L7812 характеристики схема подключения: L7812CV характеристики стабилизатора, схема подключения, даташит

Содержание

Крен 7812 схема включения | Домострой

На смену популярной отечественной линейке КРЕНхх пришёл импортный стабилизатор на микрохеме L7812 (или просто 7812). Его схема включения не изменилась, да и характеристики улучшились незначительно. Подробнее смотрите в даташите к нему.

Технические параметры L7812

  • Корпус TO220
  • Номинальный выходной ток, А 1.2
  • Максимальное входное напряжение, В 40
  • Выходное напряжение, В 12

Цоколёвка показана на рисунке ниже. Там вы можете увидеть и отличия по подключению L7812 от L7912, работающего с общим плюсом.

При всех своих достоинствах, данный стабилизатор напряжения обладает максимальным током нагрузки в 1,5А, что зачастую не позволяет его использовать для питания различного рода токоемких устройств, к примеру автомобильную магнитолу. Однако неплохие характеристики этого стабилизатора и наличие защиты создали ему популярность. Описанная в datasheet схема увеличения максимального тока использует дополнительный мощный P-N-P транзистор.

Описанная же мной схема работает c N-P-N транзисторами, куда отлично впишутся КТ803/КТ805/КТ808, которые можно найти везде. Поэтому если вы живете в деревне и мощных P-N-P транзисторов вам не найти, как в 70-80-е годы прошлого века, смело собирайте.

Диод D1 компенсирует падение 0,6В на силовом транзисторе Q1, включенном по схеме эмиттерного повторителя. В качестве D1 пойдут 1N4007 и аналогичные. В качестве Q1 КТ803, КТ805, КТ808, КТ819 в металлических корпусах. Можно все оставить так, а можно сделать и так:

Как выбрать радиатор? Выделяемая на силовом транзисторе мощность приблизительно равна:

P=(Uвход-Uвыход)*Iнагр

Тогда приблизительно каждый ватт тепла необходимо рассеить на 10см2 охлаждающей поверхности.

Сам стабилизатор L7812 устанавливается на тот-же радиатор или на отдельный, по площади приблительно в 30 раз меньшей, чем у Q1. 2)/R1=1.8Вт, с технологическим запасом 50% вам потребуется резистор мощностью 4Вт.

Этот стабилизатор размещен в корпусе ТО – 220, имеющем три вывода. Он способен стабилизировать напряжение 12 вольт, что дает возможность применять его в разных электронных приборах.

  • Тип выхода – постоянный.
  • Ток выхода – 1 ампер.
  • Наименьшая температура работы — 0 градусов.
  • Наибольшая рабочая температура — 125 градусов.
  • Число выводов – 3.
  • Номинальное напряжение – 12 вольт.
  • Наименьшее напряжение входа – 14,5 вольт.
  • Наибольшее напряжение входа – 27 вольт.
  • Тип корпуса – ТО – 220 АВ.

Чаще всего такие стабилизаторы используются в какой-то одной части схемы в том случае, когда нет смысла для создания целого блока питания устройств. В стабилизаторе 7812 используется внутренняя токовая защита от перегрева. Это делает блок на его базе очень надежным. При хорошем охлаждении радиатором, устройство стабилизации 7812 способен выдать ток 1 ампер. Наибольшее напряжение входа должно равняться не ниже 14,8 В и не выше 35 В.

Такие стабилизаторы создавались для источников определенного постоянного напряжения 12 В, с использованием дополнительных элементов можно переделать эти устройства в стабилизированные источники тока с возможностью регулировки.

Схема действия стабилизатора, подходящая для всех микросхем этого типа:

Трехвыводные стабилизаторы

Для многих неответственных использований оптимальным выбором будет обычный 3-выводный стабилизатор. У него имеется всего 3 наружных вывода. Он имеет заводскую настройку на фиксированное напряжение. Серия 7800 – это представители стабилизаторов этого типа. В последних двух цифрах указывается напряжение. Об одном из этой серии, мы уже рассказывали ранее (7805)

На рисунке изображено, как просто выполнить стабилизатор, к примеру, на 5 вольт, применив одну схему. Емкость, подключенная параллельно выходу, оптимизирует процессы перехода и задерживает сопротивление выхода на низком уровне при повышенных частотах. Если прибор находится далеко от фильтра, то нужно использовать вспомогательный конденсатор входа. Серия 7800 производится в металлических и пластиковых корпусах.

lm7812 стабилизатор 12 В

Стабилизатор напряжения 7812 изменяет напряжение величиной до 20 В в 12 В. Этот прибор часто использовался для создания стабильного напряжения работы устройств низкого напряжения: усилителя звука, микроконтроллеров, осветительных ламп.

На входной каскад можно подключить нестабильную величину напряжения, и даже переменное значение. LM 7812 является стабилизатором, входящим в серию микросхем 78хх. Они отличаются лишь напряжением выхода, остальные параметры остаются прежними.

Для лучшего отвода тепла прикрепляют охлаждающий радиатор к корпусу стабилизатора. Его можно снять от старых устройств с платы. Вместо радиатора можно использовать жесть от банок, нарезав ее полосками, и просверлив в них отверстия для крепления на винт.

Стабилизатор напряжения – важнейший радиоэлемент современных радиоэлектронных устройств. Он обеспечивает постоянное напряжение на выходе цепи, которое почти не зависит от нагрузки.

Стабилизаторы семейства LM

В нашей статье мы рассмотрим стабилизаторы напряжения семейства LM78ХХ. Серия 78ХХ выпускается в металлических корпусах ТО-3 (слева) и в пластмассовых корпусах ТО-220 (справа). Такие стабилизаторы имеют три вывода: вход, земля (общий) и вывод.

Вместо “ХХ” изготовители указывают напряжение стабилизации, которое нам будет выдавать этот стабилизатор. Например, стабилизатор 7805 на выходе будет выдавать 5 Вольт, 7812 соответственно 12 Вольт, а 7815 – 15 Вольт. Все очень просто.

Схема подключения

А вот и схема подключения таких стабилизаторов. Эта схема подходит ко всем стабилизаторам семейства 78ХХ.

На схеме мы видим два конденсатора, которые запаиваются с каждой стороны. Это минимальные значения конденсаторов, можно, и даже желательно поставить большего номинала. Это требуется для уменьшения пульсаций как по входу, так и по выходу. Кто забыл, что такое пульсации, можно заглянуть в статью как получить из переменного напряжения постоянное.

Характеристики LM стабилизаторов

Какое же напряжение подавать, чтобы стабилизатор работал как надо? Для этого ищем даташит на стабилизаторы и внимательно изучаем. Нас интересуют вот эти характеристики:

Output voltage – выходное напряжение

Input voltage – входное напряжение

Ищем наш 7805. Он выдает нам выходное напряжение 5 Вольт. Желательным входным напряжением производители отметили напряжение в 10 Вольт. Но, бывает так, что выходное стабилизированное напряжение иногда бывает или чуть занижено, или чуть завышено.

Для электронных безделушек доли вольт не ощущаются, но для прецизионной (точной) аппаратуры лучше все таки собирать свои схемы. Здесь мы видим, что стабилизатор 7805 может нам выдать одно из напряжений диапазона 4,75 – 5,25 Вольт, но при этом должны соблюдаться условия (conditions), что ток на выходе в нагрузке не будет превышать 1 Ампера. Нестабилизированное постоянное напряжение может “колыхаться” в диапазоне от 7,5 и до 20 Вольт, при это на выходе будет всегда 5 Вольт.

Рассеиваемая мощность на стабилизаторе может достигать до 15 Ватт – это приличное значение для такой маленькой радиодетали. Поэтому, если нагрузка на выходе такого стабилизатора будет кушать приличный ток, думаю, стоит подумать об охлаждении стабилизатора. Для этого ее надо посадить через пасту КПТ на радиатор. Чем больше ток на выходе стабилизатора, тем больше по габаритам должен быть радиатор. Было бы вообще идеально, если бы радиатор еще обдувался вентилятором.

Работа LM на практике

Давайте рассмотрим нашего подопечного, а именно, стабилизатор LM7805. Как вы уже поняли, на выходе мы должны получить 5 Вольт стабилизированного напряжения.

Соберем его по схеме

Берем нашу Макетную плату и быстренько собираем выше предложенную схемку подключения. Два желтеньких – это конденсаторы, хотя их ставить необязательно.

Итак, провода 1,2 – сюда мы загоняем нестабилизированное входное постоянное напряжение, снимаем 5 Вольт с проводов 3 и 2.

На Блоке питания мы ставим напряжение в диапазоне 7,5 Вольт и до 20 Вольт. В данном случае я поставил напряжение 8,52 Вольта.

И что же у нас получилось на выходе данного стабилизатора? 5,04 Вольта! Вот такое значение мы получим на выходе этого стабилизатора, если будем подавать напряжение в диапазоне от 7,5 и до 20 Вольт. Работает великолепно!

Давайте проверим еще один наш стабилизатор. Думаю, Вы уже догадались, на сколько он вольт.

Собираем его по схеме выше и замеряем входное напряжение. По даташиту можно подавать на него входное напряжение от 14,5 и до 27 Вольт. Задаем 15 Вольт с копейками.

А вот и напряжение на выходе. Блин, каких то 0,3 Вольта не хватает для 12 Вольт. Для радиоаппаратуры, работающей от 12 Вольт это не критично.

Как сделать блок питания на 5, 9,12 Вольт?

Как же сделать простой и высокостабильный источник питания на 5, на 9 или даже на 12 Вольт? Да очень просто. Для этого Вам нужно прочитать вот эту статейку и поставить на выход стабилизатор на радиаторе! И все! Схема будет приблизительно вот такая для блока питания 5 Вольт:

Два электролитических конденсатора для для устранения пульсаций и высокостабильный блок питания на 5 вольт к вашим услугам! Чтобы получить блок питания на большее напряжение, нам нужно также на выходе трансформатора тоже получить большее напряжение. Стремитесь, чтобы на конденсаторе С1 напряжение было не меньше, чем в даташите на описываемый стабилизатор.

Для того, чтобы стабилизатор напряжения не перегревался, подавайте на вход минимальное напряжение, указанное в даташите. Например, для стабилизатора 7805 это напряжение равно 7,5 Вольт, а для стабилизатора 7812 желательным входным напряжением можно считать напряжение в 14,5 Вольт. Это связано с тем, разницу напряжения, а следовательно и мощность, стабилизатор будет рассеивать на себе.

Как вы помните, формула мощности P=IU, где U – напряжение, а I – сила тока. Следовательно, чем больше входное напряжение стабилизатора, тем больше мощность, потребляемая им. А излишняя мощность – это и есть нагрев. В результате нагрева такой стабилизатор может перегреться и войти в состояние защиты, при котором дальнейшая работа стабилизатора прекращается или вовсе сгореть.

Заключение

Все большему числу электронных устройств требуется качественное стабильное питание без всяких скачков напряжения. Сбой того или иного модуля электронной аппаратуры может привести к неожиданным и не очень приятным последствиям. Используйте же на здоровье достижения электроники, и не парьтесь по поводу питания своих электронных безделушек.

Купить стабилизатор напряжения

Купить дешево эти интегральные стабилизаторы можно сразу целым набором на Алиэкспрессе по этой ссылке. Здесь есть абсолютно любые значения даже для отрицательного напряжения.

