Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
7805 в корпусах ТО-220 и ТО-92
Внутренний кристалл Tesla MA7805

78xx (иногда L78xx , LM78xx , MC78xx ...) - это семейство автономных интегральных схем с фиксированным линейным стабилизатором напряжения . Семейство 78xx обычно используется в электронных схемах, требующих регулируемого источника питания, из-за простоты использования и низкой стоимости.

Номенклатура и упаковка [ править ]

Для микросхем семейства 78xx xx заменяется двумя цифрами, обозначающими выходное напряжение (например, 7805 имеет выход 5 вольт, а 7812 выдает 12 вольт). Линия 78xx - это регуляторы положительного напряжения: они вырабатывают положительное напряжение относительно общей земли. Существует родственная линейка устройств 79xx, которые являются дополнительными стабилизаторами отрицательного напряжения. ИС 78xx и 79xx могут использоваться в комбинации для обеспечения положительного и отрицательного напряжения питания в одной цепи. [1]

ИС 78xx имеют три терминала и обычно имеют форм-фактор TO-220 , хотя доступны в корпусах для поверхностного монтажа, TO-92 и TO-3 . Эти устройства поддерживают где - нибудь входное напряжение от около 2,5 вольт в течение предполагаемого выходного напряжения до максимума от 35 до 40 вольт , в зависимости от модели, и обычно обеспечивают 1 или 1,5 ампер от тока (хотя меньшие или большие пакеты могут иметь более низкие или более высокий текущий рейтинг). [2]

  • uA78P05 в корпусе ТО-3 на радиаторе

  • MC7805CT в корпусе TO-220 на радиаторе

  • TS7805 в электрически изолированном сквозном корпусе TO-220

  • 78M05 в корпусе TO-252 (DPAK) для поверхностного монтажа

  • STMicroelectronics 78L05A в корпусе SO-8 для поверхностного монтажа

Члены семьи [ править ]

Типичная прикладная схема для простого источника питания, показывающая трансформатор , мостовой выпрямитель , регулятор 78xx и конденсаторы фильтра.

78xx [ править ]

Существуют общие конфигурации для микросхем 78xx, включая 7805 (5 В), 7806 (6 В), 7808 (8 В), 7809 (9 В), 7810 (10 В), 7812 (12 В), 7815 (15 В). , 7818 (18 В) и 7824 (24 В) версии. 7805 является наиболее распространенным, поскольку его регулируемый источник питания 5 В обеспечивает удобный источник питания для большинства компонентов TTL .

Менее распространены версии с меньшим энергопотреблением, такие как серия LM78Mxx (500 мА) и серия LM78Lxx (100 мА) от National Semiconductor. Некоторые устройства обеспечивают немного другое напряжение, чем обычно, например, LM78L62 (6,2 В) и LM78L82 (8,2 В), а также STMicroelectronics L78L33ACZ (3,3 В).

7805 использовался в некоторых конструкциях блоков питания ATX для вывода +5 В SB (+5 В в режиме ожидания). [3]

79xx [ править ]

Устройства 79xx имеют схему «номер детали», аналогичную схеме «выход напряжения», но их выходы имеют отрицательное напряжение, например, 7905 - -5 В, а 7912 - -12 В.

7905 и / или 7912 были популярны во многих старых конструкциях блоков питания ATX [4] [5], а некоторые более новые блоки питания ATX могут иметь 7912. [6]

Несвязанные устройства [ править ]

LM78S40 от Fairchild не принадлежит к семейству 78xx и не использует ту же конструкцию. Это компонент в конструкции импульсных регуляторов, а не линейный регулятор, как другие устройства 78xx. 7803SR от Datel - это полностью импульсный блок питания (разработанный как замена микросхемам 78xx), а не линейный регулятор, как микросхемы 78xx.

Преимущества [ править ]

  • Хотя обычно требуются внешние конденсаторы, ИС серии 78xx не требуют дополнительных компонентов для установки выходного напряжения. [7] Конструкции 78xx просты по сравнению с конструкциями импульсных источников питания. [8]
  • ИС серии 78xx имеют встроенную защиту от цепей, потребляющих слишком большой ток. Они имеют защиту от перегрева и короткого замыкания, что делает их надежными в большинстве приложений. [9]

Недостатки [ править ]

