Как проверить мультиметром стабилизаторы напряжения 7805, 17-33 и подобные? Показываю на примерах
Главная » Практика
Практика
Автор Савельев Николай На чтение 3 мин Просмотров 9.4к. Опубликовано Обновлено
В цепях питания многих современных устройств стоят стабилизаторы напряжения. Обычно это 7805, 7812 и другие. Они нужны для того, чтобы поддерживать стабильное выходное напряжение, получая на вход более высокое.
Номинал выходного напряжения зачастую можно определить по маркировке на корпусе радиокомпонента, например, 7805 — 5 В, 7812 — 12 В, а 17-33 — 3.3 В. Для того, чтобы проверить стабилизатор напряжения, нужно на вход подать напряжение определенного номинала и замерить напряжение на выходе. В этой статье я проверю исправность имеющихся у меня стабилизаторов L7812AB2T и 17-33G.
Проверка стабилизатора напряжения L7812
Прежде чем начинать проверку, нужно определиться со значением входного напряжения, а также с распиновкой данного стабилизатора. В этом поможет даташит.
Как можно увидеть, на левый вывод (input) нужно подать плюс питания, а на центральный (gnd) минус. Для того, чтобы снять выходное напряжение, нужно красный щуп мультиметра присоединить к правому выводу (output), а черный к центральному (gnd). Входное напряжение должно быть не более 35 В.
Для удобство припаяю к выводам стабилизатора проводники.
Я буду использовать имеющийся у меня блок питания от какого-то устройства, так как лабораторный блок питания я еще не собрал. На блоке питания есть маркировка, которая показывает, что плюс находится в середине коннектора, а минус на его крайней части. Обращайте внимание на этот момент, так как иногда эти значения противополжны.
Свободные концы припаянных к выводам проводников я закрепил следующим образом: Плюсовой скрутил, сложил пополам и вставил внутрь коннектора, а минусовой намотал на его корпус.
Установив на мультиметре режим измерения постоянного напряжения до 20 В и сняв выходное напряжение, я получил значение 12.12 в, что говорит о том, что данный стабилизатор исправен, он стабилизировал и понизил входное напряжение до 12 вольт, как и должен был.
Проверка стабилизатора напряжения 17-33GСтабилизатор на 3.3 в имеет другую распиновку выводов, о чем говорит нам справочная информация. Таким образом, левый вывод — это минус питания или земля (gnd), центральный вывод это плюс выходного напряжения (output), а правый вывод — это плюс входного напряжения (input). Максимальное входное напряжение составляет 20 В, так что мой блок питания подходит для проверки данного компонента.
Подсоединив стабилизатор согласно маркировке выводов и проверив выходное напряжение, я получил значение 3.28 В. Данный стабилизатор также является исправным.
В последнее время я не публикую статьи о ремонте устройств, так как в большинстве своем ремонтирую одни и те же устройства, ремонты типовые и по большей части описаны мною ранее. Поэтому я решил разбавить контент вот такими познавательными статьями. Надеюсь статья была полезной=)
Источник
Оцените автора
Как проверить стабилизатор напряжения мультиметром? ✮ Newet.ru
Ваш город: Москва
Ваш или ближайший к вам город: Москва
Часы работы 9:00-18:00
Главная страница
Статьи
Как проверить электрический стабилизатор?
30.09.2011
Вопрос, как проверить стабилизатор напряжения, является актуальным для многих предприятий, организаций и частных пользователей. Стабилизирующие устройства представляют собой достаточно сложную аппаратуру, от качества работы которой зависит исправность подключенного дорогостоящего оборудования. Поэтому контроль их работоспособности и своевременное выявление неисправностей – необходимое условие для обеспечения бесперебойности технологических процессов и минимизации дополнительных расходов.
Содержание
- Неисправности стабилизаторов
- Как проверить электрический стабилизатор?
- Проверка линейного стабилизатора постоянного напряжения с помощью мультиметра
- Проверка по схеме стабилизатора
- Где выполнить проверку стабилизаторов?
Наиболее важными характеристиками стабилизаторов, которые подлежат контролю, являются номинальное входное и выходное напряжение, ток нагрузки, степень стабилизации, величина пульсации, температура внутренних компонентов. Для полноценной диагностики этих параметров необходимо специальное оборудование. Особенно сложным считается тестирование устройств на симисторных ключах. Оно требует наличия точной схемы и специализированных измерительных приборов, включая осциллограф.
Рассмотрим некоторые распространенные проблемы стабилизаторов:
- В релейных устройствах чаще всего выходят из строя реле, которые отвечают за переключение обмоток трансформатора. Также иногда перегорает катушка.
- Перегревается трансформатор без серьезной нагрузки. Эта проблема возникает из-за межвиткового короткого замыкания или замыкания в переключателях.
- Перегрев сервоприводного стабилизатора. Он может происходить вследствие замыкания соседних витков из-за загрязнения контактных площадок. Чтобы не допустить этого, устройства необходимо периодически разбирать и чистить.
- Перегорание одного из электронных компонентов. Оно может происходить из-за замыканий, перегрузок, чрезмерно высокой температуры.
Для выявления неисправностей устройства нужно выполнить следующие действия:
- Предварительная проверка. Ее можно провести без специальных приборов. Для этого понадобятся две настольные лампы одинаковой мощности, электроплитка или другой мощный потребитель, удлинитель питания с несколькими розетками. Подключаем к удлинителю стабилизатор, одну лампочку и электроплитку. Втору лампочку питаем от стабилизатора. Включаем плитку. Если стабилизатор работает правильно, то свет лампы, подключенной к нему не измениться, а свечение лампы, подключенной к удлинителю уменьшится.
- Разборка оборудования, тщательное удаление всех загрязнений, очистка контактных площадок до металлического блеска.
- Осмотр стабилизатора, выявление электронных компонентов со следами воздействия высокой температуры. Перегретые резисторы выглядят обуглившимися, на транзисторах могут появляться почернения и трещины. Также нужно обратить внимание на вздувшиеся конденсаторы. Еще одним симптомом перегрева является изменение оттенка текстолитовой платы.
- Прозвон силовых ключей и других компонентов.
Одним из основных компонентов линейного стабилизатора постоянного напряжения является стабилитрон или диод Зенера. Выход из строя именно этого элемента является самой распространенной причиной поломки устройств. Прежде чем разобраться, как проверить стабилизатор напряжения мультиметром, нужно разобраться в принципе работы стабилитрона. В рабочем состоянии он пропускает ток строго в одном направлении. При повышении напряжения на входе, величина электротока, проходящего через стабилитрон, резко возрастает. Элемент начинает работать в режиме пробоя, обеспечивая поддержание напряжения на выходе с заданной точностью. Слишком большие токи приводят к перегреву и поломке стабилитрона.
Для проверки компонента подсоединяем плюсовый щуп мультиметра в режиме измерения сопротивления к катодному выводу, а минусовый – к анодному выводу. Прибор должен показать определенное значение сопротивления. После этого меняем щупы местами. Сопротивление должно становиться бесконечным. Такие показания мультиметра указывают на исправность стабилитрона. Если же при обоих измерениях прибор показал бесконечное сопротивление – произошел обрыв элемента. В случае, когда сопротивление при разных положениях щупов равно нулю, можно сделать вывод о пробое стабилитрона.
Описанный выше метод не подходит для двусторонних и прецизионных стабилитронов. Как проверить стабилизатор напряжения в этом случае? Нужно включить проверяемые электронные компоненты в схему и приложить напряжение от источника питания. Для этого понадобиться делитель, который состоит из одного или нескольких резисторов. Резистор должен обеспечивать пробой стабилитрона при подаче напряжения от источника питания.
Порядок проверки:
- Положительный провод от блока питания подключается к первому выводу делителя.
- Катодный вывод стабилитрона подключается ко второму выводу делителя.
- Анодный вывод стабилитрона соединяется с отрицательным контактом источника питания.
- Мультиметр в режиме вольтметра включает в схему. Плюсовый вывод подсоединяется ко второму выводу резистора, а минусовый – к общей шине питания (минусовый вывод блока питания).
- Если на первый вывод делителя подать напряжение равное или превышающее напряжение стабилизации, то на выходе оно не должно превышать это значение. Это говорит об исправном стабилитроне. Если элемент пробит или неправильно подключен, то вольтметр покажет ноль. В случае пробитого стабилитрона показания мультиметра будут превышать величину напряжения стабилизации.
Стабилизаторы представляют собой достаточно сложные устройства. Существует множество разновидностей этих устройств, различающихся принципом действия и конструкцией. Для грамотной диагностики аппаратов чаще всего необходимо специальное оборудование и обширные познания в области электроники. Если вы не знаете, как проверить стабилизатор напряжения, лучше не пытайтесь проводить диагностику самостоятельно, а доверьте эту работу профессионалам.
Читайте также
30.04.2019
Система блоков розеток Soliton с контролем потребляемой мощности и окружающей среды
В статье приведены состав, описание, область применения системы блок…
17.11.2011
Грозозащитные разрядники
Сравнение конструкций разрядников различных производителей.
13.03.2019
Обзор реле контроля изоляции «Форпост»
В статье рассмотрена специфика применения реле контроля изоляции «Форп…
12.10.2011
ИБП: расчет мощности, времени работы
Многие пользователи электронной и компьютерной техники интересуют…
27.04.2016
Питание компьютерного и телекоммуникационного оборудования постоянным током
В статье приведен отчет об опыте эксплуатации различного компьютерного…
21.08.2015
Сравнительный анализ DC-DC модулей питания (конверторов) на отечественной и импортной элементной базе
Приведены результаты сравнительного анализа блоков питания, производим. ..
22.10.2014
Индикаторы емкости свинцовых аккумуляторов «Кулон» — вопросы и ответы (диалог со скептиком)
В статье даны ответы на наиболее часто возникающие вопросы о применени…
08.02.2013
Источники бесперебойного питания — не защита от помех!
Типичной ошибкой подавляющего большинства пользователей является устан…
Ваш или ближайший к вам город
Москва
Да, все верно
Выбрать другой
Ваш или ближайший к вам город
Как проверить 7805 с помощью мультиметра
Этот сайт содержит партнерские ссылки на продукты. Мы можем получать комиссию за покупки, совершенные по этим ссылкам.
0 акции
- Поделиться
- Твит
Вы слышали о 7805? Что означают эти цифры? Сегодняшний пост расскажет о том, что такое 7805, как он работает и как его можно проверить с помощью цифрового мультиметра. Вы готовы? Без лишних слов, давайте начнем.
Распаковка нашего ультразвукового датчика приближения UK1F…
Пожалуйста, включите JavaScript
Распаковка нашего ультразвукового датчика приближения UK1F
Содержание:
- Что такое 7805?
- Как это работает?
- Каково применение регулятора напряжения 7805?
- Как проверить регулятор 7805?
- Заключительные мысли
7805 — еще одна микросхема регулятора напряжения (интегральная схема). Это представитель серии 78xx. Видите ли, источник напряжения в цепи может иметь вариации и не обеспечивать фиксированное выходное напряжение.
Кроме того, микросхема 7805 поддерживает постоянное значение выходного напряжения. Имейте в виду, что «xx» в регуляторе напряжения 78xx указывает на фиксированное выходное напряжение, на которое он рассчитан. 7805 предлагает регулируемый источник питания +5 В. Кроме того, соответствующие значения площади конденсаторов могут быть связаны на выходных и входных контактах на основе соответствующих уровней напряжения.
Другие варианты: 7812 и 7809, предлагающие выходы 12 вольт и 9 вольт соответственно. Он прост в использовании, так как имеет три контакта и требует нескольких внешних компонентов.
Для дальнейшего пояснения, 7805 представляет собой ИС, используемую для регулирования напряжения, и поставляется в версии TO-220. Как упоминалось ранее, он относится к серии 78хх, где хх определяет выдаваемое им выходное напряжение.
Регулирование напряжения относится к мере изменения напряжения между выходом и входом. IC 7805 делает то же самое. Он обеспечивает постоянное выходное напряжение всякий раз, когда на входную клемму подается диапазон многочисленных напряжений.
Этот компонент поставляется с тремя клеммами:
- выход
- заземление
- вход
Этот стабилизатор известен как регулятор положительного напряжения, поскольку он подает положительное напряжение на клемму заземления. ИС стабилизатора напряжения и транзистор 7805 работают аналогично для регулирования напряжения.
Колебания напряжения – типичная практика при реализации различных электронных проектов. Этот компонент останавливается и преодолевает колебания напряжения, подавая постоянное выходное напряжение на выходную клемму.
Одна из лучших его особенностей заключается в том, что для настройки выходного напряжения не требуется никаких дополнительных компонентов. Кроме того, 7805 представляет собой компактную ИС со встроенной схемой защиты, предотвращающей чрезмерный нагрев схемы. Это хороший вариант для цепей, потребляющих большие токи.
Диапазон входного напряжения, подаваемого на входные клеммы этой ИС, колеблется от 7 до 18 вольт. В редких случаях оно отличается от семи до 35 вольт, что приводит к получению постоянного выходного напряжения около 5 вольт.
Как вы можете заметить, существует большая разница между регулируемым выходным и входным напряжением. Эта разница отводится в виде тепла. Видите ли, всплеск выработки тепла может разрушить устройство и повлиять на общую производительность проекта.
Как это работает?Регулятор напряжения создает фиксированное выходное напряжение текущей величины, которое остается постоянным независимо от изменений условий нагрузки или входного напряжения. В регуляторе напряжения IC 7805 огромное количество энергии расходуется в виде тепла.
Единственная разница в значениях выходного напряжения и входного напряжения возникает в виде тепла. Следовательно, будет больше тепловыделения, если разница между выходным и входным напряжением велика. Без радиатора слишком много тепла приведет к неисправности.
Каковы области применения регулятора напряжения 7805?Регулятор напряжения 7805 используется в самых разных областях. Некоторые из его применений следующие.
- Тепловое отключение и безопасная защита рабочей зоны делают его идеальным для различных применений, связанных с давлением и температурой.
- Это идеальный вариант для приложений, поддерживающих ток от 1,0 до 1,5 А, который невозможно получить без надлежащего теплоотвода.
- Этот регулятор обычно используется для получения постоянного выходного напряжения. Тем не менее, его можно модифицировать и персонализировать для использования на нужном напряжении и токе на выходе.
- Компенсация безопасной зоны — еще одно преимущество, которое вы можете получить от использования регуляторов 7805.
- Регулятор широко используется в случаях, когда необходимо ограничение внутренней цепи.
- Расширение дистанционного управления и цепь питания ИБП используют этот регулятор.
- В основном используется в портативных проигрывателях компакт-дисков и зарядных устройствах для телефонов.
- Используется в цепи, где необходимо постоянное и постоянное напряжение.
Проверка входного напряжения
Проверьте напряжение между входным контактом и землей при проверке напряжения регулятора напряжения 7805. Это обеспечит подачу напряжения на него. Он не сможет выдать номинальное регулируемое напряжение, если регулятор не получает достаточного напряжения.
- Возьмите мультиметр и установите его в положение напряжения постоянного тока.
- Возьмите щупы и поместите положительный щуп на входной контакт регулятора, а отрицательный щуп на контакт заземления. Показания напряжения должны быть выше номинального выходного напряжения регулятора напряжения. Обычно это на 1-2 вольта выше.
- Регулятор напряжения получает достаточное напряжение для регулирования, если вы получаете более высокое значение напряжения.
Тестирование выходного напряжения
Вы должны получить показание напряжения не менее 5 В, выходящего с выхода регулятора и рассчитанного на выход 5 В. 7805 — это стабилизатор напряжения, рассчитанный на выходное напряжение 5 В, поэтому вы должны прочитать этот выход.
- Переведите тот же набор мультиметра в режим постоянного напряжения.
- Подсоедините положительный щуп вашего измерителя к выходному контакту регулятора, а отрицательный щуп — к заземляющему контакту регулятора. Вы должны иметь показание напряжения на уровне или около номинального напряжения, на которое рассчитано регулируемое напряжение.
- Ваш регулятор напряжения работает и исправен, если измеритель показывает напряжение, близкое к его номинальному выходному напряжению. В противном случае ваш регулятор напряжения неисправен и требует немедленной замены. Это также означает, что он не выполняет работу, для которой был создан, то есть не выдает регулируемое напряжение.
Вот оно! Мы надеемся, что вы найдете наше руководство познавательным и полезным. Если вы не уверены или у вас есть какие-либо вопросы, не стесняйтесь спрашивать нас, оставляя свои мысли в разделе комментариев ниже. Мы хотели бы помочь вам в любом случае мы можем.
Всегда держите ваши предложения и отзывы, так как они позволяют нам предоставлять вам качественную работу, которая соответствует вашим требованиям и потребностям!
7805 Распиновка регулятора напряжения, схема, техническое описание и применение
— Реклама —Источники напряжения в цепи могут иметь флуктуации, приводящие к необеспечению фиксированного выходного напряжения. ИС регулятора напряжения поддерживает выходное напряжение на постоянном уровне. Регулятор напряжения 7805, член серии фиксированных линейных регуляторов напряжения 78xx, используемых для поддержания таких колебаний, представляет собой популярную интегральную схему (ИС) регулятора напряжения.
Xx в 78xx указывает выходное напряжение, которое он обеспечивает. 7805 IC обеспечивает регулируемый источник питания +5 В с возможностью добавления радиатора.
7805 Характеристики ИС регулятора напряжения- Минимальное входное напряжение 7 В
- Максимальное входное напряжение 35 В
- Номинальный ток I c = 1A
- Максимальное выходное напряжение В Макс. =5,2 В
- Минимальное выходное напряжение В Мин=4,8 В
Номер контакта | Штифт | Функция | Описание |
1 | ВХОД | Входное напряжение (7–35 В) | На этом выводе микросхемы в норме подается положительное нестабилизированное напряжение. |
2 | ЗАЗЕМЛЕНИЕ | Земля (0 В) | В этом штыре, где дается заземление. Этот вывод является нейтральным как для входа, так и для выхода. |
3 | ВЫХОД | Регулируемый выход; 5В (4,8В-5,2В) | Выход регулируемого напряжения 5В выведен на этот вывод регулятора IC. |
— Реклама —
Как вы могли заметить, существует значительная разница между входным напряжением и выходным напряжением регулятора напряжения. Эта разница между входным и выходным напряжением выделяется в виде тепла. Чем больше разница между входным и выходным напряжением, тем больше выделяется тепла.
Если у регулятора нет радиатора для рассеивания этого тепла, он может выйти из строя и выйти из строя. Следовательно, рекомендуется ограничить напряжение максимум на 2-3 вольта выше выходного напряжения.
Итак, теперь у нас есть 2 варианта. Либо спроектируйте свою схему так, чтобы входное напряжение, поступающее на регулятор, было ограничено на 2-3 вольта выше выходного регулируемого напряжения, либо поместите соответствующий радиатор, который может эффективно рассеивать тепло.
7805 Проблема нагрева микросхемы7805 Регулятор напряжения не очень эффективен и имеет проблемы с падением напряжения. Много энергии теряется в виде тепла. Если вы собираетесь использовать радиатор, лучше правильно рассчитайте размер радиатора. Приведенная ниже формула должна помочь в определении соответствующего размера радиатора для таких приложений.
Выработанное тепло = (входное напряжение – 5) x выходной ток
Если у нас есть система с входным напряжением 15 вольт и требуемым выходным током 0,5 ампера,
Тогда мы имеем: (15 – 5) x 0,5 = 10×0,5 = 5 Вт;
Энергия мощностью 5 Вт теряется в виде тепла, поэтому для рассеивания этого тепла требуется соответствующий радиатор. С другой стороны, фактически используемая энергия составляет: (5 x 0,5 А) = 2,5 Вт.
Таким образом, в два раза больше энергии, чем фактически используется, тратится впустую. С другой стороны, если 9V дается как ввод при той же нагрузке: (9-5) x 0,5 = 2 Вт
2 Вт энергии будут потрачены впустую в виде тепла.
Что нам тогда делать?Помните… Чем выше входное напряжение, тем менее эффективным будет ваш IC7805.
Расчетное эффективное входное напряжение составляет около 7,5 В.
Почему мы используем конденсаторы с 7805?Если ваш регулятор напряжения расположен на расстоянии более 25 см (10 дюймов) от источника питания, конденсаторы необходимы для фильтрации остаточного шума переменного тока. Регуляторы напряжения эффективно работают при подаче чистого сигнала постоянного тока. Шунтирующие конденсаторы помогают уменьшить пульсации переменного тока.
По сути, они отсекают шум переменного тока от сигнала напряжения и пропускают в регулятор только постоянное напряжение. Два конденсатора не являются обязательными и могут быть опущены, если вас не беспокоит линейный шум.
Однако для зарядки мобильного телефона или проверки логики вам потребуется хорошая чистая линия постоянного тока. Конденсаторы будут полезны в этом случае, поскольку они хороши для максимального регулирования напряжения. Номиналы конденсаторов также можно немного изменить.
Вы можете проверить Почему в некоторых схемах зарядного устройства используются фильтрующие конденсаторы?
Давайте посмотрим, что заставляет IC работать.
7805 Схема ИС регулятора напряжения 7805 Схема ИССердцем ИС 7805 является транзистор (Q16), который управляет током между входом и выходом и, таким образом, управляет выходным напряжением. Эталон ширины запрещенной зоны (желтый) поддерживает стабильное напряжение. Он принимает масштабированное выходное напряжение в качестве входного (Q1 и Q6) и выдает сигнал ошибки (на Q7) для индикации того, слишком высокое или низкое напряжение.
Основная задача ширины запрещенной зоны — обеспечить стабильное и точное опорное значение даже при изменении температуры чипа.
Сигнал ошибки от эталона ширины запрещенной зоны усиливается усилителем ошибки (оранжевый). Этот усиленный сигнал управляет выходным транзистором через Q15. Это замыкает петлю отрицательной обратной связи, управляющую выходным напряжением.
Цепь запуска (зеленая) подает начальный ток на цепь запрещенной зоны, поэтому она не застревает в выключенном состоянии. Схема, выделенная фиолетовым цветом, обеспечивает защиту от перегрева (Q13), чрезмерного входного напряжения (Q19) и чрезмерного выходного тока (Q14).
Эти цепи уменьшают выходной ток или отключают регулятор, защищая его от повреждения в случае неисправности. Делитель напряжения (синий) уменьшает напряжение на выходном контакте для использования эталоном ширины запрещенной зоны.
Масштабирование выходного сигналаМасштабированный выходной сигнал 7805 обеспечивает входное напряжение (Vin) для опорной ширины запрещенной зоны, а ширина запрещенной зоны обеспечивает сигнал ошибки в качестве выходного сигнала. Схема запрещенной зоны 7805 устраняет петлю обратной связи, существующую внутри традиционного эталона ширины запрещенной зоны. Вместо этого вся микросхема становится петлей обратной связи.
Если выходное напряжение правильное (5В), то делитель напряжения обеспечивает 3,75В на Vin. Любое изменение выходного напряжения распространяется через Q6 и R7, в результате чего напряжение на базе Q7 соответственно возрастает или падает.
Это изменение усиливается Q7 и Q8, генерируя вывод ошибки. Выход ошибки, в свою очередь, уменьшает или увеличивает ток через выходной транзистор. Контур отрицательной обратной связи регулирует выходное напряжение до тех пор, пока оно не станет правильным.