Содержание
Как проверить мультиметром стабилизаторы напряжения 7805, 17-33 и подобные? Показываю на примерах
Главная » Практика
Практика
Автор Савельев Николай На чтение 3 мин Просмотров 13.3к. Опубликовано Обновлено
В цепях питания многих современных устройств стоят стабилизаторы напряжения. Обычно это 7805, 7812 и другие. Они нужны для того, чтобы поддерживать стабильное выходное напряжение, получая на вход более высокое.
Номинал выходного напряжения зачастую можно определить по маркировке на корпусе радиокомпонента, например, 7805 — 5 В, 7812 — 12 В, а 17-33 — 3.3 В. Для того, чтобы проверить стабилизатор напряжения, нужно на вход подать напряжение определенного номинала и замерить напряжение на выходе. В этой статье я проверю исправность имеющихся у меня стабилизаторов L7812AB2T и 17-33G.
Проверка стабилизатора напряжения L7812
Прежде чем начинать проверку, нужно определиться со значением входного напряжения, а также с распиновкой данного стабилизатора. В этом поможет даташит.
Как можно увидеть, на левый вывод (input) нужно подать плюс питания, а на центральный (gnd) минус. Для того, чтобы снять выходное напряжение, нужно красный щуп мультиметра присоединить к правому выводу (output), а черный к центральному (gnd). Входное напряжение должно быть не более 35 В.
Для удобство припаяю к выводам стабилизатора проводники.
Я буду использовать имеющийся у меня блок питания от какого-то устройства, так как лабораторный блок питания я еще не собрал. На блоке питания есть маркировка, которая показывает, что плюс находится в середине коннектора, а минус на его крайней части. Обращайте внимание на этот момент, так как иногда эти значения противополжны.
Свободные концы припаянных к выводам проводников я закрепил следующим образом: Плюсовой скрутил, сложил пополам и вставил внутрь коннектора, а минусовой намотал на его корпус.
Установив на мультиметре режим измерения постоянного напряжения до 20 В и сняв выходное напряжение, я получил значение 12.12 в, что говорит о том, что данный стабилизатор исправен, он стабилизировал и понизил входное напряжение до 12 вольт, как и должен был.
Проверка стабилизатора напряжения 17-33G
Стабилизатор на 3.3 в имеет другую распиновку выводов, о чем говорит нам справочная информация. Таким образом, левый вывод — это минус питания или земля (gnd), центральный вывод это плюс выходного напряжения (output), а правый вывод — это плюс входного напряжения (input). Максимальное входное напряжение составляет 20 В, так что мой блок питания подходит для проверки данного компонента.
Подсоединив стабилизатор согласно маркировке выводов и проверив выходное напряжение, я получил значение 3.28 В. Данный стабилизатор также является исправным.
В последнее время я не публикую статьи о ремонте устройств, так как в большинстве своем ремонтирую одни и те же устройства, ремонты типовые и по большей части описаны мною ранее. Поэтому я решил разбавить контент вот такими познавательными статьями. Надеюсь статья была полезной=)
Источник
Оцените автора
Как проверить стабилизатор напряжения мультиметром? ✮ Newet.ru
Ваш город: Москва
Ваш или ближайший к вам город: Москва
Часы работы 9:00-18:00
Главная страница
Статьи
Как проверить электрический стабилизатор?
30.09.2011
Вопрос, как проверить стабилизатор напряжения, является актуальным для многих предприятий, организаций и частных пользователей. Стабилизирующие устройства представляют собой достаточно сложную аппаратуру, от качества работы которой зависит исправность подключенного дорогостоящего оборудования. Поэтому контроль их работоспособности и своевременное выявление неисправностей – необходимое условие для обеспечения бесперебойности технологических процессов и минимизации дополнительных расходов.
Содержание
- Неисправности стабилизаторов
- Как проверить электрический стабилизатор?
- Проверка линейного стабилизатора постоянного напряжения с помощью мультиметра
- Проверка по схеме стабилизатора
- Где выполнить проверку стабилизаторов?
Наиболее важными характеристиками стабилизаторов, которые подлежат контролю, являются номинальное входное и выходное напряжение, ток нагрузки, степень стабилизации, величина пульсации, температура внутренних компонентов. Для полноценной диагностики этих параметров необходимо специальное оборудование. Особенно сложным считается тестирование устройств на симисторных ключах. Оно требует наличия точной схемы и специализированных измерительных приборов, включая осциллограф.