Стабилизатор напряжения 12 вольт

Классический стабилизатор напряжения 12 вольт. Интегральные стабилизаторы: основные характеристики и отличительные особенности. Целесообразность использование микросхем серии 1083/84/85 при изготовлении стабилизаторов 12в своими руками.

lm7812 стабилизатор 12 В

Стабилизатор напряжения 7812 изменяет напряжение величиной до 20 В в 12 В. Этот прибор часто использовался для создания стабильного напряжения работы устройств низкого напряжения: усилителя звука, микроконтроллеров, осветительных ламп.

На входной каскад можно подключить нестабильную величину напряжения, и даже переменное значение. LM 7812 является стабилизатором, входящим в серию микросхем 78хх. Они отличаются лишь напряжением выхода, остальные параметры остаются прежними.

Для лучшего отвода тепла прикрепляют охлаждающий радиатор к корпусу стабилизатора. Его можно снять от старых устройств с платы. Вместо радиатора можно использовать жесть от банок, нарезав ее полосками, и просверлив в них отверстия для крепления на винт.

(

15

оценок, среднее:

3,73

из 5)

Технические параметры L7812

  • Корпус TO220
  • Номинальный выходной ток, А 1.2
  • Максимальное входное напряжение, В 40
  • Выходное напряжение, В 12

Цоколёвка показана на рисунке ниже. Там вы можете увидеть и отличия по подключению L7812 от L7912, работающего с общим плюсом.

При всех своих достоинствах, данный стабилизатор напряжения обладает максимальным током нагрузки в 1,5А, что зачастую не позволяет его использовать для питания различного рода токоемких устройств, к примеру автомобильную магнитолу. Однако неплохие характеристики этого стабилизатора и наличие защиты создали ему популярность. Описанная

в datasheet

схема увеличения максимального тока использует дополнительный мощный P-N-P транзистор.

Описанная же мной схема работает c N-P-N транзисторами, куда отлично впишутся КТ803/КТ805/КТ808, которые можно найти везде. Поэтому если вы живете в деревне и мощных P-N-P транзисторов вам не найти, как в 70-80-е годы прошлого века, смело собирайте.

Диод D1 компенсирует падение 0,6В на силовом транзисторе Q1, включенном по схеме эмиттерного повторителя. В качестве D1 пойдут 1N4007 и аналогичные. В качестве Q1 КТ803, КТ805, КТ808, КТ819 в металлических корпусах. Можно все оставить так, а можно сделать и так:

Конденсатор С3 – дополнительная емкость для предотвращения возбуждений, слишком большой номинал ставить не следует, уменьшится коэффициент передачи транзистора. Введена защита от КЗ, при определенном токе, на резисторе R1 начинает падать 0,6В и транзистор Q2 начинает шунтировать переход транзистора Q1. Однако вся мощность в данном случае будет рассеиваться на транзисторе Q1. Так что позаботьтесь о хорошем охлаждении.

Как выбрать радиатор? Выделяемая на силовом транзисторе мощность приблизительно равна:

P=(Uвход-Uвыход)*IнагрТогда приблизительно каждый ватт тепла необходимо рассеить на 10см2 охлаждающей поверхности. 2)/R1=1.8Вт, с технологическим запасом 50% вам потребуется резистор мощностью 4Вт.

Ну и вот что у меня получилось:

Нагрузочный резистор:

И сами испытания усиленной L7812:

Больше, к сожалению, с моего трансформатора выжать не смог. Дальше вы сможете поэкспериментировать со схемой и сами. Автор: sheriff

Основные характеристики разных вариантов исполнения KA7812:
Part NumberКорпусРабочая температураМакс. ток нагрузки
(долговременный)
Напряжение стабилизацииДиапазон входных напряжений
Точность выходного напряжения
KA7812TO-2200…+125 °C1.0 A
12.0 V13-35 V4%
KA7812ATO-2200…+125 °C1.0 A
12.0 V13-35 V2%
KA7812RD-PAK0…+125 °C1.0 A
12.0 V13-35 V4%

Назначение выводов, цоколёвка, габаритные размеры корпусов KA7812:

Типовая схема включения KA7812:

В зависимости от корпуса, температурных характеристик и точности выходного напряжения замену KA7812 можно подобрать из следующих стабилизаторов: µA7812, LM7812ACT, L7812, KIA7812A, LM7812CT.

Daewoo Lanos 2008, двигатель бензиновый 1.5 л., 87 л. с., передний привод, механическая коробка передач — тюнинг

Участвовать в обсуждениях могут только зарегистрированные пользователи.

Качество компонентов

В реальности производитель очень важен. Всегда старайтесь покупать стабилизаторы, да и любые детали от крупных производителей и у проверенных поставщиков. Я лично предпочитаю STMicroelectronics. Их отличает эмблема ST в углу.

Ноунейм стабилизаторы или производства дедушки чаньханьбздюня очень часто имеют значительный разброс значений выходного напряжения от изделия к изделию. На практике встречалось, что стабилизатор 7805, который должен давать 5 вольт выдавал 4.63, либо же некоторые образцы давали до 5.2 вольта.

Ладно бы это, напряжение то он держит постоянным, но проблема еще и в том, что в несколько раз сильнее выбросы, фон и больше потребление самого стабилизатора. Думаю вы поняли.

Стабилизаторы семейства LM

В нашей статье мы  рассмотрим стабилизаторы напряжения семейства LM78ХХ. Серия 78ХХ выпускается в металлических корпусах  ТО-3 (слева)  и в пластмассовых корпусах ТО-220 (справа). Такие стабилизаторы имеют три вывода: вход, земля (общий) и вывод.

Вместо “ХХ” изготовители указывают напряжение стабилизации, которое нам будет выдавать этот стабилизатор. Например, стабилизатор 7805 на выходе будет выдавать 5 Вольт, 7812 соответственно 12 Вольт, а 7815 – 15 Вольт. Все очень просто.

7812 – стабилизатор напряжения 12 вольт

7812 схема

7812 имеет встроенную защиту по току и защита от перегрева, делая блок питания на его основе практически неубиваемым. Если применяется достаточный теплоотвод (радиатор), то 7812 стабилизатор может отдать в нагрузку ток до 1А. Максимальное напряжение на входе должно быть не меньше 14,8 вольт и не больше 35 вольт.

Хотя эти стабилизаторы и разрабатывались для источников фиксированного стабилизированного напряжения 12 вольт, при применении необходимых “навесных” элементов можно превратить эти стабилизаторы в стабилизированные источники питания регулируемого напряжения от 12 В и более.

Цоколёвка – такая же, как у 7805.

Характеристики стабилизатора L7805CV, его аналоги

Основные параметры стабилизатора L7805CV:

  1. Входное напряжение — от 7 до 25 В;
  2. Рассеиваемая мощность — 15 Вт;
  3. Выходное напряжение — 4,75…5,25 В;
  4. Выходной ток — до 1,5 А.

Характеристика микросхемы приведена в таблице ниже, данные значения справедливы при условии соблюдения некоторых условий. А именно температура микросхемы находится в пределах от 0 до 125 градусов Цельсия, входном напряжении 10 В, выходном токе 500 мА (если иное не оговорено в условиях, колонка Test conditions), и стандартном обвесе конденсаторами по входу 0,33 мкФ и по выходу 0,1 мкФ.

Из таблицы видно, что стабилизатор прекрасно себя ведет при питании на входе от 7 до 20 В и на выходе будет стабильно выдаваться от 4,75 до 5,25 В. С другой стороны, подача более высоких значений приводит к уже более значительному разбросу выходных значений, поэтому выше 25 В не рекомендуется, а понижение по входу менее 7 В , вообще, приведет к отсутствию напряжения на выходе стабилизатора.

При работе на больших нагрузках, более 5 Вт, на микросхему необходимо установить радиатор во избежания перегрева стабилизатора, конструкция позволяет это сделать без каких-либо вопросов. Для более точной (прецизионной) техники, естественно, такой стабилизатор не подходит, т.к. имеет значительный разброс номинального напряжения при изменении входного напряжения.

Так как стабилизатор линейный, использовать его в мощных схемах бессмысленно, потребуется стабилизация, построенная на широтно-импульсном моделировании, но для питания небольших устройств, как телефонов, детских игрушек, магнитол и прочих гаджетов, вполне пригоден L7805. Аналог отечественный — КР142ЕН5А или в простонародье «КРЕНКА». По стоимости аналог также находится в одной категории.

Стабилизатор напряжения – важнейший радиоэлемент современных радиоэлектронных устройств. Он обеспечивает постоянное напряжение на выходе цепи, которое почти не зависит от нагрузки.

Стабилизаторы семейства LM

В нашей статье мы рассмотрим стабилизаторы напряжения семейства LM78ХХ. Серия 78ХХ выпускается в металлических корпусах ТО-3 (слева) и в пластмассовых корпусах ТО-220 (справа). Такие стабилизаторы имеют три вывода: вход, земля (общий) и вывод.

Вместо “ХХ” изготовители указывают напряжение стабилизации, которое нам будет выдавать этот стабилизатор. Например, стабилизатор 7805 на выходе будет выдавать 5 Вольт, 7812 соответственно 12 Вольт, а 7815 – 15 Вольт. Все очень просто.

Схема подключения

А вот и схема подключения таких стабилизаторов. Эта схема подходит ко всем стабилизаторам семейства 78ХХ.

На схеме мы видим два конденсатора, которые запаиваются с каждой стороны. Это минимальные значения конденсаторов, можно, и даже желательно поставить большего номинала. Это требуется для уменьшения пульсаций как по входу, так и по выходу. Кто забыл, что такое пульсации, можно заглянуть в статью как получить из переменного напряжения постоянное.

Характеристики LM стабилизаторов

Какое же напряжение подавать, чтобы стабилизатор работал как надо? Для этого ищем даташит на стабилизаторы и внимательно изучаем. Нас интересуют вот эти характеристики:

Output voltage – выходное напряжение

Input voltage – входное напряжение

Ищем наш 7805. Он выдает нам выходное напряжение 5 Вольт. Желательным входным напряжением производители отметили напряжение в 10 Вольт. Но, бывает так, что выходное стабилизированное напряжение иногда бывает или чуть занижено, или чуть завышено.

Для электронных безделушек доли вольт не ощущаются, но для прецизионной (точной) аппаратуры лучше все таки собирать свои схемы. Здесь мы видим, что стабилизатор 7805 может нам выдать одно из напряжений диапазона 4,75 – 5,25 Вольт, но при этом должны соблюдаться условия (conditions), что ток на выходе в нагрузке не будет превышать 1 Ампера. Нестабилизированное постоянное напряжение может “колыхаться” в диапазоне от 7,5 и до 20 Вольт, при это на выходе будет всегда 5 Вольт.

Читать также: Как сделать простую коптильню в домашних условиях

Рассеиваемая мощность на стабилизаторе может достигать до 15 Ватт – это приличное значение для такой маленькой радиодетали. Поэтому, если нагрузка на выходе такого стабилизатора будет кушать приличный ток, думаю, стоит подумать об охлаждении стабилизатора. Для этого ее надо посадить через пасту КПТ на радиатор. Чем больше ток на выходе стабилизатора, тем больше по габаритам должен быть радиатор. Было бы вообще идеально, если бы радиатор еще обдувался вентилятором.

