Menu English Ukrainian Rosyjski Strona główna

Bezpłatna biblioteka techniczna dla hobbystów i profesjonalistów Bezpłatna biblioteka techniczna


ENCYKLOPEDIA RADIOELEKTRONIKI I INŻYNIERII ELEKTRYCZNEJ
Darmowa biblioteka / Schematy urządzeń radioelektronicznych i elektrycznych

Stabilizator napięcia na układzie LX8384-00CP, 3-10 / 1,25-7 woltów 5 amperów. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

Bezpłatna biblioteka techniczna

Encyklopedia radioelektroniki i elektrotechniki / Ochronniki przeciwprzepięciowe

Komentarze do artykułu Komentarze do artykułu

Ten niskonapięciowy regulator napięcia oparty jest na układzie scalonym LinFinity Microelectronics LX8384-00CP, który jest wysokoprądowym liniowym regulatorem napięcia o dodatniej polaryzacji z regulowanym napięciem wyjściowym i niskim napięciem nasycenia. Stabilizatory napięcia zbudowane przy użyciu tego mikroukładu są przeznaczone przede wszystkim do zasilania urządzeń cyfrowych, urządzeń opartych na mikroprocesorach, ale mogą być również wykorzystywane do innych celów.

Maksymalny prąd obciążenia dla serii LX8384 może osiągnąć 5A, a maksymalne rozpraszanie mocy (z radiatorem) to około 15W.

Obwód stabilizatora pokazano na ryc.1.

Regulator napięcia na chipie LX8384-00CP, 3-10 / 1,25-7 woltów 5 amperów
(kliknij, aby powiększyć)

Napięcie podawane jest na wejście układu scalonego poprzez resetowalny bezpiecznik FU1. Dioda VD1 chroni stabilizator przed podaniem napięcia o niewłaściwej polaryzacji. Po odwróceniu napięcia zasilającego bezpiecznik samoregenerujący przechodzi w stan wysokiej rezystancji, napięcie wsteczne na wejściu DA1 zostaje ograniczone do bezpiecznej wartości równej spadkowi napięcia przewodzenia na diodzie VD1. Kondensatory C1 ... C13 - filtr zasilania DA1.

Duża całkowita pojemność tych kondensatorów jest niezbędna do osiągnięcia wysokiej wydajności, jaką LX8384 jest w stanie zapewnić. Jeśli stabilizator jest podłączony do wyjścia prostownika mostkowego, pożądane jest zwiększenie całkowitej pojemności kondensatorów do 10000 XNUMX mikrofaradów.

Napięcie wyjściowe stabilizatora jest regulowane za pomocą rezystora zmiennego R3. Zakres regulacji wynosi od 1,25 do 7 V. Wybierając rezystor R1, ustawia się górną granicę regulacji napięcia wyjściowego (7 V). Kondensatory C14 ... C20 - blokowanie w obwodzie napięcia wyjściowego.

Dioda LED HL1 sygnalizuje obecność na wyjściu napięcia zasilającego powyżej 2 V. Dioda VD2 zabezpiecza integralny stabilizator przed uszkodzeniem przez napięcie wsteczne, np. gdy w przypadku zwarcia w obwodzie pierwotnym napięcie na wejście stabilizatora staje się mniejsze niż wyjście. Rezystor zmienny R3 - SPZ-96-1.

Aby precyzyjnie dostroić napięcie wyjściowe, rezystor zmienny o rezystancji 47 ... 100 omów można podłączyć szeregowo z tym rezystorem. Przewody prowadzące do rezystora zmiennego powinny być jak najkrótsze. Kondensatory tlenkowe w obwodzie zastosowano konwencjonalne, aluminiowe. Zastosowanie kilku kondensatorów jest spowodowane koniecznością zmniejszenia gabarytów i kosztów konstrukcji.

