Opis, charakterystyka i obwód przełączający stabilizatora napięcia KREN 142

KREN „rolka” to potoczna nazwa zintegrowanych stabilizatorów napięcia serii 142. Wymiary obudowy nie pozwalają na pełne oznaczenie serii (KR142EN5A itp.), więc twórcy ograniczyli się do krótkiej wersji - KREN5A. „Krenki” znajdują szerokie zastosowanie zarówno w przemyśle, jak iw praktyce amatorskiej.

Czym są stabilizatory napięcia KREN 142

Mikroukłady serii 142 zyskały popularność ze względu na łatwość uzyskania stabilnego napięcia - proste wiązanie, brak regulacji i ustawień. Wystarczy doprowadzić zasilanie do wejścia i uzyskać stabilizowane napięcie na wyjściu. Najbardziej znane i rozpowszechnione są nieregulowane zintegrowane stabilizatory w obudowach TO-220 dla napięć do 15 woltów:

  • KR142EN5A, V - 5 woltów;
  • KR142EN5B, G - 6 woltów;
  • KR142EN8A, G - 9 woltów;
  • KR142EN8B, D - 12 woltów;
  • KR142 EN8V, E - 15 woltów;
  • KR142 EN8Zh, I - 12,8 wolta.

W przypadkach, w których konieczne jest uzyskanie wyższego stabilnego napięcia, stosuje się urządzenia:

  • KR142EN9A - 20 woltów;
  • KR42EN9B - 24 wolty;
  • KR142EN9V - 27 woltów.

Te mikroukłady są również dostępne w wykonaniu planarnym o nieco innych właściwościach elektrycznych.

Seria 142 obejmuje inne integralne stabilizatory. Do mikroczipy z regulowanym napięciem wyjściowym odnosić się:

  • KR142EN1A, B - z limitami kontrolnymi od 3 do 12 woltów;
  • KR142EN2B - z ograniczeniami 12 ... 30 woltów.

Urządzenia te są dostępne w pakietach 14-pinowych. Ta kategoria obejmuje również stabilizatory trójzaciskowe o tym samym zakresie wyjściowym 1,2 - 37 woltów:

  • KR142EN12 biegunowość dodatnia;
  • KR142EN18 biegunowość ujemna.

Seria obejmuje układ KR142EN6 - dwubiegunowy stabilizator z możliwością regulacji napięcia wyjściowego od 5 do 15 woltów, a także włączanie jako nieregulowane źródło ± 15 woltów.

Wszystkie elementy serii posiadają wbudowane zabezpieczenie przed przegrzaniem i zwarciem na wyjściu. A nie lubią odwracania polaryzacji na wejściu i podawania zewnętrznego napięcia na wyjście - żywotność w takich przypadkach liczona jest w sekundach.

Modyfikacje chipów

Modyfikacje mikroukładów wchodzących w skład serii różnią się w zależności od przypadku. Większość jednobiegunowych nieregulowanych stabilizatorów jest wykonywana w pakiecie „tranzystorowym” TO-220. Ma trzy wnioski, to nie jest wystarczające we wszystkich przypadkach. Dlatego niektóre mikroukłady zostały wyprodukowane w pakietach wielowyjściowych:

  • DIP-14;
  • 4-2 - to samo, ale w ceramicznej skorupce;
  • 16-15.01 - płaska obudowa do montażu natynkowego (SMD).

W takich wersjach produkowane są głównie stabilizatory regulowane i bipolarne.

Główne cechy techniczne

Oprócz napięcia wyjściowego ważny dla stabilizatora jest prąd, który może dostarczyć pod obciążeniem.

Frytkowy rodzajPrąd znamionowy, A
K(R)142EN1(2)0,15
K142EN5A, 142EN5A3
KR142EN5A2
K142EN5B, 142EN5B3
KR142EN5A2
K142EN5V, 142EN5V, KR142EN5V2
K142EN5G, 142EN5G, KR142EN5G2
K142EN8A, 142EN8A, KR142EN8A1,5
K142EN8B, 142EN8B, KR142EN8B1,5
K142EN8V, 142EN8V, KR142EN8V1,5
KR142EN8G1
KR142EN8D1
KR142EN8E1
KR142EN8ZH1,5
KR142EN8I1
K142EN9A, 142EN9A1,5
K142EN9B, 142EN9B1,5
K142EN9V, 142EN9V1,5
KR142PL181,5
KR142PL121,5

Dane te są wystarczające do wstępnej decyzji o możliwości zastosowania tego lub innego stabilizatora. Jeśli potrzebujesz dodatkowych specyfikacji, możesz je znaleźć w książkach referencyjnych lub w Internecie.

Cel wniosków i zasada działania

Zgodnie z zasadą działania wszystkie mikroukłady z serii należą do regulatory liniowe. Oznacza to, że napięcie wejściowe jest rozdzielane między element regulujący (tranzystor) stabilizatora a obciążenie, tak że napięcie spada na obciążeniu, które jest ustawiane przez wewnętrzne elementy mikroukładu lub obwody zewnętrzne.

Jeśli napięcie wejściowe wzrasta, tranzystor wyłącza się, jeśli spada, otwiera się nieznacznie, aby napięcie wyjściowe pozostawało stałe. Gdy zmienia się prąd obciążenia, stabilizator działa w ten sam sposób, utrzymując niezmienione napięcie obciążenia.

Schemat liniowego regulatora napięcia.

Ten schemat ma wady:

  1. Prąd obciążenia stale przepływa przez element sterujący, dzięki czemu moc P=U jest na nim stale rozpraszana.regulator⋅Jamasa. Ta moc jest marnowana i ogranicza wydajność systemu – nie może być wyższa niż Umasa/uregulator.
  2. Napięcie wejściowe musi przekraczać napięcie stabilizacji.

Ale łatwość obsługi, niski koszt urządzenia przewyższają wady, a w zakresie prądów roboczych do 3 A (a nawet wyżej) zastosowanie czegoś bardziej złożonego jest bez znaczenia.

Wymiary gabarytowe KR142EN.

W przypadku regulatorów napięcia ze stałym napięciem, a także regulowanych stabilizatorów nowych rozwiązań (K142EN12, K142EN18) w wersjach trzy- i czteropinowych, wnioski są oznaczone numerami 17.8.2. Taką nielogiczną kombinację wybrano oczywiście, aby dopasować piny z mikroukładami w obudowach DIP. W rzeczywistości takie „gęste” oznaczenie zachowało się tylko w dokumentacji technicznej, a na schematach używają oznaczeń wniosków odpowiadających zagranicznym analogom.

Oznaczenie zgodnie z dokumentacją technicznąOznaczenie na schematachMiejsce docelowe wyjścia
Stabilizator napięcia stałegoStabilizator z regulacją napięciaStabilizator napięcia stałegoStabilizator z regulacją napięcia
17WWejście
8GNDADJwspólny przewódNapięcie odniesienia
2Na zewnątrzWyjście

Chipy starej konstrukcji K142EN1 (2) w 16-pinowych obudowach planarnych mają następujące przyporządkowanie pinów:

ZamiarNumer wyjściaNumer wyjściaZamiar
Nieużywany116Wejście 2
Filtr hałasu215Nieużywany
Nieużywany314Wyjście
Wejście413Wyjście
Nieużywany512Regulacja napięcia
Napięcie odniesienia611aktualna ochrona
Nieużywany710aktualna ochrona
Ogólny89Zamknąć

Wadą konstrukcji planarnej jest duża liczba nadmiarowych wyprowadzeń urządzenia.
Stabilizatory KR142EN1(2) w pakietach DIP14 mają inne przyporządkowanie pinów.

ZamiarNumer wyjściaNumer wyjściaZamiar
aktualna ochrona114Zamknąć
aktualna ochrona213Obwody korekcyjne
Informacja zwrotna312Wejście 1
Wejście411Wejście 2
Napięcie odniesienia510Wyjście 2
Nieużywany69Nieużywany
Ogólny78Wyjście 1

Mikroukłady K142EN6 i KR142EN6, produkowane w różnych opcjach opakowania z radiatorem i jednorzędowym wyprowadzeniem, mają następujące wyprowadzenia:

Numer wyjściaZamiar
1Wejście sygnału regulacji obu ramion
2Wyjście "-"
3Wejście "-"
4Ogólny
5Korekta „+”
6Nieużywany
7Wyjdź „+”
8Wpisz „+”
9Korekta "-"

Przykład typowego schematu połączeń

Dla wszystkich nieregulowanych stabilizatorów jednobiegunowych typowy obwód jest taki sam:

Typowy schemat połączeń dla mikroukładu KR142EN.

C1 powinien mieć pojemność 0,33 uF, C2 - od 0,1. Jako C1 kondensator filtrujący prostownika może być użyty, jeśli przewody od niego do wejścia stabilizatora mają długość nie większą niż 70 mm.

Stabilizator bipolarny K142EN6 zwykle włącza się w ten sposób:

Schemat podłączenia bipolarnego stabilizatora napięcia Kren.

W przypadku mikroukładów K142EN12 i EH18 napięcie wyjściowe jest ustawiane przez rezystory R1 i R2.

Schemat połączeń K142EN12, K142EN8.

W przypadku K142EN1 (2) typowy obwód przełączający wygląda bardziej skomplikowanie:

Schemat połączeń K142EN1, K142EN2.

Oprócz typowych układów przełączających, układów scalonych do stabilizatorów serii 142, istnieją inne opcje, które pozwalają rozszerzyć zakres mikroukładów.

Jakie są analogi

W przypadku niektórych urządzeń z serii 142 istnieją kompletne zagraniczne analogi:

Chip K142Zagraniczny analog
ROLKA12LM317
ROLL18LM337
KREN5A(LM) 7805C
KREN5B(LM) 7805C
KREN8A(LM) 7806C
KREN8B(LM)7809C
KREN8V(LM)78012C
ROLKA6(LM)78015C
KREN2BUA723C

W pełni analogowy oznacza, że ​​mikroukłady mają takie same właściwości elektryczne, w obudowie i wyprowadzeniu. Ale są też analogi funkcjonalne, które w wielu przypadkach zastępują chip konstrukcyjny.Tak więc 142EN5A w płaskim opakowaniu nie jest kompletnym analogiem 7805, ale odpowiada mu pod względem właściwości. Dlatego jeśli możliwe jest zainstalowanie jednej obudowy zamiast drugiej, taka wymiana nie wpłynie negatywnie na jakość całego urządzenia.

Inna sytuacja - KREN8G w wersji "tranzystorowej" nie jest uważany za analog 7809 ze względu na to, że ma niższy prąd stabilizujący (1 amper w porównaniu z 1,5). Jeśli nie jest to krytyczne, a rzeczywisty prąd pobierany w obwodzie mocy jest mniejszy niż 1 A (z marginesem), możesz bezpiecznie zmienić LM7809 na KR142EN8G. W każdym konkretnym przypadku zawsze powinieneś skorzystać z pomocy podręcznika - często możesz wybrać coś podobnego pod względem funkcjonalności.

Jak sprawdzić działanie mikroukładów KREN

Mikroukłady z serii 142 mają dość skomplikowane urządzenie, więc niemożliwe jest jednoznaczne sprawdzenie jego działania za pomocą multimetru. Jedynym sposobem jest złożenie makiety rzeczywistego wtrącenia (na płycie lub montażu powierzchniowego), która zawiera przynajmniej pojemność wejściową i wyjściową, doprowadzenie zasilania do wejścia i sprawdzenie napięcia na wyjściu. Musi pasować do paszportu.

Pomimo dominacji na rynku mikroukładów wykonanych za granicą, urządzenia z serii 142 utrzymują swoją pozycję ze względu na jakość wykonania i inne właściwości konsumenckie.

Podobne artykuły: