- •Розрахунковий практикум
- •Розрахунковий практикум з дисципліни «Електроніка і мікросхемотехніка» розробив доцент кафедри електрифікації, автоматизації та інженерної екології а.П. Войцицький.
- •Бродський ю.Б – к.Т.Н. Доцент кафедри комп’ютерних технологій і моделювання систем жнаеу.
- •Передмова
- •Теоретичні відомості
- •Розрахункові данні
- •Теоретичні відомості
- •Теоретичні відомості
- •Вихідні данні
- •Теоретичні відомості
- •Теоретичні відомості
- •Теоретичні відомості
- •Дані для розрахунків
- •Дані для виконання завдання 5.1
- •Дані для виконання завдання 5.3
- •Перелік питань для іспиту
- •Технічні характеристики деяких електронних виробів
- •Технічні характеристики існ кр142 серії
- •Умовні графічні позначення
- •Вимоги до оформлення лабороторно-розрахункових робіт
- •Література
Теоретичні відомості
В останні роки широке поширення одержали інтегральні стабілізатори напруги. Джерела живлення на їх основі відрізняються малим числом додаткових деталей, невисокою вартістю і хорошими технічними характеристиками. З’явилася можливість забезпечити кожну плату складного пристрою власним стабілізатором напруги (СН), а значить, будуть використані для його живлення загальний нестабілізованим джерело. Це значно підвищило надійність таких пристроїв (вихід з ладу одного СН призводить до відмови тільки того блоку, який до нього підключений), багато в чому зняло проблему боротьби з наведення на довгі проводи харчування та імпульсними перешкодами, породженими перехідними процесами в цих колах.
Промисловість випускає широкий асортимент мікросхем серій 142, К142 і КР142. див. додаток Б, табл.1.1
При створенні стабілізатора напруги, на основі ІМС, з фіксованим значенням вихідної напруги, необхідно вибрати відповідну ІМС і перевірити її на можливість застосування за напругою та на неперевищення допустимого значення розсіюваної потужності в заданих умовах.
За напругою необхідно забезпечувати виконання умов:
Uвх. max < Uвх. max. доп (2.1)
де Uвх. max. доп – максимально допустима вхідна напруга ІМС;
U min –Uвих > U ІМС min (2.2)
Перевіримо можливість застосування ІМС за потужністю (Ррос ) розсіювання на мікросхемі:
Ррос. = (Uвх. max –Uвих ). Інав мах. < Рдоп., (2.3)
де Інав мах – максимально допустимий струм навантаження; Рдоп –
допустима паспортна потужність ІМС.
Електричну принципову схему отриманого стабілізатора з фіксованою вихідною напругою зображено на рис. 2.1.
Uвих
Uвх
DA
Рис. 2.1. Схема включення інтегрального стабілізатора
напруги К142ЕН8Б
Конструкція мікросхеми серії 142 та КР142 дозволяє встановлювати їх на радіатор для відведення тепла, завдяки чому збільшується максимально допустима потужність, що розсіюється стабілізатором. Для збільшення вихідної потужності і навантажувальних струмів допускається увімкнення зовніш-нього потужного регулюючого транзистора.
При створенні стабілізатора напруги, на основі ІМС, з фіксованим значенням вихідної напруги, яка відрізняється від існуючих ІМС, необхідно вибрати ІМС з регулюючою вихідною напругою (рис. 2.2). До таких відносяться КР142ЕН3, КР142ЕН11 та звісно відома КР142ЕН12А та її зарубіжний аналог LM317Т.
DA
Uвих
Uвх
Рис. 2.2. Схема включення інтегрального стабілізатора
напруги К142ЕН12А
Замість змінного резистора можна встановити постійний, а від його значення опору можна отримати любу вихідну напругу в межах паспортних даних див. додаток А, табл.1.1.
Опори дільника R1,R2 задають значення вихідної напруги.
При роботі КР142ЕН12А та її зарубіжного аналогу LM317Т у режимі стабілізатора напруги, експериментально прийнято і доведено, що опір резистора R1 повинен дорівнювати 220,240 Ом.
Опір резистора R2 знаходять за формулою:
(2.4)
де
Ір
– струм виводу регулювання ІМС
0,1
мА;
=
1,3 в.
При створенні стабілізатора напруги, на основі ІМС КР142ЕН12А, з фіксованим значенням вихідної напруги, необхідно перевірити її на можливість застосування за напругою та на неперевищення допустимого значення потужності розсіювання в заданих умовах.
Таблиця 2.1