Рассмотрим некоторые распространенные проблемы стабилизаторов:
- В релейных устройствах чаще всего выходят из строя реле, которые отвечают за переключение обмоток трансформатора. Также иногда перегорает катушка.
- Перегревается трансформатор без серьезной нагрузки. Эта проблема возникает из-за межвиткового короткого замыкания или замыкания в переключателях.
- Перегрев сервоприводного стабилизатора. Он может происходить вследствие замыкания соседних витков из-за загрязнения контактных площадок. Чтобы не допустить этого, устройства необходимо периодически разбирать и чистить.
- Перегорание одного из электронных компонентов. Оно может происходить из-за замыканий, перегрузок, чрезмерно высокой температуры.
Для выявления неисправностей устройства нужно выполнить следующие действия:
- Предварительная проверка. Ее можно провести без специальных приборов. Для этого понадобятся две настольные лампы одинаковой мощности, электроплитка или другой мощный потребитель, удлинитель питания с несколькими розетками. Подключаем к удлинителю стабилизатор, одну лампочку и электроплитку. Втору лампочку питаем от стабилизатора. Включаем плитку. Если стабилизатор работает правильно, то свет лампы, подключенной к нему не измениться, а свечение лампы, подключенной к удлинителю уменьшится.
- Разборка оборудования, тщательное удаление всех загрязнений, очистка контактных площадок до металлического блеска.
- Осмотр стабилизатора, выявление электронных компонентов со следами воздействия высокой температуры. Перегретые резисторы выглядят обуглившимися, на транзисторах могут появляться почернения и трещины. Также нужно обратить внимание на вздувшиеся конденсаторы. Еще одним симптомом перегрева является изменение оттенка текстолитовой платы.
- Прозвон силовых ключей и других компонентов.
Одним из основных компонентов линейного стабилизатора постоянного напряжения является стабилитрон или диод Зенера. Выход из строя именно этого элемента является самой распространенной причиной поломки устройств. Прежде чем разобраться, как проверить стабилизатор напряжения мультиметром, нужно разобраться в принципе работы стабилитрона. В рабочем состоянии он пропускает ток строго в одном направлении. При повышении напряжения на входе, величина электротока, проходящего через стабилитрон, резко возрастает. Элемент начинает работать в режиме пробоя, обеспечивая поддержание напряжения на выходе с заданной точностью. Слишком большие токи приводят к перегреву и поломке стабилитрона.
Для проверки компонента подсоединяем плюсовый щуп мультиметра в режиме измерения сопротивления к катодному выводу, а минусовый – к анодному выводу. Прибор должен показать определенное значение сопротивления. После этого меняем щупы местами. Сопротивление должно становиться бесконечным. Такие показания мультиметра указывают на исправность стабилитрона. Если же при обоих измерениях прибор показал бесконечное сопротивление – произошел обрыв элемента. В случае, когда сопротивление при разных положениях щупов равно нулю, можно сделать вывод о пробое стабилитрона.
Описанный выше метод не подходит для двусторонних и прецизионных стабилитронов. Как проверить стабилизатор напряжения в этом случае? Нужно включить проверяемые электронные компоненты в схему и приложить напряжение от источника питания. Для этого понадобиться делитель, который состоит из одного или нескольких резисторов. Резистор должен обеспечивать пробой стабилитрона при подаче напряжения от источника питания.
Порядок проверки:
- Положительный провод от блока питания подключается к первому выводу делителя.
- Катодный вывод стабилитрона подключается ко второму выводу делителя.
- Анодный вывод стабилитрона соединяется с отрицательным контактом источника питания.
- Мультиметр в режиме вольтметра включает в схему. Плюсовый вывод подсоединяется ко второму выводу резистора, а минусовый – к общей шине питания (минусовый вывод блока питания).
- Если на первый вывод делителя подать напряжение равное или превышающее напряжение стабилизации, то на выходе оно не должно превышать это значение. Это говорит об исправном стабилитроне. Если элемент пробит или неправильно подключен, то вольтметр покажет ноль. В случае пробитого стабилитрона показания мультиметра будут превышать величину напряжения стабилизации.