W razie potrzeby zamiast C7 ... C12 można zainstalować jeden kondensator o pojemności 6800 mikrofaradów, a zamiast C15.C17 - kondensator o pojemności 3300 mikrofaradów. Wszystkie kondensatory niepolarne są ceramiczne, do montażu powierzchniowego, o pojemności 0,47 ... 4,7 mikrofaradów. Kondensatory C1.C6, C18 ... C20 są przylutowane na odwrotnej stronie płytki do zacisków kondensatorów tlenkowych. Kondensatory C13, C14 są lutowane lutownicą małej mocy bezpośrednio do zacisków mikroukładu w pobliżu obudowy. Zaciski „ujemne” tych dwóch kondensatorów są połączone oddzielnymi przewodami ze wspólnym przewodem.

Diody KD226A można zastąpić dowolną z serii KD226, KD202, KD411, 1N5401, 1N5407.

Superjasną, zieloną diodę LED L-1503SGT można wymienić na dowolną podobną. Bezpiecznik samoresetujący można zastąpić bezpiecznikiem LP30-400 lub jego odpowiednikiem 4 A. Bezpiecznik ten jest dobrany do prądu znamionowego niższego niż ten, który zintegrowany regulator LX8383 jest w stanie dostarczyć do obciążenia. Zrobiono to zarówno w celu zwiększenia niezawodności urządzenia w różnych trybach pracy, jak iz tego powodu, że przy prądzie 5 A bezpiecznik nie zadziała natychmiast, ale po kilkudziesięciu sekundach, co pozwala na pracę stabilizatora przez krótki czas z prądem obciążenia większym niż 4 A.

Widok instalacji urządzenia pokazano na rys.2.

Regulator napięcia na chipie LX8384-00CP, 3-10 / 1,25-7 woltów 5 amperów

Stabilizator montowany jest natynkowo na płycie o wymiarach 95x45 mm. Obwody wysokoprądowe wykonane są z drutu o przekroju miedzianym 0,75 mm2. Układ stabilizujący jest przymocowany do duraluminiowego radiatora o wymiarach 110 x 100 x 2 mm, który stanowi połowę radiatora tyrystorowego. KU221 ze starego telewizora. UPIMCT. Przy takim radiatorze mikroukład jest w stanie rozproszyć moc do 7 W (w przestronnej obudowie).

Większe rozpraszanie mocy wymaga wydajniejszego odprowadzania ciepła lub wymuszonego przepływu powietrza.

Podczas montażu mikroukładu należy wziąć pod uwagę, że jego kołnierz odprowadzający ciepło jest elektrycznie podłączony do wyjścia stabilizatora (pin 2). Układ LX8384-00CP jest połączony z płytką stabilizatora przewodami o możliwie najkrótszej długości. Zamiast LX8384-00CP można użyć układów LX8384A-00CP, LX8384B-00CP, LX8384-00IP. wykonane w ciele. TO-220 lub jeden z mikroukładów w obudowie. TO-263, który w oznaczeniu zamiast sufiksów СР, IP zawiera sufiksy CDD, IDD. Należy zaznaczyć, że w serii LX8384 oprócz stabilizatorów z regulowanym napięciem wyjściowym występują stabilizatory ze stałym napięciem wyjściowym np. LX8384-15 dla napięcia wyjściowego 1,5V/5A oraz LX8384-33 dla wyjścia napięcie 3,3V / 5A.

Strukturę tych mikroukładów pokazano na ryc.3.

Regulator napięcia na chipie LX8384-00CP, 3-10 / 1,25-7 woltów 5 amperów

Korzystne jest stosowanie stabilizatorów na mikroukładach serii LX8384 z niewielką różnicą między napięciem wejściowym a wyjściowym, gdy użycie regulatorów przełączających jest trudne lub nieefektywne. Napięcie nasycenia mikroukładów tej serii wynosi nie więcej niż 1,3. 1,5 V przy prądzie obciążenia 5 A.

