ИС регулятора напряжения с малым падением напряжения (LDO) KA378R12C - Распиновка и рабочие характеристики

Попробуйте наш инструмент устранения неполадок





В статье объясняются функции распиновки и таблица данных универсального стабилизатора напряжения с низким падением напряжения (LDO) IC KA378R12, а также представлена ​​принципиальная схема, показывающая, как использовать IC в практических приложениях.

Г-н Джон задал связанный с этим вопрос, который вдохновил меня на обновление этого сообщения. Вопрос можно увидеть в следующем абзаце:



Техническая спецификация

Причина, по которой я написал вам по электронной почте, касается стабилизатора напряжения 12 В постоянного тока с низким выпадением напряжения. Я работаю над сборкой светодиодного стоп-сигнала, входное напряжение которого должно составлять 11,5-12,5 В постоянного тока.

С обычным регулятором на 12 В падение напряжения слишком велико. Он работает нормально, когда автомобиль работает с напряжением 14,5 В. Когда двигатель автомобиля выключен, выходное напряжение этих микросхем регулятора падает до низкого. Я смотрел на KA378R12CTU от Fairchild и приложил лист данных. Есть ли у вас другие предложения?



Спасибо
Джон Ричи

Цепной анализ

Привет, Джон,

Я думаю, что это идеальный вариант, который вы выбрали для выполнения ваших требований, пожалуйста, используйте его для приложения.

Дизайн

Возвращаясь к предлагаемой нами микросхеме стабилизатора падения напряжения KA378R12, она очень похожа на нашу обычный фиксированный регулятор 12 В , например 7812, или Версия регулятора 12 В / 5 А за исключением той разницы, что это устройство может выдавать выходное напряжение 12 В с впечатляюще низким падением напряжения 0,5 В.

IC представляет собой стабилизатор напряжения 12 В, способный выдавать фиксированный выход 12 В при максимальном токе 3 А, с падением напряжения на входных и выходных клеммах едва 0,5 В, то есть даже при 12,5 В в качестве входа вы можете ожидать выход для получения постоянного и фиксированного 12 В.

Мы видим, что эта микросхема имеет 4 распиновки вместо 3, которые мы обычно находим в других традиционных микросхемах регуляторов, функции этих выводов можно понять из следующих пунктов:

Детали распиновки

Распиновка микросхемы стабилизатора падения напряжения KA378R12C

Контакт №1 - это входная распиновка ИС. На этот вывод можно подавать максимум 35 В постоянного тока.

Контакт №2 - это выходная распиновка ИС. Через эту распиновку можно получить фиксированный выход 12 В с низким падением напряжения.

Контакт №3 - это распиновка общей земли. Вышеупомянутые входные и выходные напряжения относятся к этой общей выводной схеме заземления, что означает, что они формируют отрицательную линию для входных, а также выходных напряжений, а также нагрузки.

Контакт №4 имеет функцию отключения выхода. На этот вывод должно подаваться минимум 2 В, чтобы выход был включен и функционировал, не превышая 35 В или уровень входного питания.

Однако триггер при нулевом напряжении или заземление на этом выводе мгновенно преобразует выходное напряжение в нулевое напряжение путем отключения ИС.

Принципиальная схема приложения

Принципиальная электрическая схема с использованием описанного выше стабилизатора 12 В с низким падением напряжения KA378R12 видна на следующем изображении:

Схема применения микросхемы регулятора падения напряжения KA378R12C

Встроенная защита

Помимо функции низкого падения напряжения, IC также имеет несколько выдающихся и полезных функций защиты, таких как защита от пикового тока, тепловое отключение, защита от перенапряжения на входе и функция отключения выхода (уже обсуждалось ранее).

Отзыв от г-на Джона

Привет, Свагатам,

Я использую регулятор, который мы обсуждали. Но это фиксированный стабилизатор напряжения, напряжение которого немного выше. Моя светодиодная плата составляет 12 вольт с общим потреблением 1,50 ампер. При 12,3 В он создает слишком много тепла. При 11,9 В он идеален. Есть предложения, как снизить напряжение? Могу ли я использовать резистор для заземления? Или импульсный регулятор был бы лучшей альтернативой? Если бы вы могли указать мне направление схемы.

Спасибо

Джон Ричи

Мой ответ

Привет, Джон,

ИС рассчитана на 3 А, поэтому 1,5 А не должны быть проблемой для упомянутой ИС.

Вы можете добавить к нему большой радиатор для контроля нагрева.

Я могу предложить вам импульсный регулятор, но это может потребовать сложностей и множества настроек.




Предыдущая статья: Музыкальное рождественское украшение Light Circuit Следующая статья: Цепь датчика воды в баке автомобиля