Mic29302Wu схема включения: 112594. Купить оптом в РУ Электроникс
|Содержание
Линейный стабилизатор MIC29302WU в TO263-5 и небольшой ремонт осциллографа FNIRSI 1013D (v2)
Небольшая предыстория — в один прекрасный момент, при переписывании со встроенной карты памяти скриншотов минут через 5 работы экран вдруг погас и включатся он перестал. Что и побудило к покупке запчастей.
Исследование пострадавшего показало, что напряжение на выходе общего стабилизатора составляет ~2В (а должно согласно делителя, его задающего, 3.2), при этом греются (на снимке отмечены красными кружками) проц, оба ацп и сильно — диод в цепи контроля напряжения аккумулятора(?), а работать ничего не хочет.
В целом схема питания выглядит следующим образом:usb разьем подключен к паре запараллеленных tp4056, к выходу которых подключен аккумулятор и предмет обзора, первичный стабилизатор, выдающий 3.2В. Для включения питания кнопкой используется его вход разрешения.
К этим 3.2В подключены все вторичные стабилизаторы: 1. 2В линейный ams1117-1.2 (vdd-core проца), 2.5В линейный «65t5» — xc6202-2.5 (vcc-dram проца и собственно dram), и пара импульсных «b11g8n» — MT9284-28J и «PHOI» — tps61040 для питания всякого-разного.
Отпаивание MIC29302 картину не изменило — 2В формировались через цепи контроля питания и процессор (через tl431 на 79 ногу, lradc0 — ацп для подключения кнопок) и греющийся диод на цифровой вход, стабилизатор же в этом процессе уже никак не участвовал.
www.thirtythreeforty.net/media/F1C100s_Datasheet_V1.0.pdf — даташит на процессор
Запитка от лбп показала, что в целом все работает. Далее временно был подключен импульсный стабилизатор mini-560 на 3.3В (первая попытка с mini-360 провалилась — оказалось что ему недостаточно напряжения литиевого аккумулятора), кроме того у -560 удобно выведен вход разрешения, используемый для штатной схемы включения питания. Это восстановило работоспособность в целом, но выявилась проблема с сохранением настроек, они после выключения сбрасывались, кроме того каждое включение приходилось выполнять калибровку, иначе второй канал зашкаливал, а первый был смещен вольт на 9 (при 5В/деление).
Ну а далее прошел месяц и приехал предмет обзора, один экземпляр был запаян на свое законное место, и данная проблема ушла, была ли она связана с некоторым завышением (3.2->3.3, подстраивать делитель у mini-560 я поленился) или чем еще осталось не выясненным.
В штатном состоянии потребление от аккумулятора составляет ~1.1А при максимальной яркости и выводе умолчательной картинки (т.е. пары осциллограмм).
Тепловой режим стабилизатора никаких вопросов не вызывает, он греется на 15-20 градусов выше окружающей среды в закрытом корпусе, вообще же самый горячий элемент на плате — ams1117, тот еще градусов на 5 теплее.
Почему сдох прежний экземпляр осталось загадкой.
Немного снимков потрошков болезного, раз уж все равно пришлось в него лазить
Плата:
Экран ( HT070DQB-27J5EK-HH ), сенсор ( PX070E19BO11 ), аккум:
Присланные стабилизаторы по маркировке больше похожи на оригинальное изделие, чем сдохший (и картинка лота), но — кто его знает, во всяком случае 1шт из них точно работает.
Выглядит они вот так — разнообразие дат в одной ленте и пара корпусов с менее контрастной маркировкой и другим шрифтом.
Металлическая подложка у сдохшего и купленных имеет разную форму, так же отличается формовка выводов.
сдохший снизу:
сдохший — слева:
upd08.2022:
Так выглядели экземпляры из этой же линейки от 03 года
MC74LCX04DG Даташит ( Datasheet PDF ) | ON Semiconductor
MC74LCX04DG Даташит ( Datasheet PDF ) | ON Semiconductor — AiPCBA.ru
Даташит компонента
>
Logic Control, Logic Gate IC
>
ON Semiconductor
>
MC74LCX04DG Даташит PDF
Поделиться
MC74LCX04DG Даташит PDF (5 Страницы)
Щелкните страницу, чтобы просмотреть подробную таблицу данных
MC74LCX04DG Документация
- MC74LCX04DG Даташит PDF
- ON Semiconductor
- 5 Страницы, 120 KB
- MC74LCX04DG Другие Даташит
- ON Semiconductor
- 8 Страницы, 159 KB
- MC74LCX04DG Чертежные схемы
- ON Semiconductor
- 3 Страницы, 34 KB
- MC74LCX04DG Параметры описания функции
- ON Semiconductor
- 8 Страницы, 102 KB
MC74LCX04 Даташит PDF
MC74LCX04DTR2G
Другие Даташит- ON Semiconductor
Inverter 6Element CMOS 14Pin TSSOP T/R
MC74LCX04DG
Даташит PDF- ON Semiconductor
ON SEMICONDUCTOR MC74LCX04DG Inverter, 74LCX04, 1Input, 24mA, 2V to 3. 6V, SOIC-14
MC74LCX04DR2G
Другие Даташит- ON Semiconductor
Inverter 6Element CMOS 14Pin SOIC T/R
MC74LCX04DTG
Другие Даташит- ON Semiconductor
ON SEMICONDUCTOR MC74LCX04DTG Inverter, 74LCX04, 1Input, 24mA, 2V to 3.6V, TSSOP-14
MC74LCX04D
Даташит PDF- ON Semiconductor
Inverter 6Element CMOS 14Pin SOIC Rail
MC74LCX04DTR2
Другие Даташит- ON Semiconductor
Inverter 6Element CMOS 14Pin TSSOP T/R
MC74LCX04DR2
Даташит PDF- ON Semiconductor
Inverter 6Element CMOS 14Pin SOIC T/R
MC74LCX04MELG
Даташит PDF- ON Semiconductor
Inverter 6Element CMOS 14Pin SO EIAJ T/R
MC74LCX04DT
Даташит PDF- ON Semiconductor
Inverter 6Element CMOS Automotive 14Pin TSSOP Tube
MC74LCX04MEL
Даташит PDF- ON Semiconductor
Inverter 6Element CMOS 14Pin SO EIAJ T/R
Поиск в формате PDF листа данных
Поиск
100 миллионов листов данных в формате PDF, обновляйте более 5000 файлов PDF в день.