Maksymalne napięcie wejściowe zalecane przez producenta nie powinno przekraczać 10 V, jednak działanie tych układów zostało pomyślnie przetestowane przy napięciu wejściowym 12 V, napięciu wyjściowym 7 V i prądzie obciążenia 3 A, a także przy napięcie wyjściowe 5 V i prąd obciążenia 2 A.

Jednocześnie układ chłodzenia zapewniał temperaturę obudowy układu scalonego nie wyższą niż 50°C. Możliwość zasilania tych mikroukładów napięciem wejściowym 12 V z wydajnym chłodzeniem poszerza zakres zbudowanych na ich bazie stabilizatorów.

Różnica między napięciem wejściowym i wyjściowym nie powinna przekraczać 10 V.

Stabilizatory napięcia oparte na mikroukładach serii LX8384 mogą służyć do zasilania różnych urządzeń cyfrowych i analogowych, do stabilizacji napięcia w lampach LED dużej mocy zasilanych bateryjnie, do zasilania stabilnym napięciem subminiaturowych lutownic elektrycznych do lutowania elementów SMD itp.

Autor: A.Butov, wieś Kurba, obwód jarosławski

Zobacz inne artykuły Sekcja Ochronniki przeciwprzepięciowe.

Czytaj i pisz przydatne komentarze do tego artykułu.

<< Wstecz

Najnowsze wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika:

Nowy sposób kontrolowania i manipulowania sygnałami optycznymi 05.05.2024

Współczesny świat nauki i technologii rozwija się dynamicznie i każdego dnia pojawiają się nowe metody i technologie, które otwierają przed nami nowe perspektywy w różnych dziedzinach. Jedną z takich innowacji jest opracowanie przez niemieckich naukowców nowego sposobu sterowania sygnałami optycznymi, co może doprowadzić do znacznego postępu w dziedzinie fotoniki. Niedawne badania pozwoliły niemieckim naukowcom stworzyć przestrajalną płytkę falową wewnątrz falowodu ze stopionej krzemionki. Metoda ta, bazująca na zastosowaniu warstwy ciekłokrystalicznej, pozwala na efektywną zmianę polaryzacji światła przechodzącego przez falowód. Ten przełom technologiczny otwiera nowe perspektywy rozwoju kompaktowych i wydajnych urządzeń fotonicznych zdolnych do przetwarzania dużych ilości danych. Elektrooptyczna kontrola polaryzacji zapewniona dzięki nowej metodzie może stanowić podstawę dla nowej klasy zintegrowanych urządzeń fotonicznych. Otwiera to ogromne możliwości dla ... >>

Klawiatura Primium Seneca 05.05.2024

Klawiatury są integralną częścią naszej codziennej pracy przy komputerze. Jednak jednym z głównych problemów, z jakimi borykają się użytkownicy, jest hałas, szczególnie w przypadku modeli premium. Ale dzięki nowej klawiaturze Seneca firmy Norbauer & Co może się to zmienić. Seneca to nie tylko klawiatura, to wynik pięciu lat prac rozwojowych nad stworzeniem idealnego urządzenia. Każdy aspekt tej klawiatury, od właściwości akustycznych po właściwości mechaniczne, został starannie przemyślany i wyważony. Jedną z kluczowych cech Seneki są ciche stabilizatory, które rozwiązują problem hałasu typowy dla wielu klawiatur. Ponadto klawiatura obsługuje różne szerokości klawiszy, dzięki czemu jest wygodna dla każdego użytkownika. Chociaż Seneca nie jest jeszcze dostępna w sprzedaży, jej premiera zaplanowana jest na późne lato. Seneca firmy Norbauer & Co reprezentuje nowe standardy w projektowaniu klawiatur. Jej ... >>