Стабилизаторы представляют собой достаточно сложные устройства. Существует множество разновидностей этих устройств, различающихся принципом действия и конструкцией. Для грамотной диагностики аппаратов чаще всего необходимо специальное оборудование и обширные познания в области электроники. Если вы не знаете, как проверить стабилизатор напряжения, лучше не пытайтесь проводить диагностику самостоятельно, а доверьте эту работу профессионалам.
Читайте также
27.07.2014
Проектирование распределительных сетей объектов с учетом особенностей однофазных нелинейных нагрузок
Расширяющиеся масштабы внедрения однофазных потребителей с нелинейным …
21.08.2015
Google потерял часть данных пользователей из-за удара молнии
Удар молнии, попавший в один из центров обработки данных Google в Бель…
12.07.2012
Как правильно выбрать бытовой стабилизатор напряжения
В статье рассмотрены основные конструкции бытовых стабилизаторов перем…
21.12.2020
Как правильно выбрать источник питания (выпрямитель) для гальваники
В статье рассмотрены особенности применения источников питания постоян…
22.11.2017
Выпрямители и выпрямительные системы «Форпост» с регулируемыми выходными параметрами
В статье представлена новая продукция «Форпост» …
22.10.2014
Индикаторы емкости свинцовых аккумуляторов «Кулон» — вопросы и ответы (диалог со скептиком)
В статье даны ответы на наиболее часто возникающие вопросы о применени. ..
11.10.2011
Как работает преобразователь напряжения? Виды, мощность, схемы
В этой статье рассматриваются электросхемы преобразователей напря…
27.04.2016
Питание компьютерного и телекоммуникационного оборудования постоянным током
В статье приведен отчет об опыте эксплуатации различного компьютерного…
Ваш или ближайший к вам город
Москва
Да, все верно
Выбрать другой
Ваш или ближайший к вам город
7805 Распиновка регулятора напряжения, схема, техническое описание и применение
— Реклама —
Источники напряжения в цепи могут иметь флуктуации, приводящие к необеспечению фиксированного выходного напряжения. ИС регулятора напряжения поддерживает выходное напряжение на постоянном уровне. Регулятор напряжения 7805, член серии фиксированных линейных регуляторов напряжения 78xx, используемых для поддержания таких колебаний, представляет собой популярную интегральную схему (ИС) регулятора напряжения.
Xx в 78xx указывает на выходное напряжение, которое он обеспечивает. 7805 IC обеспечивает регулируемый источник питания +5 В с возможностью добавления радиатора.
7805 Характеристики ИС регулятора напряжения
- Минимальное входное напряжение 7 В
- Максимальное входное напряжение 35 В
- Номинальный ток I c = 1A
- Максимальное выходное напряжение В Макс.=5,2 В
- Минимальное выходное напряжение В Мин=4,8 В
Схема контактов регулятора напряжения LM7805
Схема контактов микросхемы 7805
Номер контакта | Штифт | Функция | Описание |
1 | ВВОД | Входное напряжение (7–35 В) | На этом выводе микросхемы в норме подается положительное нестабилизированное напряжение. |
2 | ЗАЗЕМЛЕНИЕ | Земля (0 В) | В этом выводе, где дается заземление. Этот вывод является нейтральным как для входа, так и для выхода. |
3 | ВЫХОД | Регулируемый выход; 5В (4,8В-5,2В) | Выход регулируемого напряжения 5В выведен на этот вывод регулятора IC. |
— Реклама —
Как вы могли заметить, существует значительная разница между входным и выходным напряжением регулятора напряжения. Эта разница между входным и выходным напряжением выделяется в виде тепла. Чем больше разница между входным и выходным напряжением, тем больше выделяется тепла.
Если у регулятора нет радиатора для рассеивания этого тепла, он может выйти из строя и выйти из строя. Следовательно, рекомендуется ограничить напряжение максимум на 2-3 вольта выше выходного напряжения.
Итак, теперь у нас есть 2 варианта. Либо спроектируйте свою схему так, чтобы входное напряжение, поступающее на регулятор, было ограничено на 2-3 вольта выше выходного регулируемого напряжения, либо поместите соответствующий радиатор, который может эффективно рассеивать тепло.
