• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Regulador de voltaxe 7805

Electrical4u
Electrical4u
Campo: Electrónica Básica
0
China

Todos os orixes de voltaxe non poden dar unha saída fixa debido ás fluctuacións no circuito. Para obter unha saída constante e estable, úsanse os reguladores de voltaxe. Os circuitos integrados que se utilizan para a regulación da voltaxe denomináronse ICs de regulador de voltaxe. Aquí, podemos discutir o IC 7805.

O IC de regulador de voltaxe 7805 é, en realidade, un membro da serie 78xx de ICs de regulador de voltaxe. É un regulador de voltaxe linear fixo. O xx presente en 78xx representa o valor da saída de voltaxe fixa que proporciona o IC concreto. Para o IC 7805, é +5V CC de alimentación regulada. Este IC de regulador tamén engade unha disposición para un dissipador de calor. A voltaxe de entrada para este regulador de voltaxe pode ser ata 35V, e este IC pode dar unha constante de 5V para calquera valor de entrada menor ou igual a 35V, que é o límite de umbral.

PIN 1-ENTRADA
A función deste pin é dar a voltaxe de entrada. Debería estar no rango de 7V a 35V. Aplicamos unha voltaxe non regulada a este pin para a súa regulación. Con unha entrada de 7.2V, o PIN alcanza a súa máxima eficiencia.

PIN 2-TERRA
Conectamos a terra a este pin. Para a saída e a entrada, este pin é igualmente neutro (0V).

PIN 3-SAÍDA
Este pin úsase para levar a saída regulada. Será

Dissipación de calor no IC 7805

No IC de regulador de voltaxe 7805, esgótase moita enerxía na forma de calor. A diferenza no valor da voltaxe de entrada e a de saída aparece como calor. Polo tanto, se a diferenza entre a voltaxe de entrada e a de saída é alta, xerará máis calor. Sen un dissipador de calor, este exceso de calor causará malfuncionamento.

Chamámolo, a diferenza mínima tolerable entre a voltaxe de entrada e a de saída para manter a voltaxe de saída ao nivel correcto, como voltaxe de caída. É mellor manter a voltaxe de entrada 2 a 3V maior que a de saída, ou debe colocarse un dissipador de calor adecuado para dissipar o exceso de calor. Temos que calcular correctamente o tamaño do dissipador de calor. A seguinte fórmula dará unha idea desta cálculo.

Agora, podemos analizar a relación do calor xerado e o valor da voltaxe de entrada neste regulador coas seguintes dúas exemplos.

Supoñamos un sistema con voltaxe de entrada 16V e corrente de saída requirida corrente de 0.5A.
Entón, calor xerado

Así, 5.5W de enerxía térmica desperdiciouse e a enerxía real usada
É case o dobre de enerxía desperdiciada como calor.
Agora, podemos considerar o caso cando a entrada é menor, digamos 9V.
Neste caso, calor xerado

Deste, podemos concluir que para unha alta voltaxe de entrada, este IC de regulador será moi ineficiente. Se quere aprender máis, temos un gran alcance de preguntas de opción múltiple de electrónica digital gratuitas MCQ de electrónica digital.

Diagrama de bloques interno do regulador de voltaxe 7805

O diagrama de bloques interno do IC 7805 está representado na figura a continuación:

internal block diagram of 7805 voltage regulator

O diagrama de bloques comprende un amplificador de erro, elemento de paso en serie, xerador de corrente, voltaxe de referencia, xerador de corrente, circuito de arranque, protección SOA e protección térmica.

Aquí, o amplificador operacional actúa como un amplificador de erro. O diodo Zener empregase para dar a voltaxe de referencia. Mostrase a continuación.
voltage regulator
Transistor é o elemento de paso en serie aquí. Empregase para disipar enerxía adicional na forma de calor. Controla a voltaxe de saída controlando a corrente entre a entrada e a saída. SOA é a Área de Operación Segura. En realidade, son as condicións de voltaxe e corrente nas que o equipo espera funcionar sen ningún dano propio. Aquí, para a protección SOA, implementouse un transistor bipolar con un resistor en serie resistor e un transistor auxiliar. Implementouse un dissipador de calor para a protección térmica cando hai unha alta voltaxe de alimentación.

Circuito de alimentación regulada

O regulador de voltaxe 7805 e os outros componentes están dispostos no circuito como se mostra na figura.
voltage regulator 7805 circuit
As finalidades de acoplar os componentes ao IC7805 explicanse a continuación.
C1– É o capacitor de derivación, usado para derivar picos moi pequenos á terra.
C2 e C3– Son os capacitores de filtro. C2 usa-se para facer os cambios lentos na voltaxe de entrada dada ao circuito á forma estable. C3 usa-se para facer os cambios lentos na voltaxe de saída do regulador no circuito á forma estable. Cando o valor destes capacitores aumenta, a estabilización aumenta

Dá unha propina e anima ao autor
Recomendado
Electroímans vs imáns permanentes | Explicación das principais diferenzas
Electroímans vs imáns permanentes | Explicación das principais diferenzas
Electroímans vs. Imás permanentes: Comprendendo as principais diferenzasOs electroímans e os imás permanentes son os dous tipos principais de materiais que exhiben propiedades magnéticas. Aínda que ambos xeran campos magnéticos, difiren fundamentalmente en como se producen estes campos.Un electroímán xera un campo magnético só cando unha corrente eléctrica flúe a través del. En contraste, un imán permanente produce inherentemente o seu propio campo magnético persistente despois de ser magnetizad
Edwiin
08/26/2025
Tensión de traballo explicada: Definición Importancia e Impacto na Transmisión de Enerxía
Tensión de traballo explicada: Definición Importancia e Impacto na Transmisión de Enerxía
Voltaxe de traballoO termo "voltaxe de traballo" refírese á tensión máxima que un dispositivo pode soportar sen sufrir danos ou quedar inutilizado, garantindo a fiabilidade, seguridade e correcto funcionamento do dispositivo e dos circuitos asociados.Para a transmisión de enerxía eléctrica a lonxa distancia, o uso de altas voltaxes é vantaxoso. Nos sistemas de corrente alternada, manter un factor de potencia de carga o máis próximo posible a unidade tamén é economicamente necesario. Na práctica,
Encyclopedia
07/26/2025
Que é un circuito AC puramente resistivo
Que é un circuito AC puramente resistivo
Circuíto AC Puramente ResistivoUn circuito que contén só unha resistencia pura R (en ohms) nun sistema AC defínese como un Circuíto AC Puramente Resistivo, sen inductancia nin capacitancia. A corrente e a tensión alternas neste circuito oscilan bidireccionalmente, xerando unha onda senoidal. Nesta configuración, a potencia é disipada polo resistor, con a tensión e a corrente en fase perfecta, alcanzando ambos os seus valores máximos simultaneamente. Como compoñente pasivo, o resistor non xera ni
Edwiin
06/02/2025
Qué é un circuito de condensador puro
Qué é un circuito de condensador puro
Circuíto de Capacitor PuroUn circuito que comprende só un capacitor puro con capacitancia C (medida en faradios) denomínase Circuíto de Capacitor Puro. Os condensadores almacenan enerxía eléctrica nun campo eléctrico, unha característica coñecida como capacitancia (tamén chamada "condensador"). Estructuralmente, un capacitor consiste en dúas placas conductoras separadas por un medio dieléctrico—materiais dieléctricos comúns inclúen vidro, papel, mica e capas de óxido. Nún circuito ideal de capac
Edwiin
06/02/2025
Enviar consulta
Descargar
Obter a aplicación comercial IEE-Business
Usa a aplicación IEE-Business para atopar equipos obter soluções conectar con expertos e participar na colaboración da industria en calquera momento e lugar apoiando completamente o desenvolvemento dos teus proxectos e negocio de enerxía