Работа LM на практике

Давайте рассмотрим нашего подопечного, а именно, стабилизатор LM7805. Как вы уже поняли, на выходе мы должны получить 5 Вольт стабилизированного напряжения.

Соберем его по схеме

Берем нашу Макетную плату и быстренько собираем выше предложенную схемку подключения. Два желтеньких – это конденсаторы, хотя их ставить необязательно.

Итак, провода 1,2 – сюда мы загоняем нестабилизированное входное постоянное напряжение, снимаем 5 Вольт с проводов 3 и 2.

На Блоке питания мы ставим напряжение в диапазоне 7,5 Вольт и до 20 Вольт. В данном случае я поставил напряжение 8,52 Вольта.

И что же у нас получилось на выходе данного стабилизатора? 5,04 Вольта! Вот такое значение мы получим на выходе этого стабилизатора, если будем подавать напряжение в диапазоне от 7,5 и до 20 Вольт. Работает великолепно!

Давайте проверим еще один наш стабилизатор. Думаю, Вы уже догадались, на сколько он вольт.

Собираем его по схеме выше и замеряем входное напряжение. По даташиту можно подавать на него входное напряжение от 14,5 и до 27 Вольт. Задаем 15 Вольт с копейками.

А вот и напряжение на выходе. Блин, каких то 0,3 Вольта не хватает для 12 Вольт. Для радиоаппаратуры, работающей от 12 Вольт это не критично.

Как сделать блок питания на 5, 9,12 Вольт?

Как же сделать простой и высокостабильный источник питания на 5, на 9 или даже на 12 Вольт? Да очень просто. Для этого Вам нужно прочитать вот эту статейку и поставить на выход стабилизатор на радиаторе! И все! Схема будет приблизительно вот такая для блока питания 5 Вольт:

Два электролитических конденсатора для для устранения пульсаций и высокостабильный блок питания на 5 вольт к вашим услугам! Чтобы получить блок питания на большее напряжение, нам нужно также на выходе трансформатора тоже получить большее напряжение. Стремитесь, чтобы на конденсаторе С1 напряжение было не меньше, чем в даташите на описываемый стабилизатор.

Для того, чтобы стабилизатор напряжения не перегревался, подавайте на вход минимальное напряжение, указанное в даташите. Например, для стабилизатора 7805 это напряжение равно 7,5 Вольт, а для стабилизатора 7812 желательным входным напряжением можно считать напряжение в 14,5 Вольт. Это связано с тем, разницу напряжения, а следовательно и мощность, стабилизатор будет рассеивать на себе.

Как вы помните, формула мощности P=IU, где U – напряжение, а I – сила тока. Следовательно, чем больше входное напряжение стабилизатора, тем больше мощность, потребляемая им. А излишняя мощность – это и есть нагрев. В результате нагрева такой стабилизатор может перегреться и войти в состояние защиты, при котором дальнейшая работа стабилизатора прекращается или вовсе сгореть.

Заключение

Все большему числу электронных устройств требуется качественное стабильное питание без всяких скачков напряжения. Сбой того или иного модуля электронной аппаратуры может привести к неожиданным и не очень приятным последствиям. Используйте же на здоровье достижения электроники, и не парьтесь по поводу питания своих электронных безделушек.

Купить стабилизатор напряжения

Купить дешево эти интегральные стабилизаторы можно сразу целым набором на Алиэкспрессе по этой ссылке. Здесь есть абсолютно любые значения даже для отрицательного напряжения.

Схема подключения

А вот и схема подключения таких стабилизаторов. Эта схема подходит ко всем стабилизаторам семейства 78ХХ.

На схеме мы видим два конденсатора, которые запаиваются с каждой стороны. Это минимальные значения конденсаторов, можно, и даже желательно поставить большего номинала. Это требуется для уменьшения пульсаций как  по входу, так и по выходу. Кто забыл, что такое пульсации, можно заглянуть в статью как получить из переменного напряжения постоянное.

Схема источника тока на 78xx

Величина тока задается резистором R*, который является нагрузкой для стабилизатора. При этом стабилизатор не заземлен. Заземление происходит только через нагрузку Rн. Такая схема включения вынуждает микросхему пытаться обеспечить в нагрузку заданный ток, путем регулировки напряжения на выходе.

Проверка работоспособности L7805CV

Как проверить работоспособность микросхемы? Для начала можно просто прозвонить выводы мультиметром, если хоть в одном случае наблюдается закоротка, то это однозначно указывает на неисправность элемента. При наличии у вас источника питания на 7 В и выше, можно собрать схему согласно датащита, приведенную выше, и подать на вход питание, на выходе мультиметром фиксируем напряжение в 5 В, соответственно элемент абсолютно работоспособен. Третий способ более трудоемкий, в случае если у вас отсутствует источник питания. Однако в этом случае вы параллельно получите и источник питания на 5 В. Необходимо собрать схему с выпрямительным мостом согласно рисункe, представленного ниже.

Для проверки нужен понижающий трансформатор с коэффициентом трансформации в 18 — 20 и выпрямительный мост, дальнейший обвес стандартный два конденсатора на стабилизатор и все, источник питания на 5 В готов. Значения номиналов конденсаторов тут завышены по отношению к схеме включения L7805 в datasheet, это связано с тем, чтобы лучше сгладить пульсации напряжения после выпрямительного моста. Для более безопасной работы, желательно добавить индикацию для визуализации включения прибора. Тогда схема приобретет такой вид:

Читать также: Датчик отключения компрессора по давлению

Если на нагрузке будет много конденсаторов или любой другой емкостной нагрузки, можно защитить стабилизатор обратным диодом, во избежание выгорания элемента при разряде конденсаторов.

Большим плюсом микросхемы является достаточно легкая конструкция и простота использования, в случае, если вам необходимо питание одного значения. Схемы чувствительные к значениям напряжения обязательно должны снабжаться подобными стабилизаторами чтобы предохранить чувствительные к скачкам напряжения элементы.

Выходной ток источника тока на L78

Небольшой неприятностью представляется ток покоя Id, который складывается с выходным током. Величина тока покоя указывается в даташите. Для большинства стабилизаторов Id = 8мА. Эта цифра показывает наименьшее значение выходного тока. Т.е. Получить источник тока с величиной тока менее 8 млА не выйдет.

В идеале из стабилизатора можно выжать токи от 8 мА до 1 А. Однако при токах больше 200-300 мА крайне желателен радиатор. Гнать токи более 700-800 мА в принципе не желательно. Указанный в даташите 1А — это пиковое значение, в реальности стабилизатор скорее всего перегреется. На основании сказанного можно заключить, что диапазон выходных токов составляет 10-700 мА.

Точность тока и выходное напряжение

При этом нестабильность тока покоя составляет ΔId = 0.5мА. Эта величина определяет точность установки выходного тока. Так же точность задания величины выходного тока определяется точностью сопротивления R*. Лучше использовать резистор, точностью не хуже 1%.

Определенное удобство тут представляет тот факт, что схемы не может выдать напряжение выше заложенного напряжения стабилизации. Например при использовании стабилизатора 7805, напряжение на выходе не сможет превысить 5 вольт. Это бывает критично.

Где купить стабилизатор напряжения

Купить дешево эти интегральные стабилизаторы можно сразу целым набором на Алиэкспрессе по этой ссылке. Здесь есть абсолютно любые значения даже для отрицательного напряжения.


А в видео можете посмотреть как сделать самый простой стабилизатор на LM 317:

Сопротивление нагрузки

В то же время стоит учитывать сопротивление нагрузки. Например если требуется обеспечить 100 мА через нагрузку сопротивлением 100 Ом, то по закону ома получаем напряжение

V= I*R = 0.1 * 100 = 10 Вольт

Такими нехитрыми подсчетами мы получили величину напряжения, которую требуется приложить к нагрузке в 100 Ом, чтобы обеспечить в ней ток в 100мА. Это означает, что для данной задачи рационально поставить стабилизатор 7812 или 7815 на 12вольт и 15 вольт соответственно, дабы иметь запас.

А вот обеспечить такой же ток, через резистор в 10кОм уже не выйдет. Для этого необходимо напряжение в 100 вольт, что данные микросхемы уже не умеют.

Kia 7812 схема подключения — Вместе мастерим

Установил, а точнее заменил в машине везде (кроме ближнего/дальнего света и противотуманок передних/задних) лампочки на светодиоды.
Замена лампочек на светодиоды в:
Кнопках стеклоподъёмников
В кнопках управления
В приборной панели

Но как известно светодиоды не любят перепадов напряжения свыше 12 В. и от этого перегорают быстро, а в авто при заглушённом двигателе напруга 13 В. и при заведённом может доходить до 15 В. (14 В. в среднем), что как раз таки очень плохо на них сказывается.

Вторым этапом по стабилизации напряжения у меня пошли Габаритки. Т.к. они постоянно включены, то они тоже наиболее подвержены перегоранию.
С ними оказалось всё посложнее чем с подсветкой салона…

Для работы потребовалось: Около метра провода, 2 стабилизатора напряжения типа КРЕН8, гофра, клеймы (папа, мама и кольцо)

Готовим стабилизаторы к установке:
1. Спаиваем между собой минусовые контакты на стабилизаторе, отогнув их вбок и припаиваем к ним провод
2. На положительные контакты так же припаиваем провода.

Далее идём к машине и разбираем блок предохранителей под капотом и начинаем установку. Для этого делаем:
1. По схеме находим нужную нам секцию в блоке предохранителей. В нашем случае нужна секция F2 JB-06

!По поводу сильного нагрева стабилизаторов могу саказать, что проехав сегодня около часа по городу я попробовал их. Салонный был очень тёплым, даже чуть горячеватым, но не очень сильно, как некоторые говорят. Под капотом стабилизаторы были просто тёплыми!

Вот и закончилл стабилизацию напряжения как в салоне так и в габаритках. Надеюсь теперь светодиоды прослужат долго.

Продлеваем жизнь светодиодным ходовым огням.

Как известно, светодиодное оборудование для сети автомобиля рассчитано на напряжение 12В. При работе авто от генератора в бортовой сети напряжение поднимается до 14,5В. И все мы видели как на авто начинают моргать или вовсе перегорают светодиоды, будь то ходовые огни или салонное освещение.

Существует несколько способов устранения данной проблемы. Первое и на мой взгляд самое простое – это подключение светодиодов через стабилизаторы напряжения.

Стабилизатор ставиться в цепь между источником и потребителем. Стабилизатор сглаживает входное напряжение и на выходе мы имеем

12В. Существует несколько вариантов стабилизаторов, они отличаются только характеристиками.

Мной были выбраны стабилизаторы KIA 7812А.

Мне были принесены дневные ходовые огни, на примере которых я покажу, как правильно инсталлировать стабилизаторы.
1. Разбираем корпус фонарей.
2. Смотрим схему подключения.
3. Впаиваем стабилизатор согласно схеме подключения.
4. Проклеиваем контакты стабилизатора и провода к нему жидким клеем, для герметичности и прочности. Корпус стабилизаторов является радиатором и нежелательно его заливать или заклеивать, так как при работе он может нагреваться.
5. Собираем корпус фонарей и проклеиваем негерметичные места силиконом.

На смену популярной отечественной линейке КРЕНхх пришёл импортный стабилизатор на микрохеме L7812 (или просто 7812). Его схема включения не изменилась, да и характеристики улучшились незначительно. Подробнее смотрите в даташите к нему.