7805 Проблема нагрева микросхемы
7805 регулятор напряжения не очень эффективен и имеет проблемы с падением напряжения. Много энергии теряется в виде тепла. Если вы собираетесь использовать радиатор, лучше правильно рассчитайте размер радиатора. Приведенная ниже формула должна помочь в определении соответствующего размера радиатора для таких приложений.
Выработанное тепло = (входное напряжение – 5) x выходной ток
Если у нас есть система с входным напряжением 15 вольт и требуемым выходным током 0,5 ампер,
Тогда имеем: (15 – 5) x 0,5 = 10×0,5 = 5 Вт;
Энергия мощностью 5 Вт теряется в виде тепла, поэтому для рассеивания этого тепла требуется соответствующий радиатор. С другой стороны, фактически используемая энергия составляет: (5 x 0,5 А) = 2,5 Вт.
Таким образом, в два раза больше энергии, чем фактически используется, тратится впустую. С другой стороны, если на вход подается 9 В при той же нагрузке: (9-5) x 0,5 = 2 Вт
2 Вт энергии будут потрачены впустую в виде тепла.
Что нам тогда делать?
Помните… чем выше входное напряжение, тем менее эффективным будет ваш IC7805.
Расчетное эффективное входное напряжение составляет около 7,5 В.
Почему мы используем конденсаторы с 7805?
Если стабилизатор напряжения расположен на расстоянии более 25 см (10 дюймов) от источника питания, конденсаторы необходимы для фильтрации остаточного шума переменного тока. Регуляторы напряжения эффективно работают при подаче чистого сигнала постоянного тока. Шунтирующие конденсаторы помогают уменьшить пульсации переменного тока.
По сути, они отсекают шум переменного тока от сигнала напряжения и пропускают в регулятор только постоянное напряжение. Два конденсатора не являются обязательными и могут быть опущены, если вас не беспокоит линейный шум.
Однако для зарядки мобильного телефона или проверки логики вам потребуется хорошая чистая линия постоянного тока. Конденсаторы будут полезны в этом случае, поскольку они хороши для максимального регулирования напряжения. Номиналы конденсаторов также можно немного изменить.
Вы можете проверить, почему в некоторых схемах зарядного устройства используются фильтрующие конденсаторы?
Давайте посмотрим, что заставляет IC работать.
7805 Схема ИС регулятора напряжения
7805 Схема ИС
Сердцем ИС 7805 является транзистор (Q16), который управляет током между входом и выходом и, таким образом, управляет выходным напряжением. Эталон ширины запрещенной зоны (желтый) поддерживает стабильное напряжение. Он принимает масштабированное выходное напряжение в качестве входного (Q1 и Q6) и выдает сигнал ошибки (на Q7) для индикации того, слишком высокое или низкое напряжение.
Основная задача ширины запрещенной зоны — обеспечить стабильное и точное опорное значение даже при изменении температуры чипа.
Сигнал ошибки от эталона ширины запрещенной зоны усиливается усилителем ошибки (оранжевый). Этот усиленный сигнал управляет выходным транзистором через Q15. Это замыкает петлю отрицательной обратной связи, управляющую выходным напряжением.
Цепь запуска (зеленая) подает начальный ток на цепь запрещенной зоны, поэтому она не застревает в выключенном состоянии. Схема фиолетового цвета обеспечивает защиту от перегрева (Q13), чрезмерного входного напряжения (Q19) и чрезмерный выходной ток (Q14).
Эти цепи уменьшают выходной ток или отключают регулятор, защищая его от повреждения в случае неисправности. Делитель напряжения (синий) уменьшает напряжение на выходном контакте для использования эталоном ширины запрещенной зоны.
Масштабирование выходного сигнала
Масштабированный выходной сигнал 7805 обеспечивает входное напряжение (Vin) для опорной ширины запрещенной зоны, а ширина запрещенной зоны обеспечивает сигнал ошибки в качестве выходного сигнала. Схема запрещенной зоны 7805 устраняет петлю обратной связи, существующую внутри традиционного эталона ширины запрещенной зоны. Вместо этого вся микросхема становится петлей обратной связи.
Если выходное напряжение правильное (5В), то делитель напряжения обеспечивает 3,75В на Vin. Любое изменение выходного напряжения распространяется через Q6 и R7, в результате чего напряжение на базе Q7 соответственно возрастает или падает.
