Найти тему
Сергей Гайдук

О применении микросхем интегральных стабилизаторов напряжения.

Дорогие друзья и коллеги, занимающиеся разработкой линейных стабилизаторов напряжения для питания электронных схем, публикующих свои конструкции, а также начинающие, эта тема для всех!

Интегральные стабилизаторы напряжения уже давно применяются в схемотехнике. Простота применения привлекает разработчиков блоков питания. И вот здесь я хочу остановиться на проблеме публикации конструкций для широкого доступа и повторения.

Дорогие АВТОРЫ, выставляя свои детища, в большинстве случаев ВЫ забываете о том, что они предназначены для повторения малоопытными или начинающими любителями самоделок.

Теперь конкретно о самой проблеме.

Все интегральные стабилизаторы напряжения требуют соблюдения правил при разработке схем.

Правило первое ( может оно и не первое, но начну с него ).

Сглаживающие конденсаторы, установленные после выпрямительных диодов могут быть любой ёмкости! Очень большой или достаточной, это право выбора автора, главное чтобы диоды и трансформатор выдерживали зарядный ток конденсаторов при включении питающего напряжения. А вот конденсаторы, подключенные в схеме потребителе должны иметь минимальную суммарную ёмкость! Рекомендованное соотношение 10 : 1 в крайнем случае 3 : 1. Следовательно если после выпрямителя 3000 мкФ, после стабилизатора ( по цепям питания ) 330 мкф. Кто-то возразит, что применял и большую ёмкость чем в фильтре питания и всё было нормально! Согласен!!! Просто зря потратили деньги! Качество работы системы выпрямитель + стабилизатор от этого лучше не стало! Можем даже поспорить на эту тему.

Правило второе ( а это уже требование от производителя).

Возможно ближе к выводам микросхемы должны стоять не электролитические конденсаторы ( хорошо работающие на высоких частотах ), И опять же соотношение 3 : 1. Обычно в публикациях для повторения, а я надеюсь, что все публикации для повторения, эти конденсаторы не стоят в схемах или если на схемах обозначены, то в пояснении об этом нет ни одного слова. Спорить будем?

Правило третье ( и возможно самое важное! )

Интегральные стабилизаторы в большинстве своём не допускают превышение напряжения на выходном выводе по сравнению с входным!!! На большинстве схем, которые мне пришлось просмотреть, нет защитных диодов, обеспечивающих микросхему от такой ситуации. Согласен, что у многих таких диодов нет и стабилизаторы работают уже очень давно! Но опять же готов поспорить!

В итоге у большинства авторов схема стабилизатора выглядит приблизительно так:

Просто схема без всего необходимого.
Просто схема без всего необходимого.
Принципиальная схема с требуемыми элементами.
Принципиальная схема с требуемыми элементами.

В примере указана микросхема серии 78ХХ ( 7805, 7812, 7815…), но тоже самое относится к микросхемам серии 79ХХ, только полярность диодов и конденсаторов необходимо поменять.

Вариант принципиальной схемы регулируемого стабилизатора.
Вариант принципиальной схемы регулируемого стабилизатора.

Для стабилизаторов отрицательного напряжения меняем аналогично полярность при подключении диодов и конденсаторов.

Как видите, ничего сложного нет в этих дополнениях, всего три или четыре не очень дорогих детали, но при аварийной ситуации диоды защитят микросхему и при повторном включении она не выведет из строя питаемое устройство, ведь при её пробое, у неё на выходе будет напряжение выпрямителя!

Надеюсь эта статья будет полезна начинающим радиолюбителям, а для опытных послужит небольшим напоминание и повторением давно пройденного материала. А как известно – повторение мать учения!!!

Желаю всем успехов в жизни и в творчестве!!!

Оценивайте! И пишите! Будем беседовать.