Слаботочка Книги

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128

National

mm Semiconductor

LM2925

LOW DROP СТАБИЛИЗАТОР С УПРАВЛЯЕМОЙ ЗАДЕРЖКОЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ

ОСОБЕННОСТИ

ЦОКОЛЕВКА КОРПУСОВ

* Выходное напряжение:............................................5 В

* Выходной ток................................................750 мА

* Внешнее управление длительностью задержки отключения стабилизатора

* Падение напряжения на стабилизаторе при токе 0.3 А ................0.6 В

* Защита от подключения аккумуляторных батарей в обратной полярности

* Защита от выбросов при резком отключении нагрузки..............до 60 В

* Защита от отрицательного перепада напряжения в результате переходного процесса.......................................до -50 В

* Защита от короткого замыкания

* Защита от перефева

* Поставляется в пластмассовом корпусе типа......................ТО-220

* Управляемая задержка отключения стабилизатора

Пластмассовый корпус типа: ТО-220-5

RES OUT Флаг отключения

DELAY Задержка сброса флага

GND Общий {соед. с теплоотводом)

vout выход

ViN вход si2oacoi

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

ТИПОНОМИНАЛЫ

LM2925T

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА

Микросхема LM2925 имеет малое падение напряжения на стабилизаторе при большом токе нагрузки. Встроенная схема Отключения стабилизатора обеспечивает внешнее задание времени задержки срабатывания. При подаче питания, либо при выявлении ошибки на выходе стабилизатора, вывод отключения остается в активном состоянии (НИЗКИЙ уровень напряжения) на протяжении заданного времени задержки. К выявляемым ошибкам Относятся те, которые приводят к невозможности стабилизации:

2925

DELAY

RES OUT 0-[5}

<



<


интегральные



низкое входное напряжение, перегрев, короткое замыкание, резкие переходные процессы на входе, и ряд других факторов. Для обеспечения задержки внешний подтягивающий резистор не требуется. Очень малый ток заряда конденсатора задержки позволяет отрабатывать длительные временные интервалы задержки.

ИС LM2925 разрабатывалась специально для применения в автомобильном транспорте; в этой связи все встроенные схемы ИС защищены от подключения аккумуляторных батарей в обратной полярности, либо от удвоенного напряжения батарей. При резких

переходных процессах, таких, например, как отключение нагрузки (пик напряжения до 60 В), когда входное напряжение стабилизатора может резко превысить предельно допустимое значение рабочего напряжения, стабилизатор автоматически отключается для защиты как самой ИС так и нагрузки. ИС LM2925 не выходит из строя при случайном временном подключении выводов в обратной (зеркальной) последовательности. Предусмотрена также защита стабилизатора от короткого замыкания и перегрева.

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ И РЕЖИМОВ

Сведения и справочные данные о модификациях ИС для военного и аэрокосмического применения можно получить в торговых представительствах и от дистрибьютеров фирмы National Semiconductor

Входное напряжение:

Рабочий диапазон ......................................................26 В

Уровень срабатывания защиты от повышенного напряжения...................60 В

Мощность рассеивания в ИС (Прим. 1)..................Встроенный ограничитель

Диапазон рабочих температур.....................................-40...+125С

Предельная температура перехода.......................................150С

Диапазон температур хранения....................................-65...+150°С

Температура вывода ИС (пайка 10 с)......................................260°С

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ДЛЯ ВЫВОДА Vqut

При V,n = 14 В, С2 = 10 мкф, 1о = 500 мА, Tj = 25С (Прим. 3), если не указано иначе

Параметр

Условия

Значения

Единицы измерения

не менее

типовое

не более

Выходное напряжение

6 ViN 26 В, 1о 500 мА, -40 7j +125С

4,75

5,00

5,25

Нестабильность по напряжению

9 16 В, /о 5 мА

6 Im 26 В, /о 5 мА

Нестабильность по току нагрузки

5/о 500мА

Выходное сопротивление

500 мА (DC) и 10 MA(rms), 0.1...10 кГц

Ток потребления

Jo 10 мА

/о = 500мА

/о = 750мА

Выходное напряжение шумов

0,01...100кГц

мкВ (rmc)

Долговременная стабильность

мкВ/1 ООО часов

Коэффициент подавления пульсаций напряжения

/о =120 Гц

Падение напряжения на стабилизаторе

Jo =500 мА

0,45

/о = 750мА

0,82

Ограничение по току нагрузки

0.75

Максимальное рабочее входное напряжение

Предельно допустимое значение напряжения при переходном процессе

Предельное значение входного напряжения в обратной полярности (постоянная составляюи;ая)

Vo-O.bВ, нагрузка 10Вт

Предельное допустимое значение входного напряжения обратной полярности при переходном процессе (постоянная составляющая)

Коэффициент заполнения последовательности импульсов 1%, f 100 мс, нагрузка 10 Вт

интегральные

микросхемы



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ДЛЯ ВЫВОДА RES OUT

При lin = 14 В, СЗ = 0.1 мкф, Гд = 25°С (Прим, 3), если не указано иначе.

Параметр

Условия

Значения

Единицы

не менее

типовое

не более

измерения

( низкий уровень напряжения напряжение отключения выход . - - - -высоким уровень напряжения

kouRse-

встроенный noдтиr1eaющий резистор отключения стабилизатора

ограничение выходного тока отключения стабилизатора

Vreset=12B

пороговое значение Vqut

время задержки отключйния стабилизатора

Cdel = 0 005 мкф

время задержки отключения стабилизатора Сое1 = 0-1мкФ

время задержки отключения стабилизатора

Cdel = 4.7 мкф{танталовый)

ток задержки отключения стабилизатора

вывод S

1,95

примечания:

1. Тепловое сопротивление переход-корпус для ТО-220 без радиатора составляет ЗС/Вт Тепловое сопротивление корпус-среда для ТО-220 составляет 50 С/Вт

2. Полная гарантия обеспечения указанных показателей, благодаря испытаниям с отбраковкой каждой изготовленной ИС.

3. Для поддержания постоянной температуры перехода используется импульсный способ проведения испытаний с низким значением козффициента заполнения последовательности импульсов.

ТИПОВЫЕ РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рис. 1. Зависимость напряжения отключения от температуры кристалла

Vres, в

высокий уровень lHts--oma


Рис. 2. Зависимость напряжения отютючения от входного напряжения

Vres. в


Рис. 3. Зависимость напряжения отютючения от тока по выводу RES OUT

2,4 2.0 1.6 1.2 0.8

Vres. в

-----

1 2 3 4 5 6

Ires. мА S,20AG03

Рис. 4. Зависимость времени задержки от температуры кристалла

Рис. 5. Зависимость времени задержки от емкости Cdel


I tpELAY, МС

, 10

40 80 120 160

10 10

100 10

г 1 -

----

----

)

10 10 3 10= 10 t 10 100 Cdel. мкф 5>годсо5

Рис. 6. Зависимость сопротивления встроенного резистора R от температуры кристалла

R, кОм





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128
Яндекс.Метрика