IC 723 Regulator napona - radni, krug primjene

Isprobajte Naš Instrument Za Uklanjanje Problema





U ovom ćemo postu naučiti glavne električne značajke, specifikacije pinouta, tablica podataka , i aplikacijski krug IC 723.

IC 723 je izuzetno svestrani IC regulator opće namjene koji se može koristiti za izradu različitih vrsta reguliranih izvora napajanja kao što su:



  • Pozitivni regulator napona
  • Negativni regulator napona
  • Prekidački regulator
  • Ograničnik struje savijanja

Glavne značajke

  • Minimalni napon koji se može postići iz kruga regulatora IC 723 je 2 V, a maksimum oko 37 V.
  • Vršni napon koji može upravljati IC je 50 V u impulsnom obliku, a 40 V je maksimalno ograničenje kontinuiranog napona.
  • Maksimalna izlazna struja ovog IC-a je 150 mA koja se može nadograditi na čak 10 ampera kroz vanjsku serijsku prolaznu tranzistorsku integraciju.
  • Maksimalno podnošljiva disipacija ovog IC 500 mW, stoga ga treba postaviti na prikladan hladnjak kako bi se omogućile optimalne performanse uređaja.
  • Kao linearni regulator, IC 723 treba ulazno napajanje koje bi trebalo biti najmanje 3 V veće od željenog izlaznog napona, a maksimalna razlika između ulaznog i izlaznog napona nikada ne smije biti veća od 37 V.

APSOLUTNI MAKSIMALNI OCJENI

  • Pulsni napon od V + do V- (50 ms) = 50V
  • Neprekidni napon od V + do V- = 40V
  • Diferencijal ulazno-izlaznog napona = 40V
  • Maksimalni ulazni napon pojačala (bilo koji ulazni) = 8,5V
  • Maksimalni ulazni napon pojačala (diferencijal) = 5V
  • Struja od Vz 25 mA Struja od VREF = 15 mA
  • Unutarnja raspršena snaga Metalna limenka = 800 mW
  • CDIP = 900 mW
  • PDIP = 660 mW
  • Raspon radne temperature LM723 = -55 ° C do + 150 ° C
  • Raspon temperatura skladištenja Metalna limenka = -65 ° C do + 150 ° C P DI P -55 ° C do + 150 ° C
  • Temperatura olova (lemljenje, maks. 4 sek.) Hermetički paket = 300 ° C plastika
  • Pakiranje 260 ° C ESD tolerancija = 1200V (model ljudskog tijela, 1,5 k0 u seriji sa 100 pF)

Blok dijagram

Pozivajući se na gornji blok dijagram unutarnjeg kruga IC 723, možemo vidjeti da je uređaj interno konfiguriran s visoko stabilnim referentnim naponom na 7 V, stvorenim naprednim sklopom pomoću opcijskog pojačala, međuspremnika i tranzistorskih stupnjeva ograničavanja struje .

Također možemo vizualizirati da umjesto stvaranja povratne stabilizacije izravnim povezivanjem invertirajućih ulaznih zatičnica opcijskog pojačala s izlaznim izlaskom IC-a, invertirni zatik završava se zasebnim pojedinačnim pinoutom IC-a.



Ovaj okretni zatik olakšava integraciju sa središnjim zatičem vanjskog potenciometra, dok su ostali vanjski zatiči lonca povezani s izlaznim pinoutom uređaja i masom.

Kako potenciometar podešava izlazni napon

The potenciometar tada se može koristiti za točno postavljanje ili podešavanje unutarnje referentne razine IC 723, a time i stabiliziranog izlaza iz IC-a na sljedeći način:

  • Postepeno spuštanje središnjeg kraka klizača lonca prema tlu u interakciji je s okretajućim zatičem opampa da bi se povećao izlazni napon
  • Ako se klizač potenciometra spusti niz njegovu stazu, umjesto da izazove stabilizaciju izlaza pri potencijalu identičnom referentnom naponu, povratna sprega regulira invertirajući ulaz opcijskog pojačala na potencijal koji razvija potenciometar.
  • Zbog smanjenog potencijala na pinovima potenciometra, izlaz se traži da se poveća na veći potencijal, tako da omogućuje invertirajućem ulazu da se prilagodi na ispravnoj prikladnoj razini napona.
  • Ako se središnja ruka brisača lonca pomakne dalje prema dolje, uzrokuje proporcionalno veći pad napona, što dovodi do još većeg izlaza, što dovodi do povećanja izlaznog napona na IC-u.
  • Da bismo bolje razumjeli rad, zamislimo, središnji brisač lonca pomaknut je za 2/3 odjeljak u donjem smjeru. To može prouzročiti da povratni napon na invertirajućem pinu unutarnjeg opcijskog pojačala iznosi samo 1/3 izlaznog napona.
  • To omogućuje da se izlaz stabilizira i konstantira pri potencijalu koji je 3 puta veći od referentnog napona, a omogućuje uspostavljanje odgovarajuće razine napona na invertirajućem ulazu unutarnjeg opcijskog pojačala.
  • Stoga ova kontrola povratnih informacija putem potenciometra olakšava korisniku da dobije predviđeni prilagodljivi izlazni napon, zajedno s vrlo visokom i učinkovitom razinom stabilizacije izlaza.

Izračunavanje izlaznog napona pomoću formule

U slučaju da izlaz treba biti fiksni konstantni stabilizirani napon, lonac se može zamijeniti potencijalnom razdjelnom mrežom pomoću R1 i R2 otpornika kao što je prikazano dolje:

IC 723 unutarnji raspored Osnovni krug regulatora napona IC 723 s konstantnim izlaznim naponom i konstantnom izlaznom strujom

Formula 7 (R1 + R2) / R2 volti određuje željene konstantne izlazne napone, pri čemu je otpor R1 povezan između izlaza i invertiranog ulaza operativnog pojačala, dok je otpor R2 ožičen između invertirajućih ulaza i negativnog dovodnog voda uređaja.

To implicira da je referentni napon izravno povezan s neinvertirajućim ulazom unutarnjeg opcijskog pojačala IC 723.

Broj 7 u formuli označava referentnu vrijednost, a također i minimalni izlazni napon koji IC može isporučiti. Za dobivanje fiksnih izlaznih napona nižih od 7 V, ovaj bi se broj u formuli mogao zamijeniti željenom minimalnom vrijednošću napona.

Međutim, ova minimalna vrijednost izlaznog napona za IC 723 ne može biti manja od 2 V, stoga će formula za učvršćivanje 2 V na izlazu biti: 2 (R1 + R2) / R2

Razumijevanje značajke trenutne granice u IC 723

IC 723 omogućuje korisniku da dobije precizno podesivu regulaciju struje na izlazu, ovisno o zahtjevu opterećenja.

Niz diskretno izračunatih otpornika koristi se za osjet i ograničavanje struje na željene razine.

Formula za izračunavanje otpora za ograničavanje struje je jednostavna i kako je dana u nastavku:

Rsc = 0,66 / maksimalna struja

IC 723 aplikacijski krug

Shema kruga napajanja IC 723

Gornji aplikacijski sklop koji koristi IC 723 pokazuje praktični primjer korisnog stolno napajanje koji mogu isporučiti raspon izlaznog napona od 3,5 V do 20 volti i optimalnu izlaznu struju od 1,5 ampera. 3-stepeni promjenjivi rasponi ograničenja struje, dostupni kroz 15 mA., 150 mA. I 1,5 A rasponi struje (približno).

Kako radi

Mrežni ulazni napon izmjenični transformator T1 spušta na 20 volti s maksimalnom strujom od 2 ampera. Punovalni ispravljač izrađen pomoću D1 do D4 i filtrirni kondenzator C1 pretvara 20 V efektivnu vrijednost izmjeničnog napona u 28 V DC.

Kao što je ranije spomenuto, da bi se na izlazu moglo postići minimalno područje od 3,5 volti, potrebno je referentni izvor IC-a na pinu 6 povezati s neinvertirajućim pinom 5 IC-a kroz izračunati razdjelnik potencijala pozornica.

To se provodi putem mreže koju stvaraju R1 i R2, a koje su odabrane s jednakim vrijednostima. Zbog identičnih vrijednosti R1 / R2 razdjelnika, referenca od 7 V na kontaktu 6 dijeli se s 2 kako bi se dobio minimalni efektivni opseg izlaza od 3,5 volta.

Pozitivna opskrbna linija iz ispravljača mosta pričvršćena je na pin 12, Vcc IC, a također i na ulazni ulaz 12 IC pojačala pojačala ICI kroz osigurač FS1.