Технические параметры L7812

  • Корпус TO220
  • Номинальный выходной ток, А 1.2
  • Максимальное входное напряжение, В 40
  • Выходное напряжение, В 12

Цоколёвка показана на рисунке ниже. 2)/R1=1.8Вт, с технологическим запасом 50% вам потребуется резистор мощностью 4Вт.

Микросхемы стабилизаторы напряжения. Главная ошибка при использовании.

В данной статье рассказано как правильно использовать характеристики микросхем линейных стабилизаторов напряжения 7805,7808,7812 и аналогичных КР142ЕН5,8,12.

Самые распространенные микросхемы, которые применяются в блоках питания различных устройств. Такое широкое распространение получили ввиду предельно простой схемы подключения и довольно хороших параметров при правильном использовании. Основная схема подключения выглядит так:

Микросхемы стабилизаторы напряжения выпускаются разной мощности:

Обозначения на микросхеме:

Корпуса микросхем в зависимости от мощности тоже разные:

Микросхемы стабилизаторы напряжения большой мощности выпускают на выходные напряжения от 5В до 24В:

При этом входные напряжения и температурные характеристики такие:

Характеристики для микросхем средней мощности такие:

И для микросхем малой мощности соответственно такие:

 

 

При этом ряд напряжений на выходе для микросхем малой мощности выглядит так:

3.3; 5; 6; 8; 9; 10; 12; 15; 18; 24 Вольта

Какие же параметры для микросхем стабилизаторов напряжения в основном приводят в интернете? Рассмотрим наиболее распространенные случаи на конкретном примере:

При нагрузке свыше 14 Вт, стабилизатор желательно установить на алюминиевый теплоотвод, чем больше нагрузка, тем больше нужна площадь охлаждаемой поверхности.
Производят в основном в корпусе ТО-220
Максимальный ток нагрузки: 1.5 В
Допустимое входное напряжение: 35 В
Выходное напряжение: 5 В
Число регуляторов в корпусе: 1
Ток потребления: 6 мА
Погрешность: 4 %
Диапазон рабочих температур: 0 C … +140 C
Отечественный аналог КР142ЕН5А

 

Казалось, бы, все выписано из документации (DataSheet). Как человек воспринимает такую информацию. Наибольшее напряжение 35 В, хорошо, я не буду брать предел, возьму 30В. Максимальный ток нагрузки 1,5 А. Не буду брать предельное значение, возьму 1 А. Собирает схему по этим данным, а она, проработав некоторое время выходит из строя. Некоторые не понимают, грешат на качество микросхем. Ведь не заставлял работать микросхему на предельных значениях напряжения и тока, а она вышла из строя.

А все дело в том, что многие забывают о главном параметре, который указан в документации, но как-то не привлекает внимание так как напряжение и ток. Это максимальная мощность, которую может рассеивать микросхема стабилизатор. Как правило ее указывают прямо. Например, для мощных микросхем это 1,5 Вт без радиатора и 15 Вт с радиатором.

Что же получается при выбранном токе 1А и максимальном напряжении 30В, например, для микросхемы с выходным напряжением 5В. Поскольку стабилизатор линейный то на микросхеме упадет 30 – 5 = 25 В. При токе 1А мощность, рассеиваемая на микросхеме, составит 1А × 25В = 25Вт. Это почти в два раза больше допустимой мощности с радиатором. Вот она и выходит из строя. Получается, что при входном напряжении 30 В максимальный ток в нагрузке не может превышать 15 Вт : 25 В = 0,6 А.

В таблицах, приведенных выше в этой статье, для микросхем средней мощности без радиатора предельная мощность 1,2 Вт, а с радиатором, 12 Вт. Для микросхем малой мощности установка радиаторов не предусмотрена и максимальная рассеиваемая мощность составляет 0,625 Вт.

Именно мощность является определяющей при выборе предельных значений тока и напряжения.

Для наглядности предельные значения мощности, напряжения и тока для микросхем стабилизаторов напряжения разной мощности сведены в одну таблицу:

Минимальное падение напряжения на микросхеме 2,5В.

Если руководствоваться этим правилом, микросхемы будут работать надежно.

Материал статьи продублирован на видео:

линейный стабилизатор своими руками > Флэтора

Гальванизация как технология: гальваностегия и гальванопластика

Что такое процесс гальванизации? Определение гальванического тока. Две электрохимические технологии гальваники: гальванопластика и гальваностегия. Примеры применения гальванирования: аккумуляторные батареи, оцинковка, уменьшение абразивного износа….

02 04 2021 0:51:57

Основы практической электроники для новичков

Пути совершенствования: микроминиатюризация и микросхемотехника. Практическая электроника для начинающих: основы и азы. Основные разделы и направления электроники как науки. Вакуумные среды и твёрдые тела….

01 04 2021 8:54:50

Расшифровка и технические характеристики ВББШВНГ-кабеля

Расшифровка и технические характеристики кабеля В Б Б Ш В Н Г. Маркировка жил на основе алюминия согласно Г О С Т. В Б Б Ш В Н Г-кабель: области применения, правила монтажа и эксплуатационный срок. Конструкция провода В Б Б Ш В Н Г….

29 03 2021 9:43:39

Электроэнергия: понятие, особенности

Слово электроэнергия не часто встречается в повседневной жизни, но без нее уже не мыслим современный мир. Давайте разберемся что же это такое!…

27 03 2021 22:23:29

Закон Ома для неоднородного участка цепи

Понятие и классическая формулировка закона Ома для неоднородного участка цепи. Что такое неоднородная цепь. Применение закона для неоднородных участков….

17 03 2021 12:30:38

Декор розеток — красота великая сила!

Сейчас на рынке большое разнообразие декоративных розеток, мы покажем лучшие решения для вас! Керамика, дерево, фарфор и многое другое….

07 03 2021 4:42:30

Измерение сопротивления заземления с помощью прибора М-416

Принцип работы и назначение прибора для измерения сопротивления заземления М416. Приделы измерений устройства для измерений сопротивлений в заземлениях М-416. М 416: подготовка к работе и проведение замеров по проверки исправности заземлений….

27 02 2021 14:49:27

Виды переключателей фаз -механический, ручной и трехфазный

Принцип работы и устройство фазового переключателя. Правила выбора переключателя фаз. Использование фазового переключателя для постоянного функционирования техники. Виды переключателей фаз -механический, ручной и трехфазный: какой переключатель фаз выбрать — механический или электронный….

20 02 2021 19:39:13

Схема осцилятора (плазмотрона) для сварки алюминия своими руками

Характеристики и устройство осцилятора (электронная схема). Типы осцилляторов по принципу непрерывного действия и импульсному способу питания дуги. Порядок изготовления плазмотрона своими руками в домашних условиях. Схема осциллятора для инвертора….

13 02 2021 18:32:30

Разветвители для телевизионного кабеля: какие бывают

Какие разветвители для Т В антенны лучше использовать для разделения сигнала на 2, 3 и 4 телевизора. Что такое тройник для телевизионной антенны. Как правильно выбрать краб для антенны для телевизора. Принцип работы сплиттера для спутниковой антенны….

09 02 2021 5:50:12

Понятие (карта) селективности в электрических сетях: функции и виды защиты

Принцип селективности и понятие карты селективностей в электрических цепях. Абсолютная и относительная избирательность для электросети отдельного объекта. Методы построения и виды систем селективной защиты. Селективность по току и/или по временному интервалу срабатывания защиты….

05 02 2021 7:36:33

Технические характеристики и расшифровка кабелей ПуГВ

Маркировка установочных проводов и кабелей согласно Г О С Ту. Конструкция Пу Г В (аналог П В-3): требования предъявляемые к изоляции провода. Технические характеристики Пу Г В-провода и кабеля Пу Г В В. Конструктивные характеристики проводов Пу Г В и Пу Г В В.

22 01 2021 2:56:45

Проверка сопротивления резистора с помощью мультиметра

Признаки повреждения резисторов. Проверка сопротивления мультиметром. Порядок проверки «подозрительного» резистора. Переменный резистор: правила проверки (прозвона). Измеряем позистор. Мультиметр: правила эксплуатации….

08 01 2021 2:41:17

О Николе Тесле: трансформатор Теслы, опыты Теслы

Историческая справка о Николе Тесле. Закон Теслы. Как собрать мини катушку Теслы своими руками. Единица измерения электромагнитной индукции — это тоже Тесла. Тайна Николы Теслы. Опыты и эксперименты….

04 01 2021 3:55:25

Выпаиваем микросхемы из плат: распайка деталей паяльником

Принципы безопасной работы с полупроводниковыми радиодеталями. Типы микросхем и общие правила выпаивания деталей. Перетягивание припоя с места припайки на медные провода, смоченные флюсом. Использование паяльника с отсосом….

03 01 2021 21:50:41

Определение постоянного и переменного электрического тока

Понятие о постоянном и переменном токе. Сравнительные характеристики постоянного и переменного токов. Постоянный и переменный ток: различия при транспортировке. Достоинства и недостатки переменных и постоянных электротоков….

28 12 2020 22:40:11

Степени защиты электрических розеток (IP)

Сейчас существует множество видов розеток, но для разных потребностей существуют различные методы их защиты. Мы расскажем как в них ориентироваться….

03 12 2020 5:13:43

Светодиодная подсветка: виды профилей для светодиодных лент

Преимущества использования коробов для решений по светодиодной подсветке помещений. Декоративная и целевая подсветка с использованием светодиодных лент в профилях в т.ч. алюминиевых. Классификация профилей по области применения и материалу изготовления. Размеры кабель-канала для светодиодной ленты….

24 11 2020 7:26:13

Схема включения kia 7809


Стабилизатор напряжения | Описание работы, схема подключения.

Стабилизатор напряжения – важнейший радиоэлемент современных радиоэлектронных устройств. Он обеспечивает постоянное напряжение на выходе цепи, которое почти не зависит от нагрузки.

Стабилизаторы семейства LM

В нашей статье мы  рассмотрим стабилизаторы напряжения семейства LM78ХХ. Серия 78ХХ выпускается в металлических корпусах  ТО-3 (слева)  и в пластмассовых корпусах ТО-220 (справа). Такие стабилизаторы имеют три вывода: вход, земля (общий) и вывод.

Вместо “ХХ” изготовители указывают напряжение стабилизации, которое нам будет выдавать этот стабилизатор. Например, стабилизатор 7805 на выходе будет выдавать 5 Вольт, 7812 соответственно 12 Вольт, а 7815 – 15 Вольт. Все очень просто.

Схема подключения

А вот и схема подключения таких стабилизаторов. Эта схема подходит ко всем стабилизаторам семейства 78ХХ.

На схеме мы видим два конденсатора, которые запаиваются с каждой стороны. Это минимальные значения конденсаторов, можно, и даже желательно поставить большего номинала. Это требуется для уменьшения пульсаций как  по входу, так и по выходу. Кто забыл, что такое пульсации, можно заглянуть в статью как получить из переменного напряжения постоянное.

Характеристики LM стабилизаторов

Какое же напряжение подавать, чтобы стабилизатор работал как надо? Для этого ищем даташит на стабилизаторы и внимательно изучаем. Нас интересуют вот эти характеристики:

Output voltage – выходное напряжение

Input voltage – входное  напряжение

Ищем наш 7805. Он выдает нам выходное напряжение 5 Вольт. Желательным входным напряжением производители отметили напряжение в 10 Вольт. Но, бывает так, что выходное стабилизированное напряжение иногда бывает или чуть занижено, или чуть завышено.

