Меню

Стабилизатор напряжения кр142ен12а 142ен18б с кт818г кт819г

Применение микросхемных стабилизаторов серии 142, К142, КР142 (КРЕН)

142ЕН1 142ЕН2 142ЕН3 142ЕН4

А. Щербина, С. Балтий, В. Иванов

В последние годы широкое распространение получили интегральные стабилизаторы напряжения. Источники питания на их основе отличаются малым числом дополнительных деталей, невысокой стоимостью и хорошими техническими характеристиками. Появилась возможность снабдить каждую плату сложного устройства собственным стабилизатором напряжения (СН), а значит, использовать для его питания общий нестабилизированный источник. Это значительно повысило надежность таких устройств (выход из строя одного СН приводит к отказу только того блока, который к нему подключен), во многом сняло проблему борьбы с наводками на длинные провода питания и импульсными помехами, порожденными переходными процессами в этих цепях. В настоящее время промышленность выпускает широкий ассортимент микросхем серий 142, К142 и КР142. В их состав входят стабилизаторы с регулирующим транзистором, включенным в плюсовой провод выходной цепи, и регулируемым выходным напряжением (142ЕН1—142ЕН4, КР142ЕН1 — КР142ЕН4), то же, но с фиксированным выходным напряжением (142EHS, 142ЕН8, 142ЕН9, К142ЕН8, К142ЕН9, КР142ЕН5, КР142ЕН8, КР142ЕН9; далее в тексте — 142ЕН5, 142ЕН8, 142ЕН9), двуполярные с фиксированным выходным напряжением (142ЕН6, К142ЕН6; далее — 142ЕН6), стабилизаторы с регулирующим элементом в минусовом проводе и регулируемым выходным напряжением (142ЕН10, 142ЕН11) и устройство управления ключевым СН (142ЕП1). Предлагаемая статья знакомит с особенностями использования приборов этой серии.

Источник

DataSheet

Техническая документация к электронным компонентам на русском языке.

КР142ЕН18(А,Б) — регулируемый стабилизатор напряжения

Типовая схема включения ИМС КР142ЕН18 (А, Б)

Микросхемы представляют собой регулируемые стабилизаторы напряжения отрицательной полярности с выходным напряжением 1,2…26,5 В и током нагрузки до 1,5 А. Выполнены по планарной диффузионной технологии с изоляцией р-n переходом. Содержат 307 интегральных элементов. Корпус пластмассовый типа КТ-28-2. Масса не более 2,5 г. Назначение выводов: 1 — регулировка; 2 — вход; 3 — выход.

Общие рекомендации по применению

Крепление микросхем осуществляется непосредственно к печатной плате или
через переходные элементы методом распайки выводов корпуса на печатную плату.
При этом радиатор закрепляется винтами к металлической теплоотводящей шине на печатной плате (в случае использования дополнительного теплоотвода) или непосредственно к печатной плате (без использования дополнительного теплоотвода).
Корпус микросхемы электрически соединен с выводом Uвх. При монтаже микросхемы необходимо обеспечивать изоляцию корпуса от заземленных и токопроводящих элементов аппаратуры, имеющих отличный oт Uвх потенциал.
Разрешается проводить монтаж микросхем в аппаратуре 2 раза, демонтаж 1 раз.
При всех условиях эксплуатации выходные емкости конденсаторов должны
быть не менее 2 мкФ.
При наличии сглаживающего фильтра входного напряжения (при отсутствии
коммутирующих устройств между выходным конденсатором фильтра источника
питания и микросхемой, приводящих к нарастанию входного напряжения) и длине соединительных проводников не свыше 70 мм входной емкостью может служить выходная емкость фильтра, если ее значение не менее 2 мкФ для керамических и не менее 10 мкФ для алюминиевых конденсаторов. В остальных случаях емкость входного конденсатора должна быть не менее 2 мкФ.
Расстояние от входного конденсатора до микросхемы должно быть не более 70 мм.
Для реализации выходных параметров микросхемы необходимо как можно ближе осуществлять контактирование с выходом микросхемы резистивного делителя обратной связи и выходного конденсатора, а микросхему рекомендуется устанавливать в непосредственной близости к нагрузке.
При использовании дополнительного радиатора рассеиваемая мощность не
должна превышать 8 Вт. При этом температура кристалла должна быть не более
130 °С. На вход микросхемы можно подавать напряжение до 40 В; при этом выходное напряжение может регулироваться в пределах до 37 В. Нижняя граница диапазона регулировки определяется падением напряжения на микросхеме, не превышающем предельно допустимого входного напряжения.
Микросхема имеет встроенную тепловую защиту и защиту от короткого замыкания. В случае короткого замыкания на выходе микросхемы входное напряжение не должно превышать предельно допустимого значения.