Связанные части
Популярные части
Новые части
Свяжитесь с нами онлайн
Bonnie —
Менеджер по продажам AiPCBA онлайн, 5 минут назад
Сообщение *
Отправить
Сертификат
Службы доставки
©2015 — 2023 AiPCBA, Все права защищены.
Сильноточный регулятор напряжения с малым падением напряжения с использованием MIC29302
Будь то ваш ноутбук, телевизор, смартфон или любое другое электронное устройство, все они работают при разных напряжениях. Эти устройства имеют чувствительные компоненты, такие как микропроцессоры, интегральные схемы и т. д., которые работают при очень низком напряжении, и даже малейшее изменение напряжения может повредить эти компоненты. Эти чувствительные компоненты требуют постоянного и стабильного напряжения для оптимальной работы. Таким образом, чтобы обеспечить регулируемое выходное питание и защитить схему от колебаний напряжения, Используются регуляторы напряжения .
Регулятор напряжения — это экономичное устройство для получения регулируемого выходного напряжения от более высокого или нестабильного источника входного напряжения. Он принимает переменное входное напряжение и обеспечивает стабильное выходное напряжение постоянного тока с низким уровнем шума. Регулятор напряжения бывает фиксированным и регулируемым. Выходное напряжение регулируемого регулятора напряжения может быть изменено с помощью вывода ADJ в пределах его диапазона. Здесь мы объяснили различные типы схем регулятора напряжения и построили одну из них, используя регулятор напряжения LM317.
В этом проекте мы будем использовать MIC29302 для сборки LDO-регулятора или схемы регулятора с малым падением напряжения . Выходное напряжение можно изменить с помощью резисторов высокого или низкого номинала на регулировочном штифте.
Необходимые компоненты
- MIC29302 Регулятор напряжения
- Резистор (1 кОм)
- Потенциометр (10 К)
- Конденсатор (10 мкФ и 0,1 мкФ)
- Источник питания (12 В)
Принципиальная схема
Для этой схемы регулятора с малым падением напряжения требуется всего несколько компонентов. В этой схеме мы используем только два резистора и два конденсатора. Конденсатор C1 подключен к выводу Vin микросхемы стабилизатора напряжения MIC29302 и используется для фильтрации входного постоянного напряжения. Два внешних резистора R1 и RV1 подключены к контакту регулировки и выводу Vout микросхемы. Резисторы R1 и RV1 определяют выходное напряжение Vвых регулятора. Конденсатор 10 мкФ на выходе используется для стабильности и минимального выходного шума.
IC29302 ИС регулятора напряжения
MIC29302 представляет собой регулируемую 5-контактную ИС регулятора напряжения с высоким выходным током 3 А и падением напряжения 450 мВ при полной нагрузке. Регулятор MIC29302 поставляется с логикой TTL. Разрешающий контакт отключает регулятор, когда он не используется; это делает его подходящим для оборудования с батарейным питанием и линейных источников напряжения. MIC29302 имеет контакт регулировки, с помощью которого можно установить выходное напряжение в диапазоне от 1,24 В до 15 В с помощью двух внешних резисторов.
MIC29302 полностью защищен от обратной полярности на входе, перегрузок по току, неправильной установки выводов и перегрева. Его рабочая температура и температура хранения находятся в диапазоне от -40 до 125 ° C и доступны в корпусах TO-263 и TO-252.
MIC29302 имеют диапазон выходного напряжения от 1,24 В до 15 В постоянного тока, а диапазон входного напряжения составляет от 3 В до 16 В. Вы можете отрегулировать выходное напряжение в соответствии с вашими требованиями, используя два внешних резистора, подключенных через контакт ADJ регулятора. Мы можем рассчитать выходное напряжение по следующей формуле:
V out = 1,25 (R 1 /R 2 + 1)
Например, мы подаем 12 В на вход и хотим 5 В на выход, поэтому, если R1 равно 1 кОм, то R2 можно рассчитать, используя:
R1/R2 = {(Vвых/1,25) – 1} 1000/R2 = {(5/