Для электронных безделушек доли вольт не ощущаются, но для прецизионной (точной) аппаратуры лучше все таки собирать свои схемы. Здесь мы видим, что стабилизатор 7805 может нам выдать одно из напряжений диапазона 4,75 – 5,25 Вольт, но при этом должны соблюдаться условия (conditions), что ток на выходе в нагрузке не будет превышать 1 Ампера. Нестабилизированное постоянное напряжение может “колыхаться” в диапазоне от 7,5  и до 20 Вольт, при это на выходе будет всегда 5 Вольт.

Рассеиваемая мощность на стабилизаторе может достигать до 15 Ватт – это приличное значение для такой маленькой радиодетали. Поэтому, если нагрузка на выходе такого стабилизатора будет кушать приличный ток, думаю, стоит подумать об  охлаждении стабилизатора. Для этого ее надо посадить через пасту КПТ на радиатор. Чем больше ток на выходе стабилизатора, тем больше по габаритам должен быть радиатор. Было бы вообще идеально, если бы радиатор еще обдувался вентилятором.

Работа LM на практике

Давайте рассмотрим нашего подопечного, а именно, стабилизатор LM7805. Как вы уже поняли, на выходе мы должны получить 5 Вольт стабилизированного напряжения.

Соберем его по схеме 

Берем нашу Макетную плату  и быстренько собираем выше предложенную схемку подключения. Два желтеньких  – это конденсаторы, хотя их ставить необязательно.

Итак,  провода 1,2 – сюда мы загоняем нестабилизированное входное постоянное напряжение, снимаем 5 Вольт с проводов 3 и 2.

На Блоке питания мы ставим напряжение в диапазоне 7,5 Вольт и  до 20 Вольт. В данном случае я поставил напряжение 8,52 Вольта.

И что же у нас получилось на выходе данного стабилизатора? 5,04 Вольта! Вот такое значение мы получим на выходе этого стабилизатора, если будем подавать напряжение в диапазоне от 7,5 и до 20 Вольт. Работает великолепно!

Давайте проверим еще один наш стабилизатор. Думаю, Вы уже догадались, на сколько он вольт.

Собираем его по схеме выше и замеряем входное напряжение. По даташиту можно подавать на него входное напряжение  от 14,5 и до 27 Вольт. Задаем 15 Вольт с копейками.

А вот и напряжение на выходе. Блин, каких то 0,3 Вольта не хватает для 12 Вольт. Для радиоаппаратуры, работающей от 12 Вольт это не критично.

Как сделать блок питания на 5, 9,12  Вольт?

Как же сделать простой и высокостабильный источник питания на 5, на 9 или даже на 12 Вольт?  Да очень просто. Для этого Вам нужно прочитать вот эту статейку и поставить на выход стабилизатор на радиаторе! И все! Схема будет приблизительно вот такая для блока питания 5 Вольт:

Два электролитических конденсатора для  для устранения пульсаций и высокостабильный блок питания на 5 вольт к вашим услугам! Чтобы получить блок питания на большее напряжение, нам нужно также на выходе трансформатора тоже получить большее напряжение. Стремитесь, чтобы на конденсаторе С1 напряжение было не меньше, чем в даташите на описываемый  стабилизатор.

Для того, чтобы стабилизатор напряжения не перегревался, подавайте на вход минимальное напряжение, указанное в даташите. Например, для стабилизатора 7805 это напряжение равно 7,5 Вольт,  а для стабилизатора 7812 желательным входным напряжением можно считать напряжение в 14,5 Вольт. Это связано с тем, разницу напряжения, а следовательно и мощность, стабилизатор будет рассеивать на себе.

Как вы помните, формула мощности P=IU, где U – напряжение, а  I – сила тока. Следовательно, чем больше входное напряжение стабилизатора, тем больше мощность, потребляемая им. А излишняя мощность – это и есть нагрев. В результате нагрева такой стабилизатор может перегреться и войти в состояние защиты, при котором дальнейшая работа стабилизатора прекращается или вовсе сгореть.

Заключение

Все большему числу электронных  устройств требуется качественное стабильное питание без всяких скачков напряжения. Сбой того или иного модуля электронной аппаратуры может привести к неожиданным и не очень приятным последствиям.  Используйте же  на здоровье достижения электроники, и не парьтесь по поводу питания своих электронных безделушек.

Купить стабилизатор напряжения

Купить дешево эти интегральные стабилизаторы можно сразу целым набором на Алиэкспрессе по этой ссылке. Здесь есть абсолютно любые значения даже для отрицательного напряжения.

kia7809af лист данных (1/17 страницы) KEC | БИПОЛЯРНАЯ ЛИНЕЙНАЯ ИНТЕГРИРОВАННАЯ ЦЕПЬ

2015. 5. 13

1/20

ПОЛУПРОВОДНИК

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

KIA7805AF / API ~ KIA7824AF / API

ИНТ. РЕГУЛЯТОРЫ

5В, 6В, 7В, 8В, 9В, 10В, 12В, 15В, 18В, 20В, 24В.

ОСОБЕННОСТИ

・ Внутренняя тепловая защита от перегрузки.

・ Внутреннее ограничение тока короткого замыкания.

・ Выходной ток превышает 1 А.

・ Удовлетворяет спецификации IEC-65. (Международная электронная комиссия).

・ Упаковка DPAK, TO-220IS

・ Подходит для электролитических конденсаторов с MLCC, танталом и низким ESR.

・ Суффикс U: Соответствует AEC-Q100 (класс 0)

: Автомобильные и стандартные изделия электрически и термически одинаковы,

, за исключением случаев, когда это указано. пр.) KIA78 ** AF-RTF / PU.

МАКСИМАЛЬНЫЕ НОМИНАЛЫ (Ta = 25

℃)

ХАРАКТЕРИСТИКА

СИМВОЛ

НОМИНАЛ

БЛОК

Входное напряжение

KIA7805

000

000

000 000

000 KIA

000

000

000

000

000

000

KIA7824

40

Рассеиваемая мощность-1

(без радиатора)

AF

PD1

1.3

Вт

API

2,0

Рассеиваемая мощность-2

(бесконечный радиатор)

AF

PD2

12,0

Вт

API

20,8

Температура соединения J -40

~ 150

Температура хранения

Tstg

-55

~ 150

ЭЛЕМЕНТ

ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ (Тип.)

980500030003 980500030003

000A

000A

AF: DPAK

API: TO-220IS

KIA7806AF / API

6

KIA7807AF / API

7

KIA7808AF / API

8

000

000 KIA7809A

8

000

000 KIA7809A 10

KIA7812AF / API

12

KIA7815AF / API

15

KIA7818AF / API

18

KIA7820AF / API

20

KIA7824AF ПИ

24

РЕЙС

.

% PDF-1.3 % 103 0 объект > endobj Xref 103 40 0000000016 00000 н. 0000001151 00000 н. 0000001680 00000 н. 0000001897 00000 н. 0000002177 00000 н. 0000002567 00000 н. 0000002717 00000 н. 0000002758 00000 н. 0000003562 00000 н. 0000004079 00000 п. 0000004780 00000 н. 0000004804 00000 н. 0000021995 00000 п. 0000022019 00000 п. 0000039731 00000 п. 0000039755 00000 п. 0000056853 00000 п. 0000056877 00000 п. 0000074231 00000 п. 0000074255 00000 п. 0000091437 00000 п. 0000091461 00000 п. 0000109367 00000 п. 0000109391 00000 п. 0000127233 00000 н. 0000127257 00000 н. 0000144391 00000 н. 0000147506 00000 н. 0000153529 00000 н. 0000153734 00000 н. 0000153873 00000 н. 0000154010 00000 н. 0000154150 00000 н. 0000154367 00000 н. 0000475710 00000 н. 0000475907 00000 н. 0000476087 00000 н. 0000476284 00000 н. 0000001240 00000 н. 0000001658 00000 н. прицеп ] >> startxref 0 %% EOF 104 0 объект > endobj 141 0 объект > поток Hb«`l @ ( 0! G L2LB [JzTge7vdsqԆg @ ООМ.P7 (lQI & ѥvl & Birn $ г \> & Km [lV.G rrHT1 Mj8oi V0% QajX $ 7 $ BӀBNb0D50

w4Q

.

Автомобиль PDF Руководство, электрические схемы и коды неисправностей DTC

Коды неисправностей автомобиля KIA DTC — Rio, Ceed, Sportage, Picanto, Sorento, Cerato, Spectra, Optima, Opirus, Carnival, Magentis, Бонго

KIA Car Manuals PDF & электрические схемы над страницей — Stonic, Cadenza, Rio, Sorento, Amanti, Borrego, Optima, Forte, Rondo, Sportage, Sedona, Niro, Spectra, Carnival, Ceed, Pro Ceed, Stinger, Venga ; KIA Легковые автомобили EWD с.

На момент основания корейская компания называлась KyungSung Precision Industry . Основным видом деятельности предприятия были индивидуальные автомобили.

Позже, а именно 15 мая 1944 года, родилась корейская компания под названием KIA . Сочетание этих трех загадочных букв несет в себе следующее значение — первый слог KI в слове KIA означает — выйти в свет. Второй слог А означает Азия. Следовательно, значение слова KIA интерпретируется как выход из Азии в весь мир.

История KIA Motors начинается в 1944 году. Компоненты для велосипедной техники компания производила на небольшом предприятии, расположенном на территории современного города Сеул.

Прогнозируя огромное будущее автомобильной промышленности, корейцы с 1960 года уделяют особое внимание производству автомобилей.Первые шаги были сделаны из опыта японских производителей.

В 1961 году компании удалось организовать серийное производство мотоциклов, а в следующем году был разработан первый трехколесный грузовик, но его серийное производство надолго отложили. 12 лет.

В 1976 году корпорация создает несколько дочерних компаний — Kia Service Corp. и Kia Machine Tool Ltd . Последующий рост обусловлен приобретением Asia Motors .

KIA впервые представляет свой дизельный двигатель, а также запускает с конвейера седаны Peugeot 604 и Fiat 132 .

В 1987 году Kia запустила новый Pride , который был основан на платформе Mazda 121 .

В 1997 году Asia была охвачена серьезным экономическим кризисом, и KIA не смогла справиться с ним самостоятельно, что привело к ее банкротству.Год спустя банкрот KIA было куплено Hyundai Motors .

.

9 Kia Trucks Service Manuals Скачать бесплатно

История автомобильного концерна KIA начинается в далеком тысяча девятьсот сорок четвертом году, и начинается она с обычной мастерской по изготовлению велосипедов. частей. Затем она начала производить велосипеды и мотороллеры, а в 1962 году собрала 3 колесных грузовика «К-360». Автомобильная компания Kia Motors, образованная в 1971 году, была акционерным обществом. акции которого были распределены между правительством страны и различными южнокорейскими и иностранными фирмами.

По 10% акций принадлежали американскому концерну Ford и японскому автопроизводителю Mazda, по 5-10% — Samsung, Hyundai и Itoh. С 1976 года в группу «Киа» входит Азия, которая специализируется на легковых легковых и грузовых автомобилях 4х4. Первыми автомобилями Kia в 1973 году были пикапы и легкие фургоны Titan и Boxer, выпускавшиеся по лицензии Mazda на новом заводе в Сохари.