Otwarto najwyższe obserwatorium astronomiczne na świecie 04.05.2024

Odkrywanie kosmosu i jego tajemnic to zadanie, które przyciąga uwagę astronomów z całego świata. Na świeżym powietrzu wysokich gór, z dala od miejskiego zanieczyszczenia światłem, gwiazdy i planety z większą wyrazistością odkrywają swoje tajemnice. Nowa karta w historii astronomii otwiera się wraz z otwarciem najwyższego na świecie obserwatorium astronomicznego - Obserwatorium Atacama na Uniwersytecie Tokijskim. Obserwatorium Atacama, położone na wysokości 5640 metrów nad poziomem morza, otwiera przed astronomami nowe możliwości w badaniu kosmosu. Miejsce to stało się najwyżej położonym miejscem dla teleskopu naziemnego, zapewniając badaczom unikalne narzędzie do badania fal podczerwonych we Wszechświecie. Chociaż lokalizacja na dużej wysokości zapewnia czystsze niebo i mniej zakłóceń ze strony atmosfery, budowa obserwatorium na wysokiej górze stwarza ogromne trudności i wyzwania. Jednak pomimo trudności nowe obserwatorium otwiera przed astronomami szerokie perspektywy badawcze. ... >>

Przypadkowe wiadomości z Archiwum

Karta graficzna Radeon RX 640 10.05.2022

AMD wprowadziło na rynek kartę graficzną Radeon RX 6400. Jest to najtańszy akcelerator 3D z rodziny Navi 2X i został wprowadzony wraz z Radeonem RX 6500 XT. Oba urządzenia bazują na 6-nm procesorze graficznym AMD Navi 24, podczas gdy młodszy model wyróżnia się raczej skromnymi apetytami.

Karta graficzna AMD Radeon RX 6400 wykorzystuje rdzeń Navi 24 w konfiguracji z 768 procesorami strumieniowymi, 12 akceleratorami promieni do ray tracingu, 16 MB pamięci podręcznej Infinity i 64-bitowym interfejsem pamięci.

Bufor wideo jest wyposażony w cztery gigabajty pamięci GDDR6 o efektywnej częstotliwości 14 GHz, formuła częstotliwości GPU to 2039/2321 MHz (Game/Boost Clock). Cztery linie PCI-E 4.0 pełnią rolę interfejsu połączeniowego.

Referencyjny Radeon RX 6400 ma jednogniazdową, niskoprofilową konstrukcję. Jeśli chodzi o wersje od partnerów AIB, dostępne są również pełnowymiarowe modele dwuslotowe. Standardowy poziom TBP to tylko 53 W, więc nowość obywa się bez dodatkowego złącza zasilania. Aby wyświetlić obraz, możesz użyć interfejsów DisplayPort 1.4 i HDMI 2.1.

Cena nowych kart wideo - od 159 dolarów.

Inne ciekawe wiadomości:

▪ Z odkurzaczem na pasku

▪ Niebieskie i Ultra SSD do 1 TB

▪ Mikrochipy w mózgach dwóch szczurów zostały podłączone do sieci komputerowej

▪ Piłka nożna jest dobra dla kości

▪ Google dostarczy 27 XNUMX Chromebooków do szkół w USA

Wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika

 

Ciekawe materiały z bezpłatnej biblioteki technicznej:

▪ sekcja serwisu Systemy akustyczne. Wybór artykułów

▪ artykuł Ekologia ludności miejskiej. Podstawy bezpiecznego życia

▪ artykuł Co to jest system metryczny? Szczegółowa odpowiedź

▪ zielony artykuł. Legendy, uprawa, metody aplikacji

▪ artykuł Małych rozmiarów jednostka dynamiczna OMEGA. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

▪ artykuł Prefiks VHF do odbiornika DV-SV. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

Zostaw swój komentarz do tego artykułu:

Imię i nazwisko:


Email opcjonalny):


komentarz:





Wszystkie języki tej strony

Strona główna | biblioteka | Artykuły | Mapa stony | Recenzje witryn

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024