Это изменение усиливается Q7 и Q8, генерируя вывод ошибки. Выход ошибки, в свою очередь, уменьшает или увеличивает ток через выходной транзистор. Контур отрицательной обратной связи регулирует выходное напряжение до тех пор, пока оно не станет правильным.
Применение регулятора напряжения IC 7805
7805 Микросхема используется в самых разных схемах. Основные из них:
- Регулятор с фиксированным выходом
- Регулятор положительного напряжения в конфигурации отрицательного напряжения
- Регулируемый выходной регулятор
- Регулятор тока
- Регулируемый регулятор напряжения постоянного тока
- Регулируемое двойное питание
- Выходная схема защиты от неправильной полярности
- Цепь проекции обратного смещения
7805 Регулятор напряжения также находит применение в цепях зданий для измерителей индуктивности, зарядных устройств для телефонов, портативных проигрывателей компакт-дисков, удлинителей инфракрасного дистанционного управления и цепей питания ИБП. Кроме того, мы разработали схему секундомера с использованием IC7805.
На слайд-шоу ниже также показаны некоторые моменты, связанные с регуляторами напряжения.
Авторы и права: niiraz
Полную техническую информацию об ИС регулятора напряжения 7805 можно найти в техническом описании ИС 7805.
utc7805 техническое описание и указания по применению
Каталог техническое описание | MFG и тип | ПДФ | Ярлыки для документов |
---|---|---|---|
2012 — UTC7805
Аннотация: utc 1237 tl432 |
Оригинал |
|
TL432 ОТ-23 ОТ-25 TL432 QW-R103-009 UTC7805 UTC 1237 |
2000 — UTC7805
Аннотация: прецизионный источник тока от 0 до 100 мА UTC431 1r1r2 |
Оригинал |
|
UTC431 UTC431 100 мА 50 частей на миллион/ UTC7805 прецизионный источник тока от 0 до 100 мА 1р1р2 |
2000 — UTC7805
Аннотация: utc7812 utc7809 |
Оригинал |
|
UTC78XX UTC78XX О-220 О-220 100 мВ UTC7805 utc7812 utc7809 |
2009 — UTC7805
Аннотация: tl1093 |
Оригинал |
|
TL1093 TL1093 100 мА. 50 частей на миллион/ QW-R103-045 UTC7805 |
2013 — UTC7805
Резюме: нет абстрактного текста |
Оригинал |
|
TL432 ОТ-23 ОТ-25 TL432 QW-R103-009 UTC7805 |
2009 — утк тл431к
Резюме: TL431K UTC7805 TL431 SOT-23 TL431g TL431K TO92 tl431 sot23 TL431 5v TL431K-T92-K TL431 |
Оригинал |
|
TL431 TL431 100 мА. 50 частей на миллион/ QW-R103-003 утк tl431k TL431K UTC7805 TL431 СОТ-23 TL431g ТЛ431К ТО92 tl431 сот23 TL431 5В ТЛ431К-Т92-К |
2013 — UTC7805
Резюме: нет абстрактного текста |
Оригинал |
|
TL1093 TL1093 100 мА. 50 частей на миллион/ QW-R103-045 UTC7805 |
2011 — UTC7805
Резюме: ll431k L4315 L431 utc l431 |
Оригинал |
|
LL431 ОТ-23 LL431 ОТ-25 ОТ-89 100 мА. QW-R121-020 UTC7805 ll431k L4315 L431 UTC L431 |
2011 — Недоступно
Резюме: нет абстрактного текста |
Оригинал |
|
LL431 LL431 ОТ-25 ОТ-89 100 мА. QW-R121-020 |
TL431 UTC
Резюме: UTC7805 TL431 эквивалент TL431 TL431 замечание по применению TL431 SOT-23 TL431 sot89 |
Оригинал |
|
TL431 TL431 ОТ-89 ОТ-23 100 мА. 50 частей на миллион/ UTC7805 TL431 UTC UTC7805 Эквивалент TL431 Примечание по применению TL431 TL431 СОТ-23 TL431 сот89 |