С начала 80-х гг. «Киа» собирала легкие фургоны «Бонго» (Bongo), похожие на японские «Е2000», и к середине 90-х гг.Доля импортных деталей в разных моделях составляла 5-20%. В конце 80. Продукция серии Besta HW2200 (Besta) грузоподъемностью 1,25 тонны с колесной базой 2400 мм начала поставляться в страны Европы. Как японский аналог «Е2200» они оснащались 4-цилиндровым 2,2-литровым дизельным двигателем мощностью 70 л.с., 4- или 5-ступенчатой ​​коробкой передач, передней торсионной подвеской, гидроусилителем руля, передними дисковыми тормозами и подшипником в цельнометаллическом кузове. вместимостью 5,2 м3.

Вариант «Hi-Best VN2700» (Hi-Besta) имел более мощный мотор (2665 см3, 80 л.с.) и предлагался в версии 4х4.В начале 90-х гг. На агрегатах «Беста» создали легкие бортовые автомобили. Рамная конструкция «Церера» (4 × 2/4 × 4) и «К2400» (4 × 2) полной массой 2,5–3,6 т с новыми кабинами на 3–6 мест и новыми дизелями (2209 и 2367 см3, 72 -80 л.с.), пружинная или торсионная подвесные и барабанные тормоза. Модель «К2400» продается в основном в Корее, где называется «Wide Bongo» (Широкое бонго). С 1996 года место «Бест» занял фургон «Pregio» (Прежо) с колесная база 2580 мм. Пропускная способность 1.4-1,5 тонны и полной массой 3 тонны.

Он получил прежний дизель (2,7 л, 83 л.с.), 5-ступенчатую коробку передач, передние дисковые вентилируемые тормоза и новый, более современный и безопасный кузов объемом 5,7 м3. Его варианты — 1,25-тонный Пикап Bongo, а с 1998 года — бортовой грузовик K2700 грузоподъемностью 1,2 тонны, новой длинной кабиной и дифференциалом повышенного трения. Производство более тяжелых грузовиков Kia началось в 1980-х годах. С дизелем 2,5-тонной серии «К3500» (3,5 л, 105 л.с.).В начале 90-х гг. На смену ему пришли модели «К3600» и «К3600С» грузоподъемностью 2,5-3,5 тонны с модернизированным двигателем (3581 г. см3, 102 л.с.), известный в Южной Корее как «Джамбо Титан» (Jumbo Titan) и «Трейд».

Для местного рынка выпускаются легкие минивэны «Towner» грузоподъемностью 800 кг, средние «Памакс» (Raglach) и тяжелые грузовики «Rhino» (полная масса до 20 тонн). Посредством в середине 90-х годов. На предприятиях концерна « Kia » было трудоустроено более 50 тысяч человек, в том числе 29.4 тысячи человек в автомобильном секторе, ежегодно собирающих до 180 тыс. легких грузовиков. Экономический кризис, разразившийся в Корее в конце 1997 года, поставил Kia на грань банкротства. Тем не менее на Токийском автосалоне осенью 1997 года она представила первый корейский минивэн Carnival с двигателями мощностью 126–165 лошадиных сил, который с 2000 года предлагался как фургон. 19 октября 1998 года компания «Киа» купила крупнейший южнокорейский автомобиль. компания Hyundai (смотреть: Hyundai Truck PDF Manuals ), сохранившая бренды «Kia» и «Asia».

.

Lm7812 схема подключения

Lm7812 схема подключения

Lm7812 схема подключения

Схемы стабилизаторов тока для светодиодов на транзисторах и.

Интегральные стабилизаторы напряжения 78хх, 79хх, 78lxx.

Как правильно подключить дхо, диодные ленты, диоды на.Микросхемы серии 78xx — википедия.
Стабилизатор 78l05, параметры 78l05, схема включения 78l05.
Как подключить светодиодную ленту в машине и авто к.
Faq че ставить-то? Стабилизатор напряжения или тока.
Стабилизатор l7812cv youtube.

Схемы и чертежи на сайте полезных самоделок.

Блок питания своими руками ⋆ diodov. Net.
Как подключить универсальный скалер к матрице. | turbo-blog. Ru.
Стабилизатор напряжения | описание работы, схема.

7812 стабилизатор напряжения 12 вольт.
Rdc1-0013 12v, импульсный понижающий стабилизатор.

7805, 7812, 7815 стабилизаторы напряжения схема.

Github chipdipru/rdc1-0034_fully-differential-amp. : полностью. Lm317 и lm317t схемы включения, datasheet, характеристики.Схема изготовления стабилизатора на 12в своими руками.

Применение стабилизатора напряжения в техвыводном корпусе.

Стабилизатор l7812. Скачать вин 10 профессиональная 64 торрент оригинал 2015 Скачать ремикс потоки ветра Скорпион торрент 2 сезон Драйвер hp 2050a deskjet Учебник excellent купить
Обращение к пользователям

7812 Контактная и электрическая схема

Очень простые схемы с использованием микросхемы 7812, любой может легко сделать

7812 — это известная микросхема, которая широко используется в схемах стабилизатора напряжения 12 В. Собственно говоря, это полноценный автономный регулятор напряжения. Нам нужно использовать только два конденсатора, один на входе и второй на выходе 7812, чтобы получить чистое выходное напряжение, и даже эти конденсаторы необязательны. Чтобы получить ток 12 В 1 А, 7812 следует установить на хорошую пластину радиатора.Благодаря форме 7812, напоминающей транзистор, легко устанавливается на пластину радиатора. 7812 имеет встроенную защиту от перегрева и короткого замыкания, что делает его хорошим выбором для изготовления источников питания. На рынках электроники он продается под различными названиями, такими как 7812a, 7812act, 7812t и lm7812. Все они почти идентичны, с небольшими различиями или вообще без них. Диапазон входного напряжения 7812 составляет от 14 до 35 В. Превышение диапазона напряжений может повредить ИС. Ниже приведена схема контактов 7812, чтобы прояснить распиновку соединений на случай, если вы захотите провести некоторые эксперименты.

7812 Идентификация контактов

Схема контактов 7812 Если вы держите вверх ногами (контакты вверх) и номер IC обращен к вам, то левый контакт будет выходом регулятора напряжения, центральный контакт будет заземлен, а правый контакт будет контактом входа напряжения. По моему опыту, максимальный безопасный ток, который вы можете получить от одной микросхемы 7812, составляет 1 А. Если вам нужно больше мощности, есть несколько способов сделать это. Более одного 7812 можно использовать параллельно, чтобы получить ток более 1 А, но выходное напряжение каждого 7812 может незначительно изменяться, что приводит к несбалансированной нагрузке на всех из них.Это может привести к проблемам с балансировкой нагрузки и повреждению микросхемы, на которой передается наибольший ток. Однако есть способ решить эту проблему. Ниже я привел схематическую диаграмму, на которой две микросхемы 7812 соединены вместе и обе несут почти равную нагрузку. По крайней мере, текущая разница не слишком велика, чтобы повредить любую ИС.

7812 Объяснение использования

7812 Принципиальная схема 7812 Параллельная схема

Обратите внимание, что на этой принципиальной схеме я использовал резисторы для балансировки нагрузки, поэтому выходной сигнал этой схемы регулятора напряжения может быть немного неточным.Оба резистора должны быть минимум 15 Вт или выше. Если вы не найдете таких резисторов в вашем районе, вы можете сделать их, используя медный провод 32-го калибра или более тонкий. Эта параллельная цепь 7812 обеспечивает 12 В и ток около 2 А. Вы можете увеличить число 7812, но для каждого дополнительного 7812 потребуется резистор на выходе. Ниже приведена ссылка на простую, но полную принципиальную схему источника питания, разработанную с использованием 7812. Схема регулятора напряжения

Размещено или обновлено:

19 декабря 2010 г.

Комментариев:

9

IC 7805, 7812, 7824 Схема расположения выводов Объяснение подключения

В сообщении объясняется, как подключить общие ИС регулятора напряжения 78XX, такие как 7805, 7812, 7824 и т. Д., В электронную схему для получения заданных фиксированных регулируемых выходных напряжений при 5 В, 12 В и 24 В. в зависимости от выбранной спецификации 78XX

Важность регулятора напряжения 78XX в схемах

Изменяющееся напряжение может вызвать серьезные последствия для чувствительной электронной схемы, например, ИС серий TTL, LS и HC не выдерживают напряжения более 5 вольт и могут сразу повреждается.
ИС CMOS не выдерживает напряжения более 16–18 В.

Реле, если оно работает при напряжении, превышающем его номинальное, может нагреться и бесполезно расходовать электроэнергию.

Есть несколько других проблем, с которыми могут столкнуться электронные схемы, если применяется нерегулируемая.

Для решения вышеупомянутой проблемы было разработано множество высококачественных, но очень простых в настройке микросхем, которые дешево и в изобилии доступны на наших электронных рынках.

Например, серия регуляторов напряжения 78XX имеет большинство стандартных номинальных значений напряжения, которые могут использоваться в сочетании с обычным источником питания постоянного тока для получения высококачественных, чистых выходных сигналов с регулируемым напряжением.

Технические характеристики IC серии 78XX

  • Допуски выходного напряжения составляют около ± 2% при Tj = 25 ° C и ± 4%
  • Линейное регулирование составляет около 0,01% от VOUT / V от ∆VIN при нагрузке 1A
  • Внутренняя схема защищена от перегрева и перегрузки
  • Также предусмотрена внутренняя защита от предельного тока короткого замыкания
  • Защита безопасной зоны выходного транзистора также является одной из особенностей этих ИС

Определение выводов ИС 7805/7812/7824

A classic Пример можно увидеть в этой статье, где микросхема 7805 используется в качестве стабилизатора зарядного устройства сотового телефона.

Ссылаясь на приведенную выше принципиальную схему

  • Эти ИС имеют всего три вывода, что упрощает понимание и подключение. Выводы назначаются как вход, земля и выход соответственно.
  • Если держать напечатанную сторону к себе, левый провод является входом, центральный — заземлением, а правый — выходным.
  • Постоянный ток от любого стандартного источника питания подается на вход и заземление ИС, положительный вывод идет на вход, а отрицательный — на землю.
  • Выходной сигнал поступает через выход и контакты заземления ИС, положительный сигнал поступает от «выходного» контакта, а отрицательный — от общей линии заземления.

IC 7805, 7812, 7824 Характеристики распиновки

Большинство обычных микросхем стабилизаторов напряжения, начинающихся с префикса 78, например 7805, 7812, 7824, обычно имеют идентичное назначение выводов, как показано ниже:

Однако в приведенной выше таблице, мы также можем видеть, что, за исключением 78LXX, другие варианты имеют немного другие спецификации распиновки и должны быть подключены точно в соответствии с данными деталями, иначе IC может не работать и привести к неожиданным результатам.

ИС, начинающиеся с 78XX, являются регуляторами положительного напряжения, что означает, что они будут принимать положительное входное напряжение на своих входных клеммах / клеммах Gnd и регулировать то же самое на своих выходных клеммах / клеммах Gnd с заданным фиксированным выходным напряжением.

И наоборот, микросхемы 79XX принимают отрицательное напряжение и создают отрицательное фиксированное напряжение на соответствующих выходных клеммах.

