Svi izvori napona ne mogu pružiti fiksni izlaz zbog fluktuacija u krugu. Za dobivanje konstantnog i stabilnog izlaza, koriste se regulatori napona. integrirani sklopovi koji se koriste za regulaciju napona nazivaju se regulatori napon IC. Ovdje možemo razmotriti IC 7805.
Regulator napon IC 7805 je zapravo član serije 78xx regulatora napon IC. To je fiksni linearni regulator napon. xx u 78xx predstavlja vrijednost fiksnog izlaznog napon koju taj određeni IC pruža. Za IC 7805, to je +5V DC uređen izvor struje. Taj regulator IC također dodaje opciju za hlađenje. Ulazni napon za ovaj regulator napona može biti do 35V, a ovaj IC može dati konstantne 5V za bilo koju vrijednost ulaza manju ili jednaku 35V, što je pragova limita.
PIN 1-ULAZ
Funkcija ovog pina je pružiti ulazni napon. Trebao bi biti u rasponu od 7V do 35V. Na ovaj pin primjenjujemo neregulirani napon za regulaciju. Za ulaz 7.2V, PIN postiže svoju maksimalnu učinkovitost.
PIN 2-ZEMLJA
S ovim pinom povezujemo zemlju. Za izlaz i ulaz, ovaj pin je jednako neutralan (0V).
PIN 3-IZLAZ
Ovaj pin se koristi za uzimanje reguliranog izlaza. To će biti
U IC 7805 regulatoru napona, mnogo energije se potroši u obliku topline. Razlika u vrijednosti ulaznog napon i izlaznog napon dolazi kao toplina. Stoga, ako je razlika između ulaznog napon i izlaznog napon velika, bit će više toplinskog generiranja. Bez hlađenja, ova previše toplina uzrokovat će nepravilno funkcioniranje.
Nazivamo, minimalna prihvatljiva razlika između ulaznog i izlaznog napon za održavanje izlaznog napon na pravilnom nivou kao dropout napon. Bolje je održati ulazni napon 2 do 3V veći od izlaznog napon, ili treba postaviti odgovarajuće hlađenje da se disipira suvišna toplina. Moramo ispravno izračunati veličinu hlađenja. Sljedeća formula daje ideju o ovom izračunu.
Sada možemo analizirati odnos generirane topline i vrijednosti ulaznog napon u ovom regulatoru s sljedećim dvama primjerima.
Pretpostavimo sustav s ulaznim naponom 16V i potrebnim izlaznim strujom od 0.5A.
Stoga, generirana toplina
Tako, 5.5W toplinske energije je uništeno, a stvarna energija korištena
To je gotovo dvostruko uništena energija kao toplina.
Nastavak, možemo razmotriti slučaj kada je ulaz niži, recimo 9V.
U tom slučaju, generirana toplina
Iz ovoga možemo zaključiti da za visok ulazni napon, ovaj regulator IC postat će vrlo neefikasan. Ako želite saznati više, imamo širok spektar besplatnih digitalnih elektronika MCQ pitanja.
Unutarnji blok dijagram IC 7805 prikazan je na slici ispod:
Blok dijagram uključuje pogrešku pojačala, serijalni propusni element, generator struje, referentni napon, generator struje, početni krug, SOA zaštitu i toplinsku zaštitu.
Ovdje operativni pojačalo djeluje kao pojačalo greške. Zener dioda koristi se za davanje referentnog napona. Prikazano je ispod.
Tranzistor je serijalni propusni element ovdje. Koristi se za disipaciju dodatne energije u obliku topline. Kontrolira izlazni napon kontrolirajući struju između ulaza i izlaza. SOA je Sigurna radna zona. To su zapravo uvjeti napona i struje u kojima se očekuje da oprema radi bez samouništavanja. Ovdje za SOA zaštitu implementiran je bipolarni tranzistor s serijalnim otpornikom i pomoćnim tranzistorom. Hlađenje je implementirano za toplinsku zaštitu kada je napon visok.
Regulator napon 7805 i ostali komponenti raspoređeni su u krugu kako je prikazano na slici.
Ciljevi povezivanja komponenti na IC7805 objašnjeni su ispod.
C1– To je omotač kapacitor, koristi se za omotač vrlo malih šibica na zemlju.
C2 i C3– To su filter kapacitori. C2 koristi se za usporavanje promjena ulaznog n