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Estabilizador de tensão multicanal no chip BA4911. Enciclopédia de rádio eletrônica e engenharia elétrica

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O mundo dos estabilizadores de tensão lineares integrados não se limita a séries populares de microcircuitos como KR142ENxx, x78xx, x79xx e seus numerosos “parentes” e “clones”. À sua sombra, felizmente existem muitas outras séries “não promovidas” de estabilizadores integrados, muitas vezes com capacidades de serviço expandidas ou parâmetros exclusivos.

Por exemplo, a empresa Rohm produz uma ampla gama de estabilizadores lineares (microcircuitos da série Bxxxxx), entre os quais você pode encontrar análogos da série 78 (BA178xxT/FP) e microcircuitos estabilizadores semelhantes com baixa queda de tensão (BAxxBCOFPrr, BAxxBCOWFP /T), estabilizadores CMOS em pacotes subminiatura com baixa queda de tensão (BHxxFBIWxx), bem como estabilizadores de alta velocidade, multicanais e para fins especiais.

As principais características de algumas séries de estabilizadores lineares da Rohm são apresentadas nas Tabelas 1-3.


(clique para ampliar)

A linha de chips estabilizadores de tensão da Rohm inclui interruptores estabilizadores multicanal projetados para equipamentos de áudio automotivos.

Por exemplo, o microcircuito BA4911, produzido na embalagem S1P-M12 (Fig. 1).

Estabilizador de tensão multicanal no chip BA4911

Este microcircuito é um estabilizador de tensão de 5 canais, sendo 4 controláveis, com baixa diferença de tensão entre entrada e saída. O chip também possui duas chaves controladas para comutação da tensão de alimentação.

A potência máxima dissipada por este chip pode chegar a 3 W (com dissipador de calor). Claro, isso não é tanto comparado a alguns outros estabilizadores lineares, mas é suficiente, por exemplo, para alimentar um rádio-relógio caseiro, periféricos de computador, instrumentos de medição analógicos e digitais, para uso em carregadores ou em brinquedos infantis.

Diagrama de circuito de um estabilizador de tensão de 5 canais em um microcircuito. BA4911 é mostrado na Fig.

Estabilizador de tensão multicanal no chip BA4911

Para unificar o design, a unidade de estabilização fica em um microcircuito. VA4911 está conectado a um retificador de tensão. A tensão da rede (220 V) através dos contatos fechados da chave SA1 e do fusível FU1 é fornecida ao enrolamento primário do transformador abaixador T1. A tensão de circuito aberto em seu enrolamento secundário é de cerca de 15 V. Através do fusível de auto-reinicialização FU2, a tensão alternada é fornecida a uma ponte retificadora usando diodos Schottky VD1...VD4. O uso de tais diodos reduz as perdas de potência no retificador. O varistor RU1 protege os enrolamentos e diodos do transformador contra quebras durante ruídos de pulso de alta tensão na rede, cuja amplitude pode atingir 5...20 kV. O fusível auto-restaurador de polímero FU2 protege o transformador contra sobrecarga. As ondulações da tensão retificada são suavizadas por um capacitor. Sentado.

A tensão de alimentação é fornecida ao pino 7 do DA1. O microcircuito possui dois canais para controle de grupo das tensões de saída. O nó composto por R1, VD5, C7, R2 é conectado de forma que quando a tensão de alimentação de entrada for inferior a 9,5 V, não haja tensão nas saídas controladas DA1.

Este modo de operação do estabilizador permite evitar a descarga profunda das baterias se o DA1 for alimentado por uma bateria de 12 volts.

O capacitor C7 atrasa o aparecimento das tensões de saída (em cerca de 200 ms). o que pode ser útil para a inicialização correta de dispositivos microprocessados. Um nível alto no pino 10 0A1 permite o aparecimento de tensões de saída nos pinos 2, 3 e 6.

Como a entrada de controle (pino 11) está conectada à saída (pino 2) da chave liga/desliga controlada, quando a tensão aparece no pino 2, as tensões aparecem nos pinos 5, 4 e 12.

O LED HL1 acende quando a tensão de alimentação é DA1. superior a 9.5 V. Quando desligado, o microcircuito consome uma corrente não superior a 150 μA.

O transformador T1 pode ser substituído por TVK110-LM, TP112-6, TP114-5 ou outro similar com potência total de pelo menos 10 W e tensão de circuito aberto no enrolamento secundário de 12...15 V.

Se houver vários transformadores, deve-se escolher o mais potente, mas com menor tensão no enrolamento secundário. Isso reduzirá a potência dissipada pelo microcircuito, o que terá um efeito positivo na sua confiabilidade.

O varistor MYG10-471 pode ser substituído por FNR-10K471, FNR-14K471. Os diodos Schottky SR360 podem ser substituídos por MBRD360, MBR350, MBR360, 1N5822, MBR150, 1N5819. Em vez do diodo zener BZV55C-6V2, 1N4735A, TZMC-6V2 é adequado. Se você deseja que o microcircuito BA4911 ligue com uma tensão de entrada mais baixa, você precisa definir o diodo zener para uma tensão mais baixa, por exemplo, BZV55C-4V3, com o qual DA1 ligará com uma tensão de entrada de cerca de 7,6 V. O O LED HL1 pode ser de qualquer tipo para uso geral.

Capacitores de óxido - K50-35, K50-68 ou análogos importados. Capacitores não polares - K10-17, K10-50.

Aliás, para experimentos não é necessário adquirir uma nova cópia do microcircuito, pois ele é frequentemente encontrado em rádios de automóveis e muitas vezes falha por superaquecimento ou inversão de energia. Você pode usar microcircuitos defeituosos remanescentes após a substituição, pois geralmente um ou dois canais de tensão de saída falham, enquanto os demais continuam funcionando.

Também deve ser destacado que entre os novos microcircuitos. O BA4911 pode encontrar outros defeituosos, nos quais está faltando uma das tensões de saída (na maioria das vezes +5 V).

Se uma ou mais tensões de saída DA1 não forem usadas, os capacitores de bloqueio e resistores de carga correspondentes poderão ser omitidos.

Para melhorar a saída do BA4911, você pode usar seguidores de emissor em transistores bipolares potentes, por exemplo, no KT819.

Neste caso, a tensão de saída do canal reforçado do estabilizador será inferior em 0,6...1 V.

Autor: A.Butov

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