Минимальное падение напряжения на стабилизаторе при Т = +70 °С составляет 3 В.
Тепловое сопротивление переход — корпус микросхем не более 10 °С/Вт, переход — среда — не более 100 °С/Вт. Дрейф напряжения при Т = + 70°С не более 1 % (за 500 ч). На основной схеме включения стабилизатора резисторы R1 и R2 образуют регулируемый делитель выходного напряжения: R1 = 240 Ом ± 5 %; R2 = 6,8 кОм ± 20 %. Сопротивления резисторов делителя связаны соотношением

Читайте также:  Замена втулок стабилизатора range rover l405

С1 ≥ 2 мкФ — входной конденсатор; С3 ≥ 2 мкФ — выходной конденсатор.
При Uвых > Uвых,min для снижения уровня шума и увеличения коэффициента
сглаживания пульсаций рекомендуется выбирать емкость конденсатора С2 ≤ 10 мкФ.

Электрические параметры
Параметры Условия КР142ЕН18А КР142ЕН18Б Ед. изм.
Минимальное входное напряжение при Uвх = 10 В, Iвых = 5 мА 1,2 ≤ Uвых,min ≤ 1,3 1,2 ≤ Uвых,min ≤ 1,3 В
Нестабильность по напряжению при Uвх = 10 В, Uвых = 1,2…1,3 В, Uвх = 20 В, Iвх = 5 мА ≤0,03 ≤0,03 %/В
Нестабильность по току при Uвх = 10 В, Uвых = 5 В, Iвых = 1 А ≤0,03 %/А
при Uвх = 10 В, Uвых = 5 В, Iвых = 1,5 А ≤0,03
Минимальное падение напряжения при Uвх = 8,5 В, Uвых = 5 В ≤3,5 ≤3,5 В
Температурный коэффициент напряжения при Uвх = 10 В, Uвых = 1,18…1,33 В, Iвых = 5 мА ≤0,02 ≤0,02 %/°С
Предельно допустимые режимы эксплуатации
Параметры Условия КР142ЕН18А КР142ЕН18Б Ед.изм.
Максимальное входное напряжение 30 30 В
Минимальное входное напряжение 5 5 В
Максимальное выходное напряжение 26,5 26,5 В
Минимальное выходное напряжение 1,2 1,2 В
Максимальный выходной ток 1 1,5 А
Минимальный выходной ток 0,005 0,005 А
Максимальная рассеиваемая мощность при T = —10…+ 40 °С 1 1 Вт
при Т = + 70 ° С 0,7 0,7
Температура окружающей среды -10..+70 -10..+70 °С

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источник

Стабилизатор напряжения кр142ен12а 142ен18б с кт818г кт819г

Автор: Сергей
Опубликовано 28.09.2009

В этой части, как и обещалось, мы поговорим о еще одном типе стабилизаторов – компенсационном . Как видно из названия (название видно, нет?), принцип действия их основан на компенсации чего то чем то. Чего и чем сейчас узнаем. Для начала, рассмотрим схему простейшего компенсационного стабилизатора. Его схема более сложная, чем обычного параметрического, но совсем чуть-чуть.

Схема состоит из следующих узлов:

  1. Источник опорного напряжения (ИОН) на R 2, D 1, который сам по себе является параметрическим стабилизатором.
  2. Делителя напряжения R3-R5 .
  3. Усилителя постоянного тока (УПТ) на транзисторе VT 1
  4. Регулирующего элемента на транзисторе VT 2.