  • Входное напряжение всегда должно быть выше выходного напряжения на некоторую минимальную величину (обычно 2,5 В). Это может сделать эти устройства непригодными для питания некоторых устройств от определенных типов источников питания (например, питание схемы, требующей 5 В, с использованием 6-вольтовых батарей, не будет работать с 7805). [10] Для входного напряжения, близкого к выходному, вместо него можно использовать совместимый по выводам стабилизатор с малым падением напряжения (LDO).
  • Поскольку они основаны на конструкции линейного регулятора, требуемый входной ток всегда совпадает с выходным током. Поскольку входное напряжение всегда должно быть выше выходного напряжения, это означает, что общая мощность (напряжение, умноженное на ток), поступающая в 78xx, будет больше, чем обеспечиваемая выходная мощность. Разница рассеивается в виде тепла. Это означает, что для некоторых приложений должен быть предусмотрен соответствующий радиатор , а также что (часто значительная) часть входной мощности тратится впустую во время процесса, что делает их менее эффективными, чем некоторые другие типы источников питания. Когда входное напряжение значительно выше регулируемого выходного напряжения (например, при питании 7805 от источника питания 24 В), такая неэффективность может стать серьезной проблемой. [11] Понижающие преобразователи могут быть предпочтительнее регуляторов 78xx, поскольку они более эффективны и не требуют радиаторов, хотя могут быть более дорогими.
  • При использовании их в «режиме LM317» с делителем напряжения R1 / R2 обратите внимание, что потребляемый ток смещения / регулировки на несколько порядков выше (5 мА против 50 мкА), поэтому этот дополнительный ток создает простое напряжение R1 / R2. расчет деления менее точен для более высоких значений R.

См. Также [ править ]

  • Преобразователь постоянного тока в постоянный - класс устройств, которые преобразуют один уровень постоянного напряжения в другой. Линейные регуляторы (и, следовательно, устройства 78xx) представляют собой разновидность преобразователя постоянного тока в постоянный.
  • Список линейных интегральных схем
  • Список интегральных схем серии LM
  • LM317 - аналогичная микросхема линейного регулятора с настраиваемым выходным напряжением.

Ссылки [ править ]

  1. Мухаммад Рашид (13 января 2011 г.). Справочник по силовой электронике . Эльзевир. С. 609–. ISBN 978-0-12-382037-2.
  2. ^ Болкй, Марк (20 июня 2003). Complete Digital Design: Всеобъемлющее руководство по цифровой электронике и архитектуре компьютерных систем: Всеобъемлющее руководство по цифровой электронике и архитектуре компьютерных систем . McGraw Hill Professional. ISBN 978-0-07-140927-8.
  3. ^ «Maxpower PX-300W, схема блока питания ATX на 300 Вт» .
  4. ^ FSP145-60SP, Схема блока питания ATX на 145 Вт.
  5. ^ Схема блока питания ATX на 260 Вт Delta Electronics DPS-260-2A.
  6. ^ "Пакет эталонной проектной документации по высокоэффективному ATX 305 Вт" (PDF) . ONSemi.com . ON Semiconductor.
  7. ^ Анализ электронных схем . Pearson Education India. 2012. С. 14–. ISBN 978-81-317-5428-3.
  8. ^ Оксер, Джонатан; Блемингс, Хью (28 декабря 2009 г.). Практическая Arduino: крутые проекты для оборудования с открытым исходным кодом . Апресс. С. 224–. ISBN 978-1-4302-2477-8.
  9. ^ Biswanath, Пол (30 июня 2014). Промышленная электроника и управление . PHI Learning Pvt. Ltd. стр. 35–. ISBN 978-81-203-4990-2.
  10. Уоррен Гей (17 сентября 2014 г.). Освоение Raspberry Pi . Апресс. стр. 24–. ISBN 978-1-4842-0181-7.
  11. ^ Чарльз Платт (19 октября 2012 г.). Энциклопедия электронных компонентов Том 1: резисторы, конденсаторы, индукторы, переключатели, энкодеры, реле, транзисторы . "O'Reilly Media, Inc.". С. 163–. ISBN 978-1-4493-3387-4.

Внешние ссылки [ править ]

  • Основы проектирования источников питания - SGS-Thomson Microelectronics (теперь ST)
  • Обратный инжиниринг регулятора напряжения 7805 , подробная информация о том, как работает 7805, и ссылки на ссылки
  • Стабилизаторы напряжения серии 7800 - описание и схемы.

Таблицы данных [ править ]

  • Справочник по регуляторам напряжения (исторический, 1980 г.) , National Semiconductor
  • LM78xx / LM340 (положительный) , Texas Instruments (TI приобрела National Semiconductor)
  • L78xx (положительный) , STMicroelectronics
  • LM79xx (отрицательный) , Texas Instruments
  • L79xx (отрицательный) , STMicroelectronics