チップKR142EN12。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典
無線電子工学と電気工学の百科事典 / マイクロ回路の応用
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チップKR142EN12A。 KR142EN12B は、調整可能な補償電圧安定器です。 絶縁pnを備えた平面拡散技術によって作られています。-遷移。 スタビライザーは、測定エレメントの外部分圧器と連動します。これにより、出力電圧を非常に広い範囲で調整できます。 1,3〜37 V。 スタビライザーの調整要素はプラス電源ケーブルに含まれています。 出力電流(負荷電流) - 最大1 A.
これらのマイクロサーキットスタビライザーは、K 142シリーズの中で最も「高電圧」のXNUMXつです。これらは、出力電流過負荷保護システムを備えたインパルス電力過負荷に耐性があります。
機器はプラスチックケースKT-28-2に梱包されています。 片方の広い面の側面には、取り付け穴のある細長い除熱フランジがケースに取り付けられています(図1)。 デバイスの重量-2,5g以下。
T=25 deg での電気的特性
最小出力電圧。 V、それ以上、5Vの入力電圧と5mAの負荷電流...1,3
最小電圧降下。 V、それ以上、入力電圧18,5V ... 3,5
入力電圧による出力電圧の不安定性、%/V、これ以上、入力電圧を初期値 20 V、出力電圧 15 V、出力電流 5 mA から増加させた場合、
KR142EN12A ... 0,01
KR142BN12B ... 0,03
20 Vの入力電圧、15 Vの出力、および初期値の5mAからの出力電流の増加による出力電流%/Aの出力電圧の不安定性...0,2
出力電圧の温度係数、%/'С、これ以上、入力電圧 5 V、最小出力電圧および出力電流 5 mA...0,02 で
入力電圧500V、出力45 V、出力電流15 mAでの23時間動作時の出力電圧の変化、F、それ以上... 1
パラメータの最大許容値
入力電圧、V ... 5 ... 45
出力電圧、V...37
出力電流、A ... 1
ヒートシンクのないマイクロ回路によって消費される電力W、周囲温度
(-10 ... + 40)'С...1
+70 "C ... 0,7
温度操作間隔 'С...-10...+70
このチップはヒートシンクで動作するように設計されています。 ヒートシンクへの固定 - ナット付きのネジ。 ヒートシンクを備えたチップによって消費される電力は 10 ワットを超えてはなりません。 プリント基板をヒートシンクの代わりに使用できます。 マイクロ回路のヒートシンク フランジはピン 2 に電気的に接続されています。 ヒートシンクをボード上または上に取り付けるときは、これを考慮する必要があります。 デバイスのケース。
マイクロ回路KR142EN12AおよびKR142EN12Bをオンにするための典型的な回路を図2に示します。
抵抗器 R1 と R2 は、スタビライザーの測定要素に含まれる外部の調整可能な分圧器を形成します。 抵抗器の抵抗値は、式によって関連付ける必要があります
どこで I.e.-測定要素の抵抗器R1とR2を流れる電流; この電流の最小許容値は 55 μA です。
出力電圧を最小値に近い状態でバックグラウンドレベルを低減するには、スタビライザの測定素子に平滑コンデンサ C2 を組み込むことを推奨します。 このコンデンサの静電容量は、効果的な平滑化に十分な値でなければなりません (通常は約 10 uF)。 コンデンサ C1 の静電容量は少なくとも 0,1 μF、C3 は少なくとも 1 μF です。
出力電圧が 25 V を超える場合、コンデンサ C2 の存在下でスタビライザの入力回路を閉じることができる場合は、ダイオード V01 (KD510A) と VD2 (KD521A) をスタビライザに挿入する必要があります。 コンデンサ C2 がない場合、コンデンサ C1 の静電容量が 3 マイクロファラッド以上であれば、25 つのダイオード VD2 で十分です。 スタビライザの出力回路のみの閉鎖が除外されない場合、コンデンサC2の存在下で、ダイオードVDXNUMXのみをオンにするだけで十分である。
スタビライザの入力に平滑フィルタがあり、フィルタの出力コンデンサとマイクロ回路の間にスイッチング デバイスがない場合、入力電圧の増加が比較的遅くなり、フィルタと超小型回路の間の接続導体が 70 mm を超えない場合、スタビライザの入力コンデンサを出力フィルタ コンデンサにすることができます。 フィルタの出力コンデンサがセラミックでその容量が -1 μF 未満の場合、または出力コンデンサがアルミニウムでその容量が 10 μF 未満の場合は、コンデンサ C1 (図 2 を参照) をオンにする必要があります。少なくとも 0,1 μF の容量があり、マイクロ回路から 70 mm 以内の距離に配置する必要があります。
マイクロ回路の安定化品質を最大化するには、抵抗分圧器 R1R2 と出力コンデンサ C3 を出力のできるだけ近くに接続し、マイクロ回路を負荷のすぐ近くに取り付ける必要があります。
図 3 は、スタビライザーの負荷特性を示し、過負荷保護デバイスの動作を示しています (パラメーターの技術的な広がりのゾーンは影付きで示されています)。 出力電圧リプル平滑化率の周波数応答を図4に示します。
図5は、マイクロ回路の両端の電圧降下に対する出力電流の依存性を示しています。 曲線の上昇部分は、最大出力電流での動作モードへのマイクロ回路の出力に対応します。 XNUMX番目の直線セクションは機能しているセクションです。
電圧降下の特定のしきい値に達すると、保護システムがトリガーされ、動作点がXNUMX番目の曲線の曲線セクションに移動します。これは、出力電流とマイクロ回路によって消費される電力を制限するモードを特徴づけます。
著者:A.ネフェドフ、V.ゴロヴィナ、モスクワ。 出版物: N. ボルシャコフ、rf.atnn.ru
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