Упаковка микросхем также содержит важную информацию. Микросхемы с корпусом TO220 рассчитаны на обработку и выработку максимального тока 1 А, тогда как меньшая версия 78LXX рассчитана на работу только до 100 мА.

Мы все очень хорошо знаем о процедурах построения схемы электропитания постоянного тока с использованием трансформатора, мостового выпрямителя и фильтрующего конденсатора.

Достаточно подключить четыре диода в мостовой конфигурации и подключить его к вторичной обмотке трансформатора, конденсатор идет на выход клемм моста.

Выходное напряжение конденсатора приблизительно равно номинальному напряжению трансформатора, а на несколько вольт выше, чем указано в спецификации трансформатора.

Однако напряжение, полученное из вышеуказанной простой конфигурации, никогда не регулируется и не стабилизируется, что означает, что выходной сигнал никогда не будет постоянным и будет изменяться в зависимости от уровня входного напряжения сети, которое, как мы знаем, никогда не бывает постоянным.

Как подключить 7805, 7812, 7824 в электронную схему

Для регулирования существующего источника питания до фиксированного уровня мы обычно используем эти микросхемы 78XX, и их можно очень легко подключить к любому источнику питания, как показано ниже. способ:

Application Circuit

ИС 7812 и 7824 также могут быть подключены точно так, как показано выше, с той лишь разницей, что характеристики входного / выходного напряжения будут варьироваться в зависимости от номиналов ИС.

Например, 7812 потребует входного напряжения выше 13 В и будет выдавать фиксированное 12 В на выходе.

Точно так же 7824 потребует входного напряжения не менее 26 В и будет предлагать фиксированное выходное напряжение 24 В и т. Д.

Что делают конденсаторы?

Мы можем подключить несколько конденсаторов к входным и выходным клеммам ИС, они включены только для устранения любых остаточных всплесков постоянного тока и пульсаций, которые могут существовать в линии питания.

Согласно техническому описанию ИС, входной конденсатор требуется только в том случае, если входной источник находится на значительном расстоянии от ИС, может быть на расстоянии более метра.Выходной конденсатор может быть включен, если вы хотите улучшить регулирование переходных процессов, что означает защиту от всплесков шума.

Значение этих конденсаторов не критично, любое значение от 1 мкФ до 100 мкФ можно использовать для выпрямления высокочастотных пульсаций, в то время как конденсаторы меньшего размера в диапазоне от 0,1 мкФ до 0,47 мкФ также могут быть подключены параллельно для управления любым возможным высокочастотным входом. по подающим рельсам.

О компании Swagatam

Я инженер-электронщик (dipIETE), любитель, изобретатель, разработчик схем / печатных плат, производитель.Я также являюсь основателем веб-сайта: https://www.homemade-circuits.com/, где я люблю делиться своими инновационными идеями и руководствами по схемам.
Если у вас есть какие-либо вопросы, связанные со схемами, вы можете взаимодействовать с ними через комментарии, я буду очень рад помочь!

Введение в регулятор напряжения L7812CV [FAQ]

L7812CV — трехконтактный стабилизатор положительного напряжения. Этот регулятор может обеспечивать локальное регулирование на карте, устраняя проблемы распределения, связанные с одноточечным регулированием.

Этот блог будет содержать подробную информацию о L7812CV, включая распиновку, функции, приложения, схемы, модели САПР и так далее.


Каталог


L7812CV Конфигурация выводов


L7812CV Упаковка


L7812CV Модели CAD


L7812CV Характеристики

  • Выходной ток до 1,5 А

  • Выходные напряжения 5; 6; 8; 8.5; 9; 12; 15; 18; 24 В

  • Тепловая защита от перегрузки

  • Защита от короткого замыкания

  • Защита выходного перехода SOA

  • Допуск выходного напряжения 2% (версия A)

  • Гарантия в расширенном температурном диапазоне (версия A)


L7812CV Электрические характеристики


L7812CV Принципиальная схема


L7812CV Приложения

  • Регулятор постоянного напряжения +12 В для питания микроконтроллеров и датчиков в большинстве проектов

  • Регулируемый выходной регулятор

  • Ограничитель тока для определенных приложений

  • Регулируемая двойная поставка

  • Схема защиты от переполюсовки выходной полярности


L7812CV Типичное применение


L7812CV Функциональные эквиваленты

Номер детали

Описание

Производитель

AN7812

СИЛОВЫЕ ЦЕПИ

Регулятор постоянного положительного стандарта, 12В, полярный, PSFM3, TO-220AB, 3-контактный

Электронные компоненты Panasonic

ML7812FA

СИЛОВЫЕ ЦЕПИ

Регулятор постоянного положительного стандарта, 12В, полярный, PSFM3, TO-220F, 3-контактный

Micro Electronics Corporation

IP140AIG-15

СИЛОВЫЕ ЦЕПИ

ФИКСИРОВАННЫЙ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ РЕГУЛЯТОР 15 В, SFM3, TO-257, 3 КОНТАКТА

TT Electronics Power and Hybrid / Semelab Limited

SG7815AIG

СИЛОВЫЕ ЦЕПИ

Регулятор постоянного положительного стандарта, 15 В, полярный, CSFM3, с ГЕРМЕТИЧЕСКИМ УПЛОТНЕНИЕМ, TO-257, 3 КОНТАКТА

Linfinity Microelectronics

SG7812IG

СИЛОВЫЕ ЦЕПИ

Фиксированный стандартный стабилизатор положительного напряжения, 12В, полярный, ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ, TO-257, 3 КОНТАКТА

Корпорация Microsemi

MC7815AECTBU

СИЛОВЫЕ ЦЕПИ

ФИКСИРОВАННЫЙ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ РЕГУЛЯТОР 15 В, PSFM3, СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ROHS, TO-220, 3 КОНТАКТА

ООО «Рочестер Электроникс»

KA7812AE

СИЛОВЫЕ ЦЕПИ

Регулятор постоянного положительного стандарта, 12 В, полярный, TO-220, 3 контакта

Fairchild Semiconductor Corporation

KA7812ATU

СИЛОВЫЕ ЦЕПИ

Регулятор постоянного положительного стандарта, 12В, полярный, PSFM3, TO-220, 3 контакта

Fairchild Semiconductor Corporation

MC7812ACTG

СИЛОВЫЕ ЦЕПИ

Линейный стабилизатор напряжения, 1 А, от 5 до 24 В, положительный выход Vout: 12. 0 В; TJ = от 0 ° C до + 125 ° C, TO-220, ОДИН МАНОМЕТР, 3 ОТВОДА, 50 ТРУБ

ON Semiconductor

MC7812CTG

СИЛОВЫЕ ЦЕПИ

Линейный стабилизатор напряжения, 1 А, от 5 до 24 В, положительный выход Vout: 12,0 В; TJ = от 0 ° C до + 125 ° C, TO-220, ОДИН МАНОМЕТР, 3 ОТВОДА, 50 ТРУБ

ON Semiconductor


L7812CV Конструктивные соображения

Регуляторы постоянного напряжения серии L78 разработаны с защитой от тепловой перегрузки, которая отключает цепь в случае чрезмерной перегрузки по мощности, внутренней защитой от короткого замыкания, которая ограничивает максимальный ток, который будет проход, и компенсация безопасной зоны выходного транзистора, которая снижает выходной ток короткого замыкания при увеличении напряжения на проходном транзисторе.Во многих слаботочных приложениях компенсационные конденсаторы не требуются.

Однако рекомендуется шунтировать вход регулятора с помощью конденсатора, если регулятор подключен к фильтру источника питания большой длины или если емкость выходной нагрузки велика. Входной байпасный конденсатор должен быть выбран для обеспечения хороших высокочастотных характеристик для обеспечения стабильной работы при любых условиях нагрузки. Следует выбрать танталовый, майларовый или другой конденсатор емкостью 0,33 мкФ или более с низким внутренним импедансом на высоких частотах.Шунтирующий конденсатор следует монтировать как можно более короткими выводами непосредственно через входные клеммы регулятора. Обычно следует использовать хорошие методы строительства, чтобы минимизировать контуры заземления и падение сопротивления проводов, поскольку у регулятора нет внешнего измерительного провода.

Добавление операционного усилителя позволяет настраивать более высокие или промежуточные значения при сохранении характеристик регулирования. Минимальное напряжение, получаемое с помощью устройства, на 2 В больше, чем напряжение регулятора. Схема сильноточного регулятора напряжения (рисунок, показанный ниже) может быть изменена для обеспечения защиты источника питания от короткого замыкания путем добавления резистора обнаружения короткого замыкания, RSC и дополнительного транзистора PNP. Датчик тока PNP должен выдерживать ток короткого замыкания трехполюсного регулятора. Поэтому требуется пластиковый силовой транзистор на четыре ампера.


L7812CV Популярность по регионам


L7812CV Анализ рыночных цен


L7812CV Производитель

Группа компаний STmicroelectronics (ST) была создана в июне 1988 года в результате слияния итальянских компаний SGS Microelectronics и французской компании Thomson.В мае 1998 года SGS-Thomson Microelectronics изменила свое название на STmicroelectronics Limited.

Это крупнейший в мире производитель специализированных аналоговых микросхем и микросхем преобразования энергии, крупнейший в мире поставщик промышленных полупроводников и микросхем для телевизионных приставок, а также мировой лидер в производстве дискретных компонентов, модулей камер для мобильных телефонов и автомобильных интегральных схем.


Лист данных на компоненты

FAQ

L7812CV — трехконтактный стабилизатор положительного напряжения.Этот регулятор может обеспечивать локальное регулирование на карте, устраняя проблемы распределения, связанные с одноточечным регулированием.

KA7812 — это изделие FAIRCHILD с максимальным выходным током 1 А, а L7812CV — изделие ST с максимальным выходным током 1,5 А. Следовательно, когда требования к выходному току не превышают 1 А, их можно использовать совместно. Если выходной ток составляет от 1 до 1,5 А, можно использовать только L7812CV.

Если он упакован как TO-220, метод идентификации — смотреть стороной со словами к себе, а булавками вниз. Посчитайте 123 слева направо. Контакт 1 является входным, контакт 2 — заземлением, а контакт 3 — выходным. 78 Серия микросхем регулятора напряжения должна иметь вход постоянного тока, если вход и выход поменяны местами, микросхема будет сожжена. Кроме того, входное напряжение постоянного тока не должно быть слишком высоким.

LM7812CV и LM7812CT — трехконтактные регуляторы +12 В, максимальный выходной ток составляет 1 А. Разница в том, что производители у них разные.

Максимальный выходной ток 7812 обычно составляет 1 А (у некоторых производителей 1.5A), в то время как максимальный выходной ток 78M12 составляет 0,5A, поэтому 7812 может заменить 78M12, но 78M12 не сможет заменить 7812 (только если ток нагрузки не превышает 0,5A). Могут заменять друг друга только при определенных обстоятельствах).

12В. Выходное напряжение трехполюсной интегральной схемы стабилизатора является выходным напряжением. Например, 7805 выдает 5В, 7815 — 15В. Максимальный выходной ток стабилизированных интегральных схем серии 78 обычно равен 1.5А.