Недоступно
Резюме: нет абстрактного текста |
Оригинал |
|
TL431 TL431 ОТ-89 100 мА. 50 частей на миллион/ UTC7805 |
2008 — утк тл431к
Реферат: tl431k TL431 VTL431 UTC7805 TL431GA TL431 маркировка sot23 tl431 маркировка TL431G схема контактов tl431 |
Оригинал |
|
TL431 TL431 TL431K TL431G ОТ-23НС: TL431NSL TL431NSG 100 мА. QW-R103-003 утк tl431k VTL431 UTC7805 TL431GA Маркировка TL431 маркировка sot23 tl431 TL431G распиновка tl431 |
Недоступно
Резюме: нет абстрактного текста |
Оригинал |
|
TL431A TL431A ОТ-89 100 мА. 50 частей на миллион/ UTC7805 |
2003 — UTC7805
Резюме: TL431 TL431 замечание по применению TL431 UTC TL431-NS TL431 5v 431 схема контактов регулятора источника тока TL431 431N TL431 |
Оригинал |
|
TL431 TL431 ОТ-89 ОТ-23 100 мА. 50 частей на миллион/ QW-R103-003 UTC7805 UTC7805 Примечание по применению TL431 TL431 UTC TL431-NS TL431 5В 431 регулятор распиновка tl431 431Н Источник тока TL431 |
2005 — UTC7805
Аннотация: трубка af3 QW-R103-014 TL431L-SM1-T TL431L TL431l SOT-23 |
Оригинал |
|
TL431L TL431L ОТ-89 ОТ-23 100 мА. 50 частей на миллион/ QW-R103-014 UTC7805 трубка af3 TL431L-SM1-T TL431l СОТ-23 |
2004 — UTC7805
Аннотация: TL431L |
Оригинал |
|
TL431L TL431L ОТ-89 100 мА. 50 частей на миллион/ QW-R103-014 UTC7805 |
2004 — TL431
Реферат: Регулятор UTC7805 431 IT TL431 TL431 источник тока TL431 замечание по применению схема выводов tl431 МАРКИРОВКА 431 прецизионные шунтовые регуляторы 431 TL431 UTC |
Оригинал |
|
TL431 TL431 ОТ-89 ОТ-23 100 мА. 50 частей на миллион/ QW-R103-003 UTC7805 431 регулятор ИТ TL431 Источник тока TL431 Примечание по применению TL431 распиновка tl431 МАРКИРОВКА 431 прецизионные шунтовые регуляторы 431 TL431 UTC |
2009 — TL431K
Реферат: utc tl431k TL431 SOT-23 UTC7805 МАРКИРОВКА 431 РЕГУЛЯТОР sot23 sot23 tl431 маркировка TL431G sot 23 маркировка код 431 TL431 TL431 UTC |
Оригинал |
|
TL431 TL431 100 мА. 50 частей на миллион/ QW-R103-003 TL431K утк tl431k TL431 СОТ-23 UTC7805 МАРКИРОВКА 431 РЕГУЛЯТОР sot23 маркировка sot23 tl431 TL431G сот 23 маркировка код 431 TL431 UTC |
2004 — Недоступно
Резюме: нет абстрактного текста |
Оригинал |
|
TL431A TL431A ОТ-89 ОТ-23 100 мА. 50 частей на миллион/ QW-R103-007 |
2015 – Недоступно
Резюме: нет абстрактного текста |
Оригинал |
|
TL432 ОТ-23 ОТ-25 TL432 QW-R103-009 |
2011 — UTC7805
Аннотация: ll431k |
Оригинал |
|
LL431 ОТ-23 LL431 ОТ-25 ОТ-89 100 мА. QW-R121-020 UTC7805 ll431k |
2009 — UTC7805
Аннотация: tl1093 |
Оригинал |
|
TL1093 TL1093 100 мА. 50 частей на миллион/ QW-R103-045 UTC7805 |
2013 — Недоступно
Резюме: нет абстрактного текста |
Оригинал |
|
TL432 ОТ-23 ОТ-25 TL432 QW-R103-009 |
UTC7805
Реферат: Стабилизатор напряжения TL431L SOT23 10В |
Оригинал |
|
TL431L TL431L ОТ-89 ОТ-23 100 мА. 50 частей на миллион/ UTC7805 UTC7805 Регулятор напряжения SOT23 10В |
2001 — TL431A
Реферат: UTC7805 TL431A Лист данных tl431a to92 |
Оригинал |
|
TL431A TL431A ОТ-89 ОТ-23 100 мА. от Метки: Комментарии |
Добавить комментарий