Budući da su specifikacije za rukovanje snagom same IC prilično niske, nije prikladno za izravno napajanje na stolu. Zbog toga je izlazni terminal pin 10 IC 723 nadograđen vanjskim tranzistor sljednik emitera Tr1.

To omogućuje poboljšanje IC izlaza na mnogo veću struju, ovisno o nazivu tranzistora. Međutim, kako bi se osiguralo da se ova velika struja sada kontrolira prema potrebama specifikacija izlaznog opterećenja, ona se propušta kroz stupanj ograničenja struje koji se može odabrati s 3 preklopna otpora osjetnika struje.

ME1 je zapravo mV mjerač koji se koristi poput ampermetra. Mjeri pad napona na otpornicima osjetnika struje i prevodi ga u količinu struje koju vuče teret. R4 se može koristiti za kalibriranje opsega pune skale reda veličine 20 mA., 200 mA. I 2A, kako je određeno ograničenim otporima R5, R6, R7.

To omogućuje preciznije i učinkovitije očitavanje struje u usporedbi s jednim cjelovitim opsegom od 0 do 2A.

VR1 i R3 koriste se za postizanje željenog izlaznog napona, koji bi mogao kontinuirano varirati od približno 3,5 volta do 23 volta.

Preporučuje se upotreba 1% otpornika za R1, R2 i R3 kako bi se osigurala veća točnost izlazne regulacije uz minimalne pogreške i odstupanja.

C2 radi poput kompenzacijskog kondenzatora za ugrađeni kompenzacijski opcijski stupanj IC-a, kao dodatak poboljšanoj stabilnosti izlaza.

ME2 je konfiguriran poput voltmetra za očitavanje izlaznih volti. Povezani otpor R8 koristi se za fino podešavanje i podešavanje opsega napona mjerila na oko 25 volti. Merač od 100 mikro pojačala izvrsno radi za to kroz kalibraciju jednog dijeljenja po voltu.

Popis dijelova

Otpornici
R1 = 2,7 k 1/4 vata 2% ili bolje
R2 = 2,7 k 1/4 vata 2% ili bolje
R3 lk 1/4 vata 2% ili bolje
R4 = 10 k 0,25 vata unaprijed postavljeno
R5 = 0,47 ohma 2 vata 5%
R6 = 4,7 ohma 1/4 vata 5%
R7 = 47 ohma 1/4 vata 5%
R8 = 470k 0,25 vata unaprijed postavljeno
VR1 = 4,7 k ili 5 k lin. ugljik
Kondenzatori
C1 = 4700 AF 50V
C2 = 120 pF keramički disk
Poluvodiči
IC1 = 723C (14 pinova DIL)
Tr1 = TIP33A
D1 do D4 = 1N5402 (4 isključenja)
Transformator
T1 Standardna mrežna primarna mreža, sekundarna 20 volti 2 amp
Prekidači
S1 = D.P.S.T. rotacijsku mrežu ili tip prekidača
S2 = trosmjerni jednopolni rotacijski tip s mogućnošću prebacivanja
FS1 = 1,5A brzi tip puhanja od 20 mm

Svjetiljka
Indikator neonske lampe neon koji ima integralni serijski otpornik
za uporabu na mreži od 240 V
Brojila
MEI, ME2 100 uA. pomični mjerači ploča zavojnice (2 isključenja)
Razno
Ormar, izlazne utičnice, veroboard, mrežni kabel, žica, 20mm
držač osigurača, lemljenje itd.

Automatsko podešavanje osvjetljenja ambijentalnog svjetla

Ovaj će krug automatski prilagoditi osvjetljenje žarulje sa žarnom niti s obzirom na raspoložive ambijentalne ili referentne svjetlosne uvjete. Ovo može biti idealno za svjetla na instrument ploči, osvjetljenje sata spavaće sobe i srodne svrhe.

Krug je stvoren za žarulje od 6-24 V, ukupna struja nikada ne smije prijeći 1 amp. Regulator ambijentalnog osvjetljenja radi kako je objašnjeno u sljedećim točkama.

LDR 1 skenira i prepoznaje ambijentalno svjetlo. LDR 2 je optički povezan sa žaruljom sa žarnom niti. Krug pokušava uravnotežiti čim dva LDR 1 i LDR 2 prepoznaju identičnu razinu osvjetljenja.

Krug bi, unatoč tome, trebao utjecati na to da vanjske svjetiljke imaju veću svjetlinu od jačine ambijentalnog svjetla. Iz tog specifičnog razloga L1 mora imati nazivnu struju nižu od L2, L3 itd., Ili, ako se to ne slijedi, mali zaslon (mala stranica papira) mogao bi se postaviti između žarulje (L1) i LDR-a unutar optoa -usparac.

Otpor 0,68 ohma ograničava struju žarulje, kondenzator 1 nF sprečava prelazak kruga u oscilirajući način. Krug bi trebao biti napajan s najmanje 8,5 volta nižim naponima što bi moglo utjecati na rad IC LM723.

Savjetujemo da upotrijebite napajanje veće od specifikacija napona žarulje za najmanje 3 volta. Zener (Z1) je odabran da dopuni napon žarulje za 6 V žarulje, ugrađeni zener IC može se iskoristiti spajanjem terminala 9 IC na masu.

Smanjivanje rasipanja u krugu napajanja IC 723

IC 723 je prilično često korišten IC regulator. Iz tog bi razloga donji sklop, koji je dizajniran da minimizira rasipanje snage dok se čip primjenjuje kroz vanjski tranzistor, trebao biti stvarno popularan.

Ova slika ima prazan alt atribut, a naziv datoteke je design-an-IC-723-power-supply.jpg

Na temelju podataka tvrtke, napon napajanja IC 723 mora biti minimalno 8,5 V kako bi se osiguralo pravilno funkcioniranje ugrađene referentne vrijednosti 7,5 V čipa, kao i internog diferencijalnog pojačala IC-a.

Dok se čip 723 koristi u niskonaponskom načinu jake struje, kroz vanjski serijski tranzistor koji radi kroz postojeće vodove napajanja koji koristi IC 723, obično dovodi do abnormalnog odvođenja topline na serijskom vanjskom tranzistoru.

Kao ilustracija, u naponu od 5 V, 2, približno 3,5 V za TTL moglo bi se spustiti preko vanjskog tranzistora, a zapanjujućih 7 W snage bi se izgubilo kroz toplinu pri trenutnim uvjetima punog opterećenja.

Uz to, kondenzator filtra mora biti veći nego što je potrebno kako bi se zaustavilo napajanje napona 723 ispod 8,5 V unutar valova. Zapravo je potrebno da napon napajanja vanjskog tranzistora bude jedva 0,5 V veći od reguliranog izlaznog napona, kako bi se omogućilo njegovo zasićenje.

Odgovor je iskoristiti još 8,5 V napajanja za vaš uređaj 723 i nižeg napona za vanjski tranzistor. Umjesto rada s pojedinačnim namotima transformatora za par napajanja, izvor napajanja na IC 723 u osnovi se izvlači kroz vršnu ispravljačku mrežu koja se sastoji od D1 / C1.

Zbog činjenice da 723 zahtijeva samo malu struju, C1 se može brzo napuniti do u biti vršnog napona kroz mostni ispravljač, 1.414X efektivni napon transformatora umanjen za pad napona na mostnom ispravljaču.

Specifikacija napona transformatora kao rezultat mora biti minimalno 7 V da bi se omogućio izvor od 8,5 V na IC 723. S druge strane, odgovarajućim odabirom kondenzatora filtra C2 moglo bi se provesti mreškanje oko mrežne neregulirane opskrbe. način da napon padne na oko 0,5 V veći od reguliranog izlaznog napona unutar korita za mreškanje.

Prosječni napon koji se daje vanjskom prolaznom tranzistoru može prema tome biti niži od 8,5 V, a odvođenje topline mora biti strahovito minimizirano.

Vrijednost C1 ovisi o najvećoj osnovnoj struji koju ovaj 723 mora napajati na serijski izlazni tranzistor. Kao opću smjernicu dopustite oko 10 uF po mA. Osnovna struja može se odrediti dijeljenjem najveće izlazne struje s pojačavanjem tranzistora ili hFE. Odgovarajući broj za kondenzator mrežnog filtra C2 može biti između 1500 uF i 2200 uF po pojačalu izlazne struje.




Prethodno: Krugovi regulatora napona koji koriste tranzistor i Zener diodu Dalje: 3 regulatora fiksnog napona na stezaljkama - krugovi rada i primjene