Работает весь этот зоопарк следующим образом. ИОН выдает опорное напряжение, равное напряжению на выходе стабилизатора на эмиттер VT 1. Напряжение с делителя поступает на базу VT 1. В результате, этому бедолаге приходится решать, что же делать с напряжением на коллекторе – то ли оставить все как есть, то ли увеличить, то ли уменьшить. И чтобы сильно не морочиться, он поступает так – если напряжение на базе меньше опорного (которое на эмиттере), он увеличивает напряжение на коллекторе, открывая сильнее, таким образом, транзистор VT 2 и увеличивая напряжение на выходе, если же напруга на базе больше опорного, то происходит обратный процесс. В результате всей этой возни, напряжение на выходе остается неизменным, то есть стабилизированным, что и требуется. Причем, по сравнению с параметрическими стабилизаторами, коэффициент стабилизации у компенсационных значительно выше. Так же выше и КПД. Резистор R 4 нужен для подстройки в небольших пределах выходного напряжения стабилизатора.

Ну а теперь перейдём к сладкому – к стабилизаторам на микросхемах. Я их называю стабилизаторами для ленивых, поскольку на пайку такого стабилизатора уходит минуты две, если не меньше. Чтобы сильно не тянуть резину, сразу переходим к схеме, хотя схема то…

Итак, перед вами схема, которая до отвращения проста. В ней всего три элемента, причем обязательным является только один – микросхема DA 1. Кстати, сказать, интегральные стабилизаторы по своей сущности являются компенсационными. Нуте-с, что же нам требуется? Только одно – знать напряжение, которое мы хотим получить от стабилизатора. Дальше мы идём в табличку и выбираем себе микросхемку по душе.

Напряжение стабилизации, В

Расс. Мощн., Вт

Потребл. Ток мА

(К)142ЕН5А
(К)142ЕН5Б
(К)142ЕН5В
(К)142ЕН5Г

Источник

Описание, характеристики и схема включения стабилизатора напряжения КРЕН 142

КРЕН, «кренка» — бытовое название интегральных стабилизаторов напряжения серии 142. Размеры её корпуса не позволяют нанести полную маркировку серии (КР142ЕН5А и т.п.), поэтому разработчики ограничились кратким вариантом – КРЕН5А. «Кренки» получили широкое распространение как в промышленности, так и в любительской практике.

Читайте также:  Щит стабилизатор напряжения асн 9000

Что из себя представляют стабилизаторы напряжения КРЕН 142

Микросхемы серии 142 завоевали популярность из-за простоты получения стабильного напряжения – несложная обвязка, отсутствие регулировок и настроек. Достаточно подать питание на вход, и получить стабилизированное напряжение на выходе. Наибольшую известность и распространение получили нерегулируемые интегральные стабилизаторы в корпусах ТО-220 на напряжение до 15 вольт:

  • КР142ЕН5А, В – 5 вольт;
  • КР142ЕН5Б, Г – 6 вольт;
  • КР142ЕН8А, Г – 9 вольт;
  • КР142ЕН8Б, Д – 12 вольт;
  • КР142 ЕН8В, Е – 15 вольт;
  • КР142 ЕН8Ж, И – 12,8 вольт.

В случаях, когда надо получить более высокое стабильное напряжение, применяются приборы:

  • КР142ЕН9А – 20 вольт;
  • КР42ЕН9Б – 24 вольта;
  • КР142ЕН9В – 27 вольт.

Эти микросхемы также выпускаются в планарном исполнении с несколько отличающимися электрическими характеристиками.

Серия 142 включает в себя и другие интегральные стабилизаторы. К микросхемам с регулируемым выходным напряжением относятся:

  • КР142ЕН1А, Б – с пределами регулирования от 3 до 12 вольт;
  • КР142ЕН2Б – с пределами 12…30 вольт.

Эти приборы выпускаются в корпусах с 14 выводами. Также в эту категорию входят трехвыводные стабилизаторы с одинаковым выходным диапазоном 1,2 – 37 вольт:

  • КР142ЕН12 положительной полярности;
  • КР142ЕН18 отрицательной полярности.

В серию входит микросхема КР142ЕН6 – двуполярный стабилизатор с возможностью регулировки выходного напряжения от 5 до 15 вольт, а также включение в качестве нерегулируемого источника ±15 вольт.

Все элементы серии имеют встроенную защиту от перегрева и короткого замыкания на выходе. А переполюсовку по входу и подачу внешнего напряжения на выход они не любят – время жизни в таких случаях исчисляется секундами.

