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


รีกูล레이เตอร์แรงดัน 7805

Electrical4u
Electrical4u
ฟิลด์: ไฟฟ้าพื้นฐาน
0
China

ทั้งหมด แหล่งกำเนิดแรงดันไฟฟ้า ไม่สามารถให้เอาต์พุตคงที่ได้เนื่องจากความผันผวนในวงจร สำหรับการได้รับเอาต์พุตที่คงที่และมั่นคง จำเป็นต้องใช้ วงจรควบคุมแรงดันไฟฟ้า วงจรรวม (IC) ที่ใช้ในการควบคุม แรงดันไฟฟ้า เรียกว่าวงจรควบคุมแรงดันไฟฟ้า IC ที่นี่เราสามารถหารือเกี่ยวกับ IC 7805

วงจรควบคุมแรงดันไฟฟ้า IC 7805 เป็นสมาชิกของซีรีส์ 78xx ของวงจรควบคุมแรงดันไฟฟ้า IC นี้เป็นวงจรควบคุมแรงดันไฟฟ้าแบบคงที่ xx ใน 78xx หมายถึงค่าของแรงดันไฟฟ้าเอาต์พุตคงที่ที่ IC นั้นๆ ให้ สำหรับ IC 7805 คือ +5V DC แหล่งจ่ายไฟที่ควบคุมแล้ว วงจรควบคุมแรงดันไฟฟ้านี้ยังเพิ่มข้อกำหนดสำหรับฮีตซิงก์ แรงดันไฟฟ้าขาเข้าสำหรับวงจรควบคุมแรงดันไฟฟ้านี้สามารถเป็นได้ถึง 35V และ IC นี้สามารถให้แรงดันไฟฟ้า 5V อย่างต่อเนื่องสำหรับค่าใดๆ ของแรงดันไฟฟ้าขาเข้าที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 35V ซึ่งเป็นขีดจำกัด

PIN 1-INPUT
ฟังก์ชันของขาตัวนี้คือการให้แรงดันไฟฟ้าขาเข้า ควรอยู่ในช่วง 7V ถึง 35V เราใช้แรงดันไฟฟ้าที่ไม่ได้ควบคุมให้แก่ขาตัวนี้สำหรับการควบคุม สำหรับแรงดันไฟฟ้าขาเข้า 7.2V ขาตัวนี้จะมีประสิทธิภาพสูงสุด

PIN 2-GROUND
เราเชื่อมต่อกราวน์ไปยังขาตัวนี้ สำหรับเอาต์พุตและอินพุต ขาตัวนี้เป็นกลาง (0V) เช่นเดียวกัน

PIN 3-OUTPUT
ขาตัวนี้ใช้สำหรับการนำเอาต์พุตที่ควบคุมแล้ว ผลลัพธ์จะเป็น

การกระจายความร้อนใน IC 7805

ใน วงจรควบคุมแรงดันไฟฟ้า IC 7805 มีพลังงานจำนวนมากที่ถูกปล่อยออกไปในรูปแบบของความร้อน ความแตกต่างระหว่างแรงดันไฟฟ้าขาเข้าและแรงดันไฟฟ้าขาออกจะมาในรูปแบบของความร้อน ดังนั้น ถ้าความแตกต่างระหว่างแรงดันไฟฟ้าขาเข้าและแรงดันไฟฟ้าขาออกสูง จะมีการสร้างความร้อนมากขึ้น ถ้าไม่มีฮีตซิงก์ ความร้อนที่มากเกินไปนี้จะทำให้เกิดการทำงานผิดพลาด

เราเรียกความแตกต่างระหว่างแรงดันไฟฟ้าขาเข้าและแรงดันไฟฟ้าขาออกที่ต่ำที่สุดที่ยอมรับได้เพื่อรักษาแรงดันไฟฟ้าขาออกให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมว่า dropout voltage ควรรักษาแรงดันไฟฟ้าขาเข้าให้สูงกว่าแรงดันไฟฟ้าขาออก 2 ถึง 3V หรือควรวางฮีตซิงก์ที่เหมาะสมเพื่อกระจายความร้อนส่วนเกิน เราต้องคำนวณขนาดของฮีตซิงก์ให้เหมาะสม สูตรต่อไปนี้จะให้แนวคิดในการคำนวณนี้

ตอนนี้เราสามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความร้อนที่สร้างขึ้นและค่าแรงดันไฟฟ้าขาเข้าในวงจรควบคุมนี้ด้วยตัวอย่างสองตัวอย่างต่อไปนี้

สมมติว่าระบบมีแรงดันไฟฟ้าขาเข้า 16V และกระแสไฟฟ้าขาออกที่ต้องการ กระแส 0.5A
ดังนั้น ความร้อนที่สร้างขึ้น

ดังนั้น 5.5W ของพลังงานความร้อนถูกสิ้นเปลืองและพลังงานที่ใช้จริง
ซึ่งเป็นการสิ้นเปลืองพลังงานเป็นสองเท่าในรูปแบบของความร้อน
ต่อไป เราสามารถพิจารณากรณีเมื่อแรงดันไฟฟ้าขาเข้าต่ำลง สมมติว่า 9V
ในกรณีนี้ ความร้อนที่สร้างขึ้น

จากนี้เราสามารถสรุปได้ว่าสำหรับแรงดันไฟฟ้าขาเข้าที่สูง วงจรควบคุม IC นี้จะมีประสิทธิภาพต่ำ หากคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม เราได้จัดเตรียมคำถาม MCQ ด้านอิเล็กทรอนิกส์ดิจิตอล มากมาย

แผนผังบล็อกภายในของวงจรควบคุมแรงดันไฟฟ้า 7805

แผนผังบล็อกภายในของ IC 7805 แสดงไว้ในรูปด้านล่าง:

internal block diagram of 7805 voltage regulator

แผนผังบล็อกประกอบด้วยแอมป์ผิดพลาด องค์ประกอบผ่านทางซีรีส์ แหล่งกำเนิดกระแสไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้าอ้างอิง แหล่งกำเนิดกระแสไฟฟ้า วงจรเริ่มต้น วงจรป้องกัน SOA และวงจรป้องกันความร้อน

ที่นี่แอมป์ทำงานเป็นแอมป์ผิดพลาด ไดโอด Zener ใช้สำหรับให้แรงดันไฟฟ้าอ้างอิง แสดงไว้ด้านล่าง<

ให้ทิปและสนับสนุนผู้เขียน
แม่เหล็กไฟฟ้ากับแม่เหล็กถาวร | ความแตกต่างหลักที่อธิบายไว้
แม่เหล็กไฟฟ้ากับแม่เหล็กถาวร | ความแตกต่างหลักที่อธิบายไว้
แม่เหล็กไฟฟ้ากับแม่เหล็กถาวร: การเข้าใจความแตกต่างหลักแม่เหล็กไฟฟ้าและแม่เหล็กถาวรเป็นสองประเภทหลักของวัสดุที่มีคุณสมบัติแม่เหล็ก แม้ว่าทั้งสองจะสร้างสนามแม่เหล็ก แต่พวกมันแตกต่างกันอย่างพื้นฐานในวิธีการผลิตสนามแม่เหล็กเหล่านี้แม่เหล็กไฟฟ้าสร้างสนามแม่เหล็กรวมเพียงเมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน ในทางตรงกันข้าม แม่เหล็กถาวรสร้างสนามแม่เหล็กของตนเองอย่างต่อเนื่องหลังจากถูกทำให้มีแม่เหล็ก โดยไม่จำเป็นต้องใช้แหล่งพลังงานภายนอกแม่เหล็กคืออะไร?แม่เหล็กคือวัสดุหรือวัตถุที่สร้างสนามแม่เหล็ก ซึ่งเป็นสนามเวกเตอ
Edwiin
08/26/2025
แรงดันไฟฟ้าในการทำงานอธิบาย: คำนิยาม ความสำคัญ และผลกระทบต่อการส่งผ่านพลังงาน
แรงดันไฟฟ้าในการทำงานอธิบาย: คำนิยาม ความสำคัญ และผลกระทบต่อการส่งผ่านพลังงาน
แรงดันทำงานคำว่า "แรงดันทำงาน" หมายถึงแรงดันสูงสุดที่อุปกรณ์สามารถทนทานได้โดยไม่เสียหายหรือไหม้ โดยยังคงความน่าเชื่อถือ ความปลอดภัย และการทำงานที่เหมาะสมของอุปกรณ์และวงจรที่เกี่ยวข้องสำหรับการส่งกำลังไฟฟ้าระยะไกล การใช้แรงดันสูงเป็นประโยชน์ ในระบบ AC การรักษาแฟกเตอร์โหลดให้ใกล้เคียงกับหนึ่งมากที่สุดเป็นสิ่งจำเป็นทางเศรษฐกิจ ตามปฏิบัติ การจัดการกระแสไฟฟ้าที่หนักกว่านั้นยากกว่าการจัดการแรงดันสูงแรงดันการส่งที่สูงขึ้นสามารถช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการนำวัสดุทำสายนำอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม การใช้แ
Encyclopedia
07/26/2025
วงจร AC บริสุทธิ์แบบต้านทานคืออะไร
วงจร AC บริสุทธิ์แบบต้านทานคืออะไร
วงจร AC ที่มีความต้านทานบริสุทธิ์วงจรที่มีเพียงความต้านทานบริสุทธิ์ R (ในหน่วยโอห์ม) ในระบบ AC จะถูกกำหนดให้เป็นวงจร AC ที่มีความต้านทานบริสุทธิ์ ไม่มีอินดักแทนซ์และคาปาซิแตนซ์ กระแสไฟฟ้าสลับและแรงดันไฟฟ้าในวงจรดังกล่าวจะแกว่งไปมาสองทาง สร้างคลื่นไซน์ (รูปคลื่นไซนัสอยดอล) ในโครงสร้างนี้ กำลังจะถูกกระจายโดยตัวต้านทาน แรงดันและกระแสจะอยู่ในเฟสเดียวกัน ทั้งคู่จะถึงค่าสูงสุดพร้อมกัน ตัวต้านทานในฐานะองค์ประกอบแบบพาสซีฟ ไม่ได้สร้างหรือใช้กำลังไฟฟ้า แต่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นความร้อนคำอธิบายเกี่ยวกับวง
Edwiin
06/02/2025
วงจร kondensator บริสุทธิ์คืออะไร
วงจร kondensator บริสุทธิ์คืออะไร
วงจร kondensator บริสุทธิ์วงจรที่ประกอบด้วยเพียงแค่ kondensator บริสุทธิ์ที่มีความจุไฟฟ้าC(วัดเป็นฟาราด) จะเรียกว่าวงจร kondensator บริสุทธิ์ Kondensator สามารถเก็บพลังงานไฟฟ้าภายในสนามไฟฟ้า คุณสมบัตินี้เรียกว่าความจุไฟฟ้า(หรือเรียกอีกอย่างว่า "คอนเดนเซอร์") ในโครงสร้าง kondensator ประกอบด้วยแผ่นนำไฟฟ้าสองแผ่นที่ถูกแยกออกจากกันโดยสารฉนวน เช่น แก้ว กระดาษ มิกา และชั้นออกไซด์ ในวงจร AC แบบอุดมคติ กระแสไฟฟ้าจะนำหน้าแรงดันไฟฟ้าด้วยมุมเฟส 90 องศาเมื่อมีแรงดันไฟฟ้าถูกนำไปใช้ที่ kondensator สนามไฟฟ้าจะ
Edwiin
06/02/2025
ส่งคำสอบถามราคา
ดาวน์โหลด
รับแอปพลิเคชันธุรกิจ IEE-Business
ใช้แอป IEE-Business เพื่อค้นหาอุปกรณ์ ได้รับโซลูชัน เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญ และเข้าร่วมการร่วมมือในวงการ สนับสนุนการพัฒนาโครงการและธุรกิจด้านพลังงานของคุณอย่างเต็มที่