trust already work ИНТЕГРАЛЬНЫЕ МИКРОСХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ИМПУЛЬСНЫМИ (КЛЮЧЕВЫМИ) СТАБИЛИЗАТОРАМИ НАПРЯЖЕНИЯ » Портал инженера

ИНТЕГРАЛЬНЫЕ МИКРОСХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ИМПУЛЬСНЫМИ (КЛЮЧЕВЫМИ) СТАБИЛИЗАТОРАМИ НАПРЯЖЕНИЯ

Управляющие интегральные микросхемы для ключевых стабили­заторов представляют собой достаточно сложные схемы с высокой степенью интеграции функций и большим числом компонентов (они могут выполнять до 10 — 13 функций и заменять 200 — 300 дискретных компонентов). Одной из первых монолитных управляющих микро­схем для ключевого стабилизатора была ИМС типа TL497A. В этой ЯМС используется принцип стабилизации напряжения путем изменения частоты повторения импульсов с фиксированной дли­тельностью. Все интегральные схемы* выпущенные позднее, исполь­зуют принцип широтно-пмпульсной модуляции для стабилизации напряжения.

 

Таблица 2.11. Схемы управления ключевыми стабилизаторами

Тип прибора

Выходное напряже­ние, В

Входное напряже­ние, В

Выходной ток, мА

Наличие двухтактно­го выхода

Опорное напряжение, В

Температур­ный коэффи­циент напря­жения , 10—б /°С

Дополнительные функции

Частота пере­ключения, кГц

Тип корпуса


Мягкий запуск

Управле­ние (вклю­чение, вы­ключение)

Ограни­чение тока


мини­мальная

макси­маль­ная


SL442

 —

 —

 —

Нет

12 — 14

 —

Нет

Нет

Есть

 —

 —

DIP


TDA1060

 —

10,5 — 18

40

Нет

3,72+0,3

100

Есть

Есть

Есть

 —

100

DIP


МС3420

40

10 — 30

50

Есть

7,8+0,4

80

Есть

Есть

Нет

5

200

DIP


МС3520

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


S К 65 60

 —

18

50

Нет

3,72+0,18

 —

Есть

Есть

Есть

5- 10-2

100

 —


АМ6300

 —

40

100

Есть

2,5

 —

Есть

Есть

Есть

 —

 —

 — .


SG1526

 —

40

100

Есть

5±0,05

 —

Есть

Есть

Есть

1

300

DIP


SG1524

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


SG2524

40

 —

100

Есть

5±0,2

40

Нет

Есть

Есть

 —

300

DIP


SG3524

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


SG1525

 —

40

200

Есть

5 ±0,05

 —

Есть

Есть

Есть

5-10-2

300

 —


ZN1066 ZN1066E

 —

 —

200

Есть

2,52±0,12

50

Есть

Нет

Есть

5 -10-3

500

DIP


TL494

41

7 — 40

250

Есть

5±0,25

 —

Есть

Есть

Есть

 —

 —

DIP


МС3421 МС3521

40

40

250

Есть

5

 —

Есть

Есть

Есть

1

300

DIP


TL497A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TL497M TL497I

30

15

500

Нет

1,22±0,1

 —

Есть

Есть

Есть

 —

 —

DIP


TL497C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TL495

 —

1,5 — 9

500

 —

1,2

 —

Есть

Есть

Есть

 —

 —

DIP


цА540РС (DС)

1,3 — 40

2,5 — 40

1500

Нет

1,245±0,065

100

 —

 —

 —

 —

 —

DIP


DM1605 SMI 605

3 — 30

35

5000

 —

2,5

150

 —

 —

 — 

 —

 —

TO-3


Приборы типа SG3524 могут применяться как в двухтактных, так и в несимметричных схемах, в стабилизаторах напряжения  любой полярности, в преобразователях напряжения постоянного тока с трансформаторной связью. Интегральная микросхема содержит ИОН, генератор, широтно-импульсный модулятор, триггер — генера­тор управляющих импульсов, два ключевых каскада, схемы ограни­чения тока и запирания стабилизатора напряжения. Микросхема может работать с частотой переключения 100 кГц и обеспечивает нестабильность по току в среднем 0,2 %. Для построения источников питания двухтактного, мостового и последовательного типа с широтно-импульсной модуляцией выпус­кается управляющая схема типа МС3420. На кристалле этой ИМС имеется ИОН, компаратор напряжения, двухтактный генератор на 100 кГц, широтно-импульсный модулятор и схема защиты. Прибор типа SL442 предназначен для ключевых стабилизато­ров напряжения параллельного и последовательного типов. На кристалле ИМС типа TDA1060 кроме источника опорного напряжения с температурной компенсацией размещены генератор пилообразного напряжения, широтно-импульсный модулятор, схема включения и выключения напряжения питания, схема размагничива­ния сердечника, схема регулировки коэффициента заполнения импульсов, вход для внешней синхронизации, схема ограничения тока и защиты от перегрузок. В табл. 2.11 представлены электрические параметры микросхем управления ключевыми стабилизаторами напряжения.



Обсудить на форуме

Комментарии

Добавить комментарий
    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent

    ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ПРЕЦИЗИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ ОПОРНОГО НАПРЯЖЕНИЯ

      Интегральные прецизионные источники напряжения обеспечи­вают установленное выходное напряжение с погрешностью не более 0,1 мВ при высокой временной и температурной стабильности.

    ИНТЕГРАЛЬНЫЕ СТАБИЛИЗАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ

      Стабилизаторы напряжения (СН) наиболее многочисленны в классе интегральных схем для ВИП. Они, как правило, объединяют несколько функций: основную — стабилизации напряжения и вспо­могательные — фильтрации помех и защиты от различных видов

    Интегральные микросхемы - параметры и маркировка микросхем

      Интегральная микросхема (ИС) представляет собой функциональный миниатюрный микроэлектронный блочок, в котором содержатся транзисторы, диоды, резисторы, конденсаторы и другие радиоэлементы, которые выполнены методом молекулярной электроники.

    Включение низковольтных электролитических конденсаторов

    Нередко случается, что в распоряжении радиолюбителя нет фильтрующего электролитического конденсатора с необходимым рабочим напряжением. В этом случае можно воспользоваться схемой, представленной на рисунке.

    Поколения электронных вычислительных машин

    Основные принципы построения электронных вычислительных машин ( ЭВМ), притом в весьма законченном виде , были высказаны еще в 1937 г. американским физиком болгарского происхождения Д.В. Атанасовым.

    Система условных обозначений отечественных интегральных микросхем

    Система условных обозначений современных типов интегральных микросхем установлена ОСТ 11 073.915-2000. В основу системы обозначений положен буквенно-цифровой код.