ВНИМАНИЕ !!! ВЫ НАХОДИТЕСЬ В СТАРОЙ ВЕРСИИ САЙТА. ДЛЯ ПЕРЕХОДА НА НОВУЮ ВЕРСИЮ, ПРОЙДИТЕ ПО ССЫЛКЕ: PROMPAGES.RU
  Деревообработка и лесозаготовка   Приборостроение и радиоэлектроника   Пищевая промышленность
  Строительство и стройматериалы   Нефтегазовая промышленность   Легкая промышленность
  Машиностроение и металлургия   Упаковка и маркировка   Транспорт и логистика
  Энергетика и электротехника   Химия и пластмассы   Промышленные выставки
  OBOsearch поиск оборудования     ГОСТы. Законы. Технологии. СНИПы     Тендеры и закупки  
 

 OBOsearch поиск оборудования
Город:
Тип:
Вид:
разместить







Публикации партнеров
Универсальные вычислители расхода ...
   Взамен выпускавшихся ранее моделей УВП-280А и УВП-280Б, СКБ...
Микровизоры – новое поколение цифровых...
В настоящее время общей тенденцией развития наблюдательной техники...
Эндоскопическая аппаратура производства...
ОАО "ЛОМО" одно из старейших отечественных предприятий, занимающихся...
Продукты и услуги ФОРМ
Компания ФОРМ обеспечивает проекты технического перевооружения российских...
Программируемый по времени регулятор...
В статье приводятся примеры применения широко известного программируемого...
 
Обзор предложений все предложения

С 17 по 21 сентября 2012 г. в г. Москве и г. Троицке состоялся Форум «Ресурсосберегающие технологии в автоматизации...

ПЛК SCG-4 Выпущена новая линейка продукции ПЛК SCG-4. Программируемый логический контроллер с широкими...

ПРЕДЛАГАЕТ для медицины, науки и промышленности: • источники АЛЬФА-, БЕТА-, ГАММА-, РЕНТГЕНОВСКОГО и...


Линейные стабилизаторы с малым падением...

все публикации   по тематике   по отраслям 
Линейные стабилизаторы с малым падением напряжения MAX8863 и MAX8864 фирмы Maxim

Линейные стабилизаторы семейств MAX8863 и MAX8864 — так называемые Iow-dropout приборы, обеспечивающие как фиксированные выходные напряжения, так и подстраиваемые внешним делителем в диапазоне 1,25…6,5 В при выходном токе до 120 мА. Эти микросхемы выпускаются в корпусах для поверхностного монтажа. Комбинация невысокого падения напряжения на проходном транзисторе, малого собственного потребляемого тока и миниатюрности делает эти микросхемы идеальными для применения в портативных устройствах с батарейным питанием.

Если специально не отмечено, они указаны для входного напряжения питания 3,6 В, температуры –40…+85 С. Типовые значения параметров приведены для +25 С.

Предельно-допустимые режимы микросхем

Входное напряжение — -+7 В

Напряжение на выводе SET относительно GND — -0,3 ..+7 В

Напряжение на выводе SHDN относительно GND — -7..+7 В

Напряжение на выводе SHDN относительно IN — -7...+0,3

Напряжение на выводе OUT относительно GND — -0,3..Uin+0,3B

Время короткого замыкания выхода — не ограничено

Рассеиваемая мощность при Та = 70С — 571 мВт

Снижение мощности при увеличении Та сверх 70 °С —7,1 мВт/°С

Тепловое сопротивление — 140 С/Вт

Рабочий диапазон температур — –40…+85 °С

Температура перехода — +150 °С

Температура хранения — -65:+150 °С

Температура выводов при пайке (в течение 10 с) — +300 °С.

Микросхемы снабжены цепью, обеспечивающей защиту от переполюсовки входного напряжения. Выходное напряжение определяется типом микросхемы в режиме внутренней обратной связи или дополнительным резистивным делителем в режиме внешней ОС.

Специальный внутренний компаратор определяет, подключен ли внешний делитель, и включает соответствующий сигнал обратной связи. Критерием переключения является напряжение на входе SET — если оно ниже 60 мВ, включается внутренняя обратная связь и выходное напряжение соответствует буквенному индексу после цифровой последовательности в обозначении микросхемы (T, S или R). Если напряжение на входе SET больше 60 мВ, обратная связь осуществляется через внешний делитель и выходное напряжение определяется по формуле:

UOUT = USET(R1/R2+1), где USET = 1,25 В.

Рекомендуемое сопротивление резистора R2 = 100 кОм. При такой его величине обеспечивается невысокая потребляемая мощность, точность и хорошее подавление высокочастотных входных пульсаций. В связи с тем, что напряжение опорного источника установлено с точностью 25 мВ, в большинстве случаев для установки выходного напряжения достаточно двух точных резисторов без их подбора или подгонки выходного напряжения подстроечным резистором. Конденсатор емкостью 10…25 пФ, подключенный параллельно R1, служит для компенсации монтажных емкостей.

Для нормальной работы вход SHDN должен быть соединен со входом IN. Для перевода микросхемы в выключенное состояние этот вход следует соединить с общим проводом. В этом случае закрываются проходной транзистор, цепи управления, выключается источник опорного напряжения, в результате чего общий потребляемый ток снижается до 0,1 нА. Отличие микросхемы МАХ8864 от МАХ8863 заключается в наличии в ней полевого транзистора с каналом n-типа, подключенного параллельно выходу. Этот транзистор включается при переводе стабилизатора в выключенное состояние и обеспечивает активное снижение выходного напряжения до нуля.

Микросхемы снабжены цепью ограничения выходного тока на уровне приблизительно 280 мА.

Тепловая защита микросхем срабатывает при температуре кристалла порядка 170 °С. В этом случае микросхема переходит в выключенное состояние, что позволяет ей остыть и вновь включиться при охлаждении примерно на 20 °С. Если не оговорено иное, входное напряжение составляет 3,6 В, емкости конденсаторов на входе и выходе — 1 мкФ. Типовые зависимости плотности выходного шума от частоты для емкости нагрузки 1 и 100. Максимально допустимое последовательное сопротивление выходного конденсатора емкостью 1 мкФ, гарантирующее стабильность микросхемы, в зависимости от тока нагрузки при двух вариантах включения — с внутренней (internal) и внешней (external) обратной связью (внутренней и внешней установкой выходного напряжения).

Если не оговорено иное, входное напряжение составляет 3,6 В, емкости конденсаторов на входе и выходе — 1 мкФ. Осциллограмма демонстрирует прохождение фронтов импульсов входного напряжения на выход при токе нагрузки 50 мА, рис. 15 — влияние на выходное напряжение импульсного изменения тока нагрузки от нуля до 50 мА. Осциллограммы на рис. 16 и 17 соответствуют аналогичным процессам при входном напряжении, превышающем выходное на 200 мВ, 100 мВ и емкости на входе 10 мкФ.


Осциллограммы демонстрируют процесс включения и активного выключения выходного напряжения микросхемы MAX8864 при управлении по входу SHDN, при отсутствии нагрузки и при нагрузке 50 мА.

Источник: Фирма Rainbow Technologies
  все публикации по тематике по отраслям  


 
 Логин:  Пароль:

Новости компаний
УМВВ-1.1 предназначено для онлайн мониторинга коммутационного ресурса высоковольтных выключателей...
СКБ ЭП
Станьте экспертом в диагностике высоковольтных выключателей! В сентябре в г. Иркутске и пос....
СКБ ЭП
Первый обучающий онлайн курс СКБ ЭП по диагностике МКП-110. Обслуживание и диагностика...
СКБ ЭП
Последний вебинар СКБ ЭП в 2023 году! Расскажем всё о диагностике устройств РПН. 14 декабря в 10:00...
СКБ ЭП
Бесплатный вебинар о приборах для диагностики высоковольтных выключателей. 9 ноября в 10:00 по Мск...
СКБ ЭП
При диагностике силового трансформатора необходимо особое внимание уделять проверке технического...
СКБ ЭП
Компания СКБ ЭП уже давно практикует проведение полезных онлайн-мероприятий для новых и действующих...
СКБ ЭП
В период 18 – 21 сентября 2023 года ООО «СКБ ЭП» примет участие в международной выставке по...
СКБ ЭП
Наш дилер представил инструменты "СКБ ЭП" для государственной компании Provincial Electricity...
СКБ ЭП


 
Информация
Сервисы
Off-лайн
Prompages.ru – проект информационно-издательского холдинга M&T Consulting ltd.
     
© 2003-2022 Prompages.ru, Inc
 
Свидетельство о регистрации СМИ – Эл № ФС77-39591 от 22.04.2010 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)