Модификации микросхемы

Модификации микросхем, входящих в серию, отличаются корпусом. Большинство однополярных нерегулируемых стабилизаторов выполнено в «транзисторном» корпусе TO-220. Он имеет три вывода, этого хватает не во всех случаях. Поэтому часть микросхем выпускались в многовыводных корпусах:

  • DIP-14;
  • 4-2 – то же самое, но в керамической оболочке;
  • 16-15.01 – планарный корпус для монтажа на поверхность (SMD).

В таких исполнениях выпускаются, в основном, регулируемые и двуполярные стабилизаторы.

Основные технические характеристики

Кроме выходного напряжения, для стабилизатора важен ток, который он может обеспечить под нагрузкой.

Тип микросхемы Номинальный ток, А
К(Р)142ЕН1(2) 0,15
К142ЕН5А, 142ЕН5А 3
КР142ЕН5А 2
К142ЕН5Б, 142ЕН5Б 3
КР142ЕН5А 2
К142ЕН5В, 142ЕН5В, КР142ЕН5В 2
К142ЕН5Г, 142ЕН5Г, КР142ЕН5Г 2
К142ЕН8А, 142ЕН8А, КР142ЕН8А 1,5
К142ЕН8Б, 142ЕН8Б, КР142ЕН8Б 1,5
К142ЕН8В, 142ЕН8В, КР142ЕН8В 1,5
КР142ЕН8Г 1
КР142ЕН8Д 1
КР142ЕН8Е 1
КР142ЕН8Ж 1,5
КР142ЕН8И 1
К142ЕН9А, 142ЕН9А 1,5
К142ЕН9Б, 142ЕН9Б 1,5
К142ЕН9В, 142ЕН9В 1,5
КР142ЕН18 1,5
КР142ЕН12 1,5

Этих данных достаточно для предварительного решения о возможности применения того или иного стабилизатора. Если нужны дополнительные характеристики, их можно найти в справочниках или в интернете.

Назначение выводов и принцип работы

По принципу работы все микросхемы серии относятся к линейным регуляторам. Это означает, что входное напряжение распределяется между регулирующим элементом (транзистором) стабилизатора и нагрузкой так, что на нагрузке падает напряжение, которое задается внутренними элементами микросхемы или внешними цепями.

Если входное напряжение увеличивается, транзистор прикрывается, если уменьшается – приоткрывается таким образом, чтобы на выходе напряжение оставалось постоянным. При изменении тока нагрузки стабилизатор отрабатывает так же, поддерживая неизменным напряжение нагрузки.

У этой схемы есть недостатки:

  1. Через регулирующий элемент постоянно протекает ток нагрузки, поэтому на нём постоянно рассеивается мощность P=Uрегулятора⋅Iнагрузки. Эта мощность расходуется впустую, и ограничивает КПД системы – он не может быть выше Uнагрузки/ Uрегулятора.
  2. Напряжение на входе должно превышать напряжение стабилизации.

Но простота применения, дешевизна прибора перевешивают недостатки, и в диапазоне рабочих токов до 3 А (и даже выше) что-то более сложное применять бессмысленно.

У регуляторов напряжения с фиксированным напряжением, а также у регулируемых стабилизаторов новых разработок (К142ЕН12, К142ЕН18) в трех- и четырехвыводном исполнении выводы обозначаются цифрами 17,8,2. Такое нелогичное сочетание выбрано, очевидно, для соответствия выводов с микросхемами в корпусах DIP. На самом деле такая «дремучая» маркировка сохранилась только в технической документации, а на схемах пользуются обозначениями выводов, соответствующим зарубежным аналогам.

Обозначение по технической документации Обозначение на схемах Назначение вывода
Стабилизатор с фиксированным напряжением Стабилизатор с регулируемым напряжением Стабилизатор с фиксированным напряжением Стабилизатор с регулируемым напряжением
17 In Вход
8 GND ADJ Общий провод Опорное напряжение
2 Out Выход

Микросхемы старой разработки К142ЕН1(2) в 16-выводных планарных корпусах имеют следующее назначение выводов:

Назначение Номер вывода Номер вывода Назначение
Не используется 1 16 Вход 2
Фильтр шума 2 15 Не используется
Не используется 3 14 Выход
Вход 4 13 Выход
Не используется 5 12 Регулировка напряжения
Опорное напряжение 6 11 Токовая защита
Не используется 7 10 Токовая защита
Общий 8 9 Выключение

Недостатком планарного исполнения служит большое количество излишних выводов прибора.
Стабилизаторы КР142ЕН1(2) в корпусах DIP14 имеют другое назначение выводов.

Назначение Номер вывода Номер вывода Назначение
Токовая защита 1 14 Выключение
Токовая защита 2 13 Цепи коррекции
Обратная связь 3 12 Вход 1
Вход 4 11 Вход 2
Опорное напряжение 5 10 Выход 2
Не используется 6 9 Не используется
Общий 7 8 Выход 1

У микросхем К142ЕН6 и КР142ЕН6, выпускаемых в разных вариантах корпуса с теплоотводом и однорядным расположением выводов, цоколёвка следующая:

Номер вывода Назначение
1 Вход сигнала регулировки обоих плеч
2 Выход «-»
3 Вход «-»
4 Общий
5 Коррекция «+»
6 Не используется
7 Выход «+»
8 Вход «+»
9 Коррекция «-»

Пример типовой схемы подключения

Для всех нерегулируемых однополярных стабилизаторов типовая схема одинакова:

С1 должен иметь ёмкость от 0,33 мкФ, С2 – от 0,1. В качестве С1 может быть использован фильтрующий конденсатор выпрямителя, если проводники от него до входа стабилизатора имеют длину не более 70 мм.

Двуполярный стабилизатор К142ЕН6 обычно включается так:

Для микросхем К142ЕН12 и ЕН18 напряжение на выходе устанавливается резисторами R1 и R2.

Для К142ЕН1(2) типовая схема включения выглядит сложнее:

Кроме типовых схем включения интегральные для стабилизаторов серии 142 существуют и другие варианты, позволяющие расширить область применения микросхем.

Какие существуют аналоги

Для некоторых приборов серии 142 существуют полные зарубежные аналоги:

Микросхема К142 Зарубежный аналог
КРЕН12 LM317
КРЕН18 LM337
КРЕН5А (LM)7805C
КРЕН5Б (LM)7805C
КРЕН8А (LM)7806C
КРЕН8Б (LM)7809C
КРЕН8В (LM)78012C
КРЕН6 (LM)78015C
КРЕН2Б UA723C

Полный аналог означает, что микросхемы совпадают по электрическим характеристикам, по корпусу и расположению выводов. Но существуют еще и функциональные аналоги, которые во многих случаях замещают проектную микросхему. Так, 142ЕН5А в планарном корпусе не является полным аналогом 7805, но по характеристикам ей соответствует. Поэтому, если есть возможность установить один корпус вместо другого, то такая замена не ухудшит качество работы всего устройства.

Другая ситуация – КРЕН8Г в «транзисторном» исполнении не считается аналогом 7809 из-за того, что имеет меньший ток стабилизации (1 ампер против 1,5). Если это не критично и фактический потребляемый ток по цепи питания меньше 1 А (с запасом), то смело можно менять LM7809 на КР142ЕН8Г. И в каждом конкретном случае всегда надо прибегать к помощи справочника – зачастую можно подобрать что-то похожее по функционалу.

Как проверить работоспособность микросхем КРЕН

Микросхемы серии 142 имеют достаточно сложное устройство, поэтому мультиметром однозначно проверить её работоспособность невозможно. Единственный способ – собрать макет реального включения (на плате или навесным монтажом), который включает в себя, как минимум, входную и выходные ёмкости, подать на вход питание и проверить напряжение на выходе. Оно должно соответствовать паспортному.

Несмотря на доминирование на рынке микросхем зарубежного производства, приборы серии 142 удерживают свои позиции за счет качества изготовления и других потребительских свойств.

Описание характеристик, назначение выводов и примеры схем включения линейного стабилизатора напряжения LM317

Как работает микросхема TL431, схемы включения, описание характеристик и проверка на работоспособность

Описание, технические характеристики и аналоги выпрямительных диодов серии 1N4001-1N4007

Что такое диодный мост, принцип его работы и схема подключения

Режимы работы, описание характеристик и назначение выводов микросхемы NE555

Защита от перенапряжения: что лучше стабилизатор или реле контроля напряжения?

Источник