Максимальное входное напряжение 7812 составляет 35 В. Максимальный входной ток составляет 1 А, но его наилучшее рабочее напряжение составляет 15 В ~ 17 В, особенно при большом токе нагрузки. Поскольку это линейный регулятор, если разница входного и выходного напряжения и выходной ток одновременно велики, это вызовет чрезмерное потребление энергии и сильное тепловыделение.

IC 7812 Описание контактов и цепей регулятора напряжения

Объедините творчество и создайте схему, как в реальной жизни.Расширьте свои навыки проектирования схем с помощью виртуальной лаборатории уже сегодня!

Об IC 7812 Регулятор напряжения

7812 Регулятор напряжения представляет собой автономную интегральную схему фиксированного линейного регулятора напряжения. Микросхема принадлежит к семейству стабилизаторов напряжения ic 78xx.

ИС регулятора напряжения 7812 проста в использовании и доступна по очень низкой цене. Последние две цифры 7812 указывают на выходное напряжение, равное 12 В

. 7812 регулятор напряжения

IC 7812 — это стабилизатор положительного напряжения, что означает, что он генерирует положительное напряжение относительно общей земли.

В случае, если требуется подача как положительного, так и отрицательного напряжения в одной цепи. Стабилизатор напряжения 7812 совмещен с соответствующей ИС семейства 79ХХ, то есть 7912 IC.

Регулятор напряжения 7812 обычно выпускается в корпусах TO-220, а также в корпусах TO-3, TO-92 и корпусах для поверхностного монтажа.

Регуляторы напряжения ic 7812 действительно работают с оптимальными характеристиками, если входное напряжение как минимум на 2,5 В превышает выходное напряжение (т.е.e 14,5 В мин.), а сила тока на 1 или 1,5 Ампера больше. Хотя разница в напряжении и токе для других корпусов IC отличается.

Как использовать IC 7812 Схема регулятора напряжения 7812

Микросхема 7812 имеет 3 контакта.

  • Положительный вход находится на контакте 1.
  • Контакт 2 является общим как для входного, так и для выходного напряжения.
  • Контакт 3 — положительный выход.

При использовании настройки регулятора напряжения необходимо следить за тем, чтобы ток через микросхему регулятора напряжения не превышал допустимую, указанную в техническом описании, иначе он может сгореть.Вы также должны быть осторожны с подключением к источнику напряжения. Обратная полярность действительно очень быстро нагревает микросхему, вы также можете использовать диод с pn переходом, чтобы предотвратить такое состояние.

Также прочтите jk flip flop.

Вы можете использовать конденсаторы, чтобы минимизировать колебания напряжения в цепи и поддерживать постоянное напряжение на входе и выходе схемы.

Также смотрите разницу между микропроцессором и микроконтроллером.

Преимущества ic 7812 ИС регулятора напряжения
  • 7812 не требует каких-либо компонентов для балансировки или насыщения их выходного напряжения.
  • 7812 ic имеет встроенную защиту от сильноточного тока. Он имеет радиатор с подключенной к нему общей массой. Радиатор предохраняет микросхему регулятора от перегрева и короткого замыкания.

См. Также описание типов транзисторов.

Объедините творчество и создайте схему, как в реальной жизни.Расширьте свои навыки проектирования схем с помощью виртуальной лаборатории уже сегодня!

% PDF-1.3 % 1 0 obj > поток конечный поток эндобдж 2 0 obj > эндобдж 3 0 obj > эндобдж 4 0 obj > / Parent 3 0 R / Contents [59 0 R] / Type / Page / Resources> / Shading> / XObject> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / Font >>> / MediaBox [0 0 595. LҊ = GSE? _,} Y)) BͽY = ݟ RZ? O_t_U (KI / œUX? BA

ؾ%! K / Ij & dg «k @ Cxq] Z% [P» YsC7AKVZ)] `DrVSa ~~ 9: oTp ty ב sIr1X`Y:, k9rN _0JijC {ȣ1! | ͕ «. $ ‘tJ63G

7812 Регулятор напряжения 12V / 1A

Описание

7812 — это линейный стабилизатор с фиксированным напряжением, который может выдавать 12 В при токе до 1 А с диапазоном входного напряжения от 14 до 35 В.

В ПАКЕТ:

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕГУЛЯТОРА НАПРЯЖЕНИЯ 7812:
  • Линейный регулятор постоянного напряжения
  • Диапазон входного напряжения 14-35 В
  • Фиксированное выходное напряжение 12 В
  • 1A постоянный ток с 2.Возможность перенапряжения 2A
  • ТО-220 упаковка

Линейные регуляторы постоянного напряжения серии 78xx являются одними из самых популярных линейных регуляторов на рынке, которые существуют уже очень давно. Они имеют встроенное ограничение тока и защиту от перегрева и, как правило, являются довольно надежными устройствами. Префикс может различаться в зависимости от производителя, поэтому вы можете увидеть их в списке как LM78xx, MC78xx, L78xx или просто 78xx.

Основные операции

7812 — широко используемый линейный регулятор.Входное напряжение может варьироваться от 14 до 35 В постоянного тока, а на выходе — фиксированное 12 В при токе более 1 А и до 2,2 А при импульсном токе.

Для основной работы внешние компоненты не требуются. Просто подключите входное напряжение и землю, и на выходе будет 5 В.

Если вы используете его на достаточном расстоянии (> 10 ″) от источника питания, обеспечивающего входное напряжение, то рекомендуется конденсатор входного фильтра 0,33 мкФ или больше. Деталь в идеале должна быть деталью с низким ESR, такой как танталовый или майларовый конденсатор, но небольшие электролитические конденсаторы обычно работают нормально.Выходной конденсатор 0,1 мкФ или больше также может быть добавлен для улучшения выходной переходной характеристики, как показано ниже

.

Рассеиваемая мощность

Линейные регуляторы

имеют меньшую пульсацию на своих выходах по сравнению с преобразователями постоянного тока в постоянный, которые можно использовать для той же основной цели, но компромисс заключается в том, что линейные регуляторы также имеют тенденцию рассеивать больше тепла в процессе. Причина в том, что линейный регулятор использует на выходе последовательно проходной транзистор для снижения избыточного напряжения.

Рассеиваемая мощность линейного регулятора зависит от разницы между входным напряжением (Vin) и выходным напряжением (Vout), а также от величины тока, потребляемого регулятором. Чем больше разница в напряжении между Vin и Vout, тем выше будет рассеиваемая мощность, что ограничивает ток, который может потребляться от устройства.

Рассеиваемая мощность устройства 7812 легко вычисляется как Рассеиваемая мощность = (Vin — Vout) * Iout .

Если на входе 7812 напряжение 15 В и ток составляет 1 А, тогда рассеиваемая мощность = (15 В — 12 В) * 1 А = 3 Вт. Корпус 7812 TO-220 должен рассеивать 3 Вт мощности. В типичных условиях устройство может рассеивать около 1–1,25 Вт, прежде чем потребуется радиатор, поэтому в нашем примере здесь устройству потребуется радиатор. Максимальный выходной ток без радиатора в этом случае будет ограничен примерно 300 — 350 мА, и устройство будет работать в диапазоне 85-95 ° C.

Как правило, вы всегда хотите использовать как можно более низкое входное напряжение, чтобы минимизировать потери мощности через устройство и максимально увеличить доступный выходной ток.

Примечания:

  1. Язычок 7812 совпадает с контактом заземления.
  2. При сильноточных нагрузках или при больших перепадах входного и выходного напряжения устройство может сильно нагреваться, поэтому будьте осторожны при обращении.

Технические характеристики

Максимальные характеристики
V IN Максимальное входное напряжение 35V
I O Максимальный выходной ток 1A (типовой)
I МАКС Пиковый импульсный ток (тип. ) 2.2А
Эксплуатационные характеристики
В О Выходное напряжение 12,0 В +/- 2%
V I — V O Отключение напряжения 2,0 В
Упаковка К-220
Тип корпуса Пластиковый язычок, 3-выводный, сквозное отверстие
Производитель ON Semiconductor
Лист данных 7812

Двойной источник питания +/- 12 В с использованием 7812, 7912

Это принципиальная схема двойного источника питания +/- 12 В с использованием 7812 и 7912.Мы используем регулятор напряжения LM7812 IC для +12 В и LM7912 для -12 В. Эта схема подходит для регулировки тембра предусилителя со схемой OP-AMP. Он может выдавать выходной ток не более 1 А.

Я покажу вам интересную концепцию. Когда мы строим небольшую схему предусилителя. Для этого необходимо использовать блок питания. Для этого требуется небольшой ток питания — всего 100 мА. Но особенность в том, что требуется двойное напряжение на трех выводах: положительном, отрицательном и заземляющем.Итак, мы используем двойной блок питания на 12 В.

Как это работает

Есть две идеи схемы, которые вы выберете в своей работе. В первой схеме используется однополупериодный выпрямитель. Второй — двухполупериодный выпрямитель.

Подробнее Схема источника питания 12 В с использованием 7812

Слаботочная версия

Сначала приведена простая схема, представленная ниже.


Схема двойного источника питания +/- 12 В
Если ваша нагрузка использует слабый ток не более 300 мА. Вы можете использовать эту схему.

В цепи присутствует нерегулируемый блок питания. К ним относятся S1, F1, T1, D1, D2, C1, C2, C3 и C4. Так как это два выпрямительных диода в виде однополупериодного выпрямителя. Вы должны использовать конденсаторы двойного фильтра, C2 и C4. Для уменьшения пульсаций напряжения.

В этой схеме используется трансформатор 300 мА переменного тока, 15 В, трансформатор тока, 15 В. (30V) Когда он преобразуется в DCV. Это напряжение возрастает примерно до 42 В постоянного тока. Каждое входное напряжение составляет 21VDC, поступает на 7812 и 7912. Оба IC-регулятора поддерживают постоянное напряжение на выходе.

Прочие детали рабочие.

  • IC1-IC2 не требует удержания радиаторов из-за очень малых токов.
  • C5, C6 — конденсаторы фильтра для уменьшения сигнала пульсации.
  • C7 очищает переходное напряжение на выходе.
  • LED1 — индикатор включения питания. А R1 — это ограничитель тока LED1.
  • C1, C2, C3, C4 — конденсаторы фильтра для сглаживания импульса постоянного тока до стабильного напряжения постоянного тока. Если у вас их много. Они хороши.

Более высокий ток

Если вам нужен двойной источник питания 12 В, ток с большей силой тока более 500 мА. Эта схема хороша для вас.

По схеме он аналогичен схеме выше. Но они меняют некоторые компоненты следующим образом.

    • Измените номинал тока трансформатора вторичной обмотки 1А.
    • Лучше использовать двухполупериодные выпрямительные диоды. У них 4 диода, 1N4007.
    • Итак, можно использовать два конденсатора фильтра.Но есть более высокий ток, чем указано выше.
    • Конденсаторы фильтра C3, C4, C7 и C4 для очистки входа переходного напряжения.
    • Кроме того, конденсаторы C5 и C6 фильтруют пульсации напряжения на выходе.
    • LED1 показывает включение питания с помощью ограничивающего резистора .

Рекомендуется:

Детали, которые вам понадобятся

  • IC1: 7812 положительный регулятор напряжения
  • IC2: 7912 отрицательный регулятор напряжения
  • D1-D4: 1N4007, 1000 В 1A Диоды
  • C1, C2: 2,200 Электролитические конденсаторы мкФ 35В
  • C3, C4: 0.

Author:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *