Найти в Дзене
miti-mti

импульсная кренка в корпусе DIP-8 LM2574 но она может больше

доброго времени суток друзья! так как в дальнейшем видосе будет фигурировать данная микруха! сочёл нужным написать про неё! дабы не забивать видос большим количеством информации. а кому-то может быть полезна! микросхема LM2574 представляют собой импульсный регулятор, способный управлять нагрузкой до 0,5 А с регулировкой нагрузки. Эти микросхемы доступны с фиксированным выходным напряжением 3,3В, 5В, 12В, 15В и регулируемая выходная версия ADJ. Требуя минимального количества внешних компонентов, эти регуляторы просты в использовании Серию LM2574 предлагают использовать в качестве замены на популярные креки и другие линейные стабилизаторы. Регулируемый диапазон выходного напряжения версии ADJ, от 1,23 В до 37 В (57 В для версии HV) ±4% макс. Гарантированный выходной ток 0,5 А Широкий диапазон входного напряжения, 40 В, до 60 В для версии HV Требуется всего 4 внешних компонента 2 конденсатора 1 диод шоттки и 1 дроссель Внутренний генератор с фиксированной час
Оглавление
схема из datasheet LM2574
схема из datasheet LM2574

доброго времени суток друзья! так как в дальнейшем видосе будет фигурировать данная микруха! сочёл нужным написать про неё! дабы не забивать видос большим количеством информации. а кому-то может быть полезна!

микросхема LM2574 представляют собой импульсный регулятор, способный управлять нагрузкой до 0,5 А с регулировкой нагрузки. Эти микросхемы доступны с фиксированным выходным напряжением 3,3В, 5В, 12В, 15В и регулируемая выходная версия ADJ. Требуя минимального количества внешних компонентов, эти регуляторы просты в использовании Серию LM2574 предлагают использовать в качестве замены на популярные креки и другие линейные стабилизаторы.

микросхема LM2574 в корпусе DIP8
микросхема LM2574 в корпусе DIP8

Регулируемый диапазон выходного напряжения версии ADJ, от 1,23 В до 37 В (57 В для версии HV) ±4% макс.

Гарантированный выходной ток 0,5 А

Широкий диапазон входного напряжения, 40 В, до 60 В для версии HV

Требуется всего 4 внешних компонента 2 конденсатора 1 диод шоттки и 1 дроссель

Внутренний генератор с фиксированной частотой 52 кГц

Возможность отключения TTL, режим ожидания с низким энергопотреблением 50 мкА

Использует легкодоступные стандартные катушки индуктивности

защита от перегрева +150˚C и максимального тока 0.5А

возможность собрать Преобразователь положительного значения в отрицательное (Buck-Boost)

начнём пожалуй с понимания какой дроссель нужно ставить!

с микросхемами фиксированного напряжения всё просто, достаточно знать максимальное входное напряжение и ток. находим в галерее ниже график нужной микросхемы! их в галерее 4 каждый на свою версию микросхемы! идут по порядку 3.3V - 5.0V - 12V - 15V в данном случае на схеме выше микросхема на 5 вольт находим график для 5 вольтовой версии. в графике по вертикали максимальное входное напряжение а по горизонтали максимальный ток, в нашем случае входное напряжение 13V и ток 0.5А и проведя прямые линии находим область с нужным значением uH и исходя из графика это значение 330uH

с версией ADJ всё немного сложнее но не сильно. в графике в место напряжения присутствует значение E • T которое желательно рассчитать

сама формула выглядит вот так:

-4

по началу может показаться слишком сложной! но на самом деле всё просто.

для примера возьмём преобразователь с такими характеристиками:

Vout = 24V Vin(max) = 40V I(max) = 0.4A F = 52khz

-5

тем самым мы получили значение 185 и если обратиться к графику и провести прямые линии то мы окажемся в поле значения 1000uH

-6

Диод шоттки

подбирается из максимальных характеристик выходного напряжения и тока! и тут ещё проще! ток не большой всего 0.5А но диод лучше подобрать с запасом на 1 или . максимальное напряжение диода тоже лучше взять с запасом! например 1N5819 40В и. его в полне хватит для большинства схем с этой микросхемой. только если для версии HV нужно подобрать диод с большим напряжением, например на 100V так как сама микросхема версии HV рассчитана на максимальное напряжение в 57V.

Версия ADJ

она отличается тем что напряжение регулируется с помощью резисторов R1 и R2 тем самым можно установить любое напряжение в диапазоне 1.23 - 37V (для версии HV 57V)

схема из datasheet
схема из datasheet

в datasheet нам предлагают использовать R1 с номиналом 1КоМ пожалуй так и будем делать а вот R2 придётся рассчитать.

-8

допустим нам нужно получить 24V

для расчёта нам потребуются значения Vout = 24V Vref = 1.23V сама формула выглядит вот так:

-9

R2 = 1Kom (19.51−1) = 18.51Kom, погрешность резистора должна быть не более 1%

так же на схеме нам предлагают использовать фильтр. что намекает на пульсации на выходе.

-10

(Buck-Boost)

-11

так же нам предлагают её использовать и в качестве преобразователя в инвертированное напряжение.

по сути всё тоже самое. только нужно быть внимательным к общему проводу. так как теперь он немного не там где должен быть.

спасибо что дочитали до конца и поставили лайк)) такое малое действие мотивирует меня писать больше и интересней!!