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LX8384-00CP チップ上の電圧安定器、3 ~ 10 / 1,25 ~ 7 ボルト 5 アンペア。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

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無線電子工学と電気工学の百科事典 / サージプロテクタ

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この低電圧電圧レギュレータは、LinFinity Microelectronics の LX8384-00CP 集積回路をベースにしており、調整可能な出力電圧と低飽和電圧を備えた大電流正極リニア電圧レギュレータです。 このマイクロ回路を使用して構築された電圧安定器は、主にデジタル デバイスやマイクロプロセッサ ベースのデバイスに電力を供給するように設計されていますが、他の目的にも使用できます。

LX8384 シリーズの最大負荷電流は 5A に達し、最大消費電力 (ヒートシンクあり) は約 15W です。

安定化回路を図1に示します。

チップ上の電圧レギュレータLX8384-00CP、3-10/1,25-7ボルト5アンペア
(クリックして拡大)

電圧は、リセット可能ヒューズ FU1 を介して集積回路の入力に供給されます。 ダイオード VD1 は、間違った極性で電圧が供給されることからスタビライザーを保護します。 電源電圧が逆になると、自己修復ヒューズは高抵抗状態になり、DA1 入力の逆電圧は VD1 ダイオードの順方向電圧降下に等しい安全な値に制限されます。 コンデンサ C1 ... C13 - パワー フィルタ DA1。

LX8384 が実現できる高性能を実現するには、これらのコンデンサの合計静電容量が大きいことが必要です。 スタビライザがブリッジ整流器の出力に接続されている場合は、コンデンサの合計静電容量を 10000 マイクロファラッドに増やすことが望ましいです。

スタビライザーの出力電圧は、可変抵抗器 R3 を使用して調整されます。 調整範囲は 1,25 ~ 7 V です。抵抗 R1 を選択することにより、出力電圧調整の上限 (7 V) が設定されます。 コンデンサ C14 ... C20 - 出力電圧回路のブロック。

HL1 LED は、2 V を超える出力電源電圧の存在を示します。VD2 ダイオードは、一次回路で短絡が発生した場合などに、内蔵スタビライザを逆電圧による損傷から保護します。スタビライザーの入力が出力より小さくなります。 可変抵抗器 R3 - SPZ-96-1。

出力電圧を微調整するには、抵抗値 47 ~ 100 オームの可変抵抗器をこの抵抗器と直列に接続できます。 可変抵抗器につながる配線はできるだけ短くしてください。 回路内の酸化コンデンサには従来のアルミニウムが使用されていました。 構造のサイズとコストを削減する必要があるため、複数のコンデンサが使用されます。

必要に応じて、C7 ... C12の代わりに6800マイクロファラッドの容量のコンデンサを15つ、C17.C3300の代わりに0,47マイクロファラッドのコンデンサを取り付けることができます。 すべての無極性コンデンサは表面実装用のセラミックで、容量は 4,7 ~ 1 マイクロファラッドです。 コンデンサ C6.C18、C20 ... C13 は、基板の裏側で酸化コンデンサの端子にはんだ付けされています。 コンデンサ C14、CXNUMX は、低電力のはんだごてを使用して、ケース近くの超小型回路の端子に直接はんだ付けされます。 これら XNUMX つのコンデンサの「マイナス」端子は、別個のワイヤによって共通ワイヤに接続されます。

ダイオード KD226A は、KD226、KD202、KD411、1N5401、1N5407 シリーズのいずれかと置き換えることができます。

超高輝度グリーン L-1503SGT LED は同様のものと交換できます。 自己リセット ヒューズは、LP30-400 または同等の 4A ヒューズに置き換えることができます。このヒューズは、LX8383 統合レギュレータが負荷に供給できる電流定格よりも低い電流定格のために選択されています。 これは、さまざまな動作モードでのデバイスの信頼性を高めるためと、5 A の電流ではヒューズがすぐには動作せず、数十秒後に動作するため、スタビライザを長時間動作させることができるようにするためです。負荷電流が 4 A を超える場合は短時間。

デバイスの設置図を図2に示します。

チップ上の電圧レギュレータLX8384-00CP、3-10/1,25-7ボルト5アンペア

スタビライザーは、95x45 mm の寸法の基板に表面実装によって取り付けられます。 大電流回路は、銅断面積 0,75 mm2 のワイヤで作られています。 スタビライザーマイクロ回路は、サイズ 110x100x2 mm のジュラルミン ヒートシンクに取り付けられており、サイリスタ用の本体シンクの半分として使用されます。 古いテレビのKU221。 UPIMCT。 このようなヒートシンクを使用すると、超小型回路は最大 7 W (広いケースの場合) の電力を放散できます。

消費電力を高めるには、より効率的な熱放散または強制エアフローが必要です。

マイクロ回路を取り付けるときは、その熱除去フランジがスタビライザーの出力 (ピン 2) に電気的に接続されていることを考慮する必要があります。 LX8384-00CP チップは、可能な限り短いワイヤでスタビライザー ボードに接続されています。 LX8384-00CP の代わりに、LX8384A-00CP、LX8384B-00CP、LX8384-00IP チップを使用できます。 体の中で作られます。 TO-220、またはパッケージ内の超小型回路の 263 つ。 TO-8384。この指定には接尾辞 СР、IP の代わりに接尾辞 CDD、IDD が含まれます。 LX8384シリーズには、出力電圧を調整できるスタビライザに加えて、出力電圧が固定のスタビライザもあります。たとえば、出力電圧15V / 1,5AのLX5-8384、出力33V / 3,3AのLX5-XNUMXなどがあります。 XNUMXV / XNUMXAの電圧。

これらのマイクロ回路の構造を図 3 に示します。

チップ上の電圧レギュレータLX8384-00CP、3-10/1,25-7ボルト5アンペア

スイッチングレギュレータの使用が難しい場合、または効果がない場合、入力電圧と出力電圧の差が小さい LX8384 シリーズマイクロ回路でスタビライザを使用すると有利です。 これらのシリーズの超小型回路の飽和電圧は 1,3 以下です。 負荷電流 1,5 A で 5 V。

メーカーが推奨する最大入力電圧は 10 V を超えてはなりませんが、これらのマイクロ回路の性能は、入力電圧 12 V、出力 7 V、負荷電流 3 A および 5 A でのテストに成功しました。出力電圧2V、負荷電流XNUMXA。

同時に、冷却システムにより IC ケースの温度は 50℃以下に抑えられました。 効率的な冷却を備えた 12 V の入力電圧でこれらのマイクロ回路に電力を供給できる機能により、それらをベースに構築されたスタビライザーの範囲が拡大します。

入力電圧と出力電圧の差は 10 V を超えてはなりません。

LX8384 シリーズ超小型回路に基づく電圧レギュレータは、さまざまなデジタルおよびアナログ デバイスに電力を供給したり、高出力バッテリ駆動 LED ランプの電圧を安定させたり、SMD コンポーネントをはんだ付けするための超小型電気はんだごてに安定した電圧を供給したりするために使用できます。

著者: A.Butov、ヤロスラヴリ地方クルバ村

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