![]() | |
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 в выключенном состоянии эквивалентное сопротивление R1 может быть > 10 кОм. Поэтому лучше выбрать как можно более высокие значения R1 и R2. (В случае повышенного импеданса нагрузки (при Vquj < 1 В) напряжение понижается, поскольку минимальное значение подходящего Vout не может быть получено на полупроводниковой нагрузке, в таком случае применяют дополнительное сопротивление включенное параллельно с нагрузкой и обозначенное на рисунке Rp.) Рис. 25. Эквиввлентнвя схемв нвгрузки цепи управления Vaoj 1,1 I i. X X ПРИМЕР РАСЧЕТА (Используется выходной порт однокристального микропроцессора и PQ30RV1). Спецификации выходного порта микропроцессора: VoH (max) = 5.0 [В] VoH (min) = 2.4 [В] (1он = 0.2 мА) Макс, величина Iqh = 0.5 [мА] Выходное напряжение: W = 15.6[B], R1 =52 [Ом],/о = 0.3 [А] Из 1/о1УГ=1.25 [В] (1 + R2/R1) получаем: R2/R1= 11.48 Если предположить, что Vp (max) = 0.8 В на D2, в случае VoH (min) = 2.4 В, мы получаем VAaj = он (min) - (max) 140/ = 2.4-0.8 =1.6 [В]. При Vfl£p(max) = 1.3 В, мы получаем R3 = 0. Если R1 = 10 кОм, то получается R2 = 11.48 х R1 = 114.8 кОм. Для VoH (min) вычисляем 1он следующим образом, игнорируя R1 (52 Ом): 1он= 1.6 [В] x (R1 + R2)/R1 x R2= 1.6 [В] x (10[кОм] + + 114.8[кОм])/10[кОм] x 114.8 [кОм] = 0.17 [мА] Следовательно, 1он < 0.2 мА. Таким образом, Vqh (min) - обеспечено. Затем, если предположить, что V (min) = 0.5 В на D2, в случае VoH (max), мы получаем: /он = (5 [В] - 0.5 [В]) (R1 + R2) /R1 x R2 = 0.49 [мА], что меньше, чем максимальное значение. На Рис. 20 показана зависимость выходного напряжения от напряжения управления, для R1 = 10 кОм, R2 = 115 кОм, R3 = О, ViN = 17 В, Rl = 52 и D1 = IS2076A (Hitachi). СТАБИЛИЗАТОРЫ ОТРИЦАТЕЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ 1162ЕНхх/1179ЕНхх/1183ЕНхх Аналог серия jA79xx FAIRCHILD Товарные знаки фирм изготовителей ОСОБЕННОСТИ * Выходной ток................................................<1.5А * Значения выходного напряжения.........-5,-6,-8,-9,-12,-15,-18,-24 8 * Встроенная защита от перегрева * Встроенный ограничитель тока КЗ * Коррекция зоны безопасной работы выходного транзистора * Минимально допустимая разность напряжений вход-выход...........>2.5В * Рабочий диапазон температур ..............................-45...+70°С * Максимальная рассеиваемая мощность (без теплоотвода)............1.5 Вт ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ Серия трехвыводных интегральных стабилизаторов отрицательного напряжения 1162ЕНхх/1179ЕНхх/1183ЕНхх в настоящее время дополнилась приборами, имеющими маркировку, близкую к маркировке аналога. Данные стабилизаторы отрицательного напряжения являются комплементарными к стабилизаторам положительного напряжения серии 142ЕН5/8/9, и расчитаны на те же, но только отрицательные, номинальные значения выходного напряжения от -5 до -24 В. ЦОКОЛЕВКА КОРПУСОВ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА Корпус типа: КТ-28-2(ТО-220) Z> IN Выход Вход (соед. с теплоотводом) Г> СОММ Общий ТИПОНОМИНАЛЫ Принципиальная схема аналогична схеме, приведенной для микросхем серии рА79хх. См. стр. 157. ТИПОВЫЕ СХЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ Типовые схемы применения аналогичны схемам, приведенным для микросхем серии рА79хх. См. стр. 157.
![]() интегральные СТАБИЛИЗАТОРЫ ОТРИЦАТЕЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ 1162ЕНхх/1179ЕНхх/1183ЕНхх ТИПОНОМИНАЛЫ (Продолжение)
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 |
|