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

ТИПОВЫЕ РАБОЧИЕ ХАРШЕРИСТИКИ (Продолжение)

Рис. 7. Зааисимость падения напряжения на стабилизаторе от температуры кристалла

V,N-VouT(min),B

эит=500

ит=100

40 80

Tj,-c

120 160

si20ag07

Рис. 8. Переходная характеристика

aVouT, мВ

av,n, в

\ /

0 10 20 30 40 50 60

t, МКС SOGOS

Рис. 9. Зависимость коэффициента подавления от выходного тока

Коэффициент подавления пульсаций, дБ

fo=12

О 150 300 450 600 750

louT, МА S,2aAG09

Рис. 10. Зависимость коэффициента подавления от частоты

Коэффициент подавления пульсаций, дБ

г I I I 11

VouT=5B 1оит=500мА с2 = ЮмкФ

0.1 1 10

1Гц SIXAGIO

Рис. 11. Зависимость тока Потребления от выходного тока

100 80 60 40 20

iq, ма

D 150 300 450 600 750

Рис. 12. Зависимость выходного напряжения от входного напряжения

VouT. в

Ri.= ЮОм

-40 -20

О 20 vin, В

40 60

s120ao)!

Рис. 13. Зависимость тока потребления от температуры кристалла

iq, МА

т= 500 м

т=250м

jt=50m/

40 80 120 160

Рис. 14. Зависимость тока потребления от входного напряжения

iq, ма

lour = 750 мА

louTSOO мА -I-

1оит=0мА -LJ.

-40 -20 О 20 40 60

Рис. 15. Нагрузочная характеристика

100 50 0

-50 -100 -150

и.о 0.6 0.4 0.2 0

0 10 20 30 40 50 60

t, МКС StiOAGIS



ТИПОВЫЕ РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (Продолжение)

Рис. 16. Зависимость пикового выходного тока от входного напряжения

lour (max), в

! j

5 10 15 20 25 30

ViN, В Sr2a4G>6

Рис. 17. Зввисимость максимальной мощности рассеивания от температуры окружающей среды

Ро.Вт

--

I 1 1 1 1 Бесконечный радиатор

ем 1

Э[-С

олрс

)тивлени

езрг

Мчиатооа

О 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Тд, С S1!0AG17

Рис. 18. Зависимость эквивалентного последовательного сопротивления емкости Соит от выходного тока

ESR Соот. Ом

Соит =

10 мкф

Область збильнос

200 300 lour, мА

400 500

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ

Термин

Пояснение

Английский

Русский

Dropout Voltage

Падение напряжения на стабилизаторе

Разность между входным и выходным напряжением, при которой ИС прекращает работу, если входное напряжение продопжает уменыиаться. Измеряется при падении уровня выходного напряжения на 100 мВ от номинального значения, когда входное напряжение 14 В. Максимум падения напряжения зависит от тока нагрузки и температуры перехода

Input Voltage

Входное напряжение

Подаваемое на входной вывод ИС напряжение постоянноготОка относителыно земли (общей шины)

Input-Output Differential

Разность напряжений вход-выход

Разность между нестабилизированным входным напряжением и стабилизированным выходным напряжением, для обеспечения которого предназначен стабилизатор

Line Regulation

Нестабильность по напряжению

Изменение выходного напряжения на изменение входного напряжения. Измеряется при малой мощности рассеивания либо при импульсном методе тестирования с тем, чтобы исключить влияние на результаты измерения средней температуры кристалла

Load Regulation

Нестабильность по току

Изменение выходного напряжения на изменение тока нагрузки при постоянной температуре кристалла

Long Term Stability

Долговременная стабипьность

Стабильность выходного напряжения на протяжении 1000 часов работы (ускоренные испытания на долговечность в режиме максимального падения напряжения на стабилизаторе и предельно допустимой температуры перехода).

Output Noise Voltage

Выходное напряжение шумов

Среднеквадратическое значение напряжения переменного тока на выходном выводе ИС при постоянном токе нагрузки и отсутствии пульсаций входного напряжения.

Quiescent Current

Ток потребления

Часть положительного входного тока, которая не проходит в нагрузку. Эта часть тока уходит через заземление стабилизатора.

Ripple Rejection

Коэффициент подавления пульсаций напряжения

Отношение входного к выходному напряжению пульсаций (размах)

Temperature Stability of Vo

Температурная стабилыностъ или Относительный температурный коэффициент напряжения Vq

Допустимое относительное изменение выходного напряжения в зависимости от отклонения температуры, которое оценивается по разности между предельно допустимой и комнатной температурой (в %)

ВРЕМЕННЫЕ ДИАГРАММЫ

V,N (вывод Ш)

Vout (выводи) ОВ.

Vres (вывод [5]) ОВ-

60 В.

14 В


Включение Отключение питания нагрузки

Пониженное Отражения Короткое

входное вдлинной замыкание

напряжение линии на выходе

Срабатывание защиты от перегрева

Отключение питания

S120AZ0t

интегральные



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

КОНДЕНСАТОРЫ ОБРАМЛЕНИЯ

Конденсатор выходной цепи (Соит на Рис.19) ИС LM2925 необходим для обеспечения стабильности выходного напряжения. При отсутствии такого конденсатора, происходят колебания уровня напряжения на выходе стабилизатора, достигающие в отдельных случаях нескольких вольт. Рекомендуемое значение емкости выходного конденсатора 10 мкФ является минимальным; оптимальный вариант емкости и типа используемого конденсатора, зависит от тока нагрузки и температурного диапазона. Последовательное активное сопротивление конденсатора также заметно влияет на устойчивость работы ИС. Последовательное активное сопротивление конденсатора заметно варьируется от случая к случаю, поэтому целесообразна предварительная оценка схемы с целью определения достаточного минимального значения емкости конденсатора. Критичным для такой оценки является режим работы схемы при минимальной температуре кристалла и окружающей среды одновременно с максимально возможным током нагрузки.

Емкость выходного конденсатора рекомендуется выбирать по возможности больше указанного выше минимального значения. Одним из положительных результатов такого завышенного значения емкости является повышение вероятности удержания режима стабилизации выходного напряжения даже в отдельные короткие моменты отрицательного выброса входного напряжения, которое может иметь место в результате возникновения переходного процесса при работе конкретной системы.

Все конденсаторы обрамления должны быть работоспособны во всем температурном диапазоне окружающей среды, на который распространяются эксплуатационные требования к системе. Так например, большая часть алюминиевых электролитических конденсаторов замерзает при температуре ниже -ЗСС, сводя к нулю их эффективную емкость. Для обеспечения нормальной работы с габи-лизатора при отрицательных температурах до -40°С, рекомендуется использование конденсаторов, гарантировано работающих в таких условиях, например танталовых.

ВЫХОД ФЛАГА ОТКЛЮЧЕНИЯ (RES OUT)

Диапазон значений емкости конденсатора задержки ограничивается только паразитными емкостями с одной стороны, и током утечки конденсатора - с другой. Таким образом, возможна установка времени задержки в широком диапазоне от микросекунд до секунд. Малый ток заряда (номинальное значение 2.0 мкА) позволяет использовать малогабаритные дешевые дисковые конденсаторы, если требуется временная задержка порядка 100... 500 мс. Такой временной интервал необходим большинству микропроцессорных систем для устойчивой работы тактового генератора при запуске. Использование выхода флага отключения стабилизатора (RES OUT), таким образом, позволяет исключить возможность появления ошибочных данных и неправильных временных соотношений сигналов на этом этапе работы микропроцессорной системы. Эта временная задержка срабатывает также после возникновения любого некорректного режима работы стабилизатора, гарантируя его нормальную работу.

ТИПОВАЯ СХЕМА ПРИМЕНЕНИЯ

Рис. 19. Схема испытания и применения ИС

о Vour = 5 В

флаг

отключения

О Необходим в том случае, когда стабилизатор установлен далеко от фильтра источника питания.

© Емкостьконденсатора Соит выбирается не менее ю мкф для

обеспечения стабильности выходного напряжения. Желательно по возможности, большее значение емкости для наде<<ной работы стабилизатора при переходных процессах в сисгеме Монтаж конденсатора следует выполнять по возможности ближе к стабилизатору. Критическим параметром конденсатора являвтся активное последовательное сопротивление конденсатора (см зависимость на рис. IB.).


интегральные



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