры микросхемы; Iвых.пор – выходной ток плеча, А, при котором должна срабатывать система защиты. Значение Uпр можно найти из графика, представленного на рис. 58 – на нем показана типовая зависимость необходимого для Рис.57 срабатывания системы защиты падения напряжения на резисторах R1 и R2 от температуры кристалла. Пороговое значение выходного тока Iвых.пор выбирают на 20 % большим рабочего выходного тока.
Для температуры 25 оС сопротивление резисторов R1 и R2 равно
R1 = 0,6 / I –вых.пор , (В/А);
R2 = 0,55 / I –вых.пор , (В/А).
Емкость конденсаторов С3 = С4 Рис.58 следует
выбирать равной или большей 0,01 мкФ, а С5 = С6 – равной или большей 1 мкФ, но желательно выполнение условия:
С5 / C3 = C6 / C4 = 1/2.
Сопротивление резисторов R3 и R4 – 33 кОм.
На рис. 59 показана зависимость падения напряжения на микросхеме от выходного тока. Заштрихована на рисунке зона технологического разброса.
Как и другие, микросхемы КР142ЕН15А и КР142ЕН15Б могут работать совместно с внешними умощняющими транзисторами (рис. 60). Для этого стабилизатора подойдут транзисторы КТ818А и КТ819А или другие комплементарные пары транзисторов.
Рис.59 Рис.60
Сопротивление базовых резисторов R3, R4 выбирают равным: R3= R4 = =75 Oм ±10 %. Емкость конденсаторов С5 = С6 ³ 10 мкФ.
Если в результате перегрузки микросхемы по выходному току сработа-ла ее система защиты, то после устранения причины перегрузки микросхема немедленно возвратится в режим стабилизации. В том случае, если сработала система тепловой защиты, то схема вернется в режим стабилизации только спустя некоторое время, необходимое для охлаждения ее кристалла.
Основные электрические параметры двуполярных интегральных стабилизаторов напряжения приведены в табл. 3.
Таблица 3
параметр микросхема |
Uвх , В min...max |
Uвых , В при Uвх 2´20 |
Iвых , А |
Кu , %/В |
КI , %/A |
КР142ЕН15А |
2´10...2´30 |
2´(14,5...15,5) |
0,1 |
0,01 |
0,4 |
КР142ЕН15Б |
2´10...2´30 |
2´(14,5...15.5) |
0,2 |
0,01 |
0,4 |
142ЕН6А |
2´10...2´40 |
2´(14,7...15,3) |
0,2 |
0,0015 |
0,09 |
К142ЕН6А |
2´10...2´40 |
2´(14,7...15,3) |
0,2 |
0,3* |
0,02* |
142ЕН6Б |
2´10...2´40 |
2´(14,5...15.3) |
0,2 |
0,05 |
0,08 |
|
|
|
|
|
|
К142ЕН6В |
2´10...2´40 |
2´(14,7...15,3) |
0,2 |
0,0025 |
0,3 |
К142ЕН6Г |
2´10...2´40 |
2´(14.....16) |
0,2 |
0,0075 |
0.3 |
параметр микросхема КР142ЕН15А |
aiUвых,%/С
0,01 |
Ксг, дБ
73 |
UПД,В плечо + плечо– 3 – |
Рmax, Вт
0,8 |
|
КР142ЕН15Б |
0,01 |
70 |
3,5 – |
0,8 |
|
142ЕН6А |
0,01 |
45 |
2,2 |
5 |
|
К142ЕН6А |
0,02 |
30* |
– – |
– |
|
142ЕН6Б |
0,01 |
42 |
2,2 2,5 |
5 |
|
К142ЕН6Б |
0,02** |
30** |
– – |
– |
|
К142ЕН6В |
0,02 |
30 |
– 3,2 |
5 |
|
К142ЕН6Г |
0.02 |
30 |
2,7 3,2 |
5 |
|
*для К142ЕН6А; **для к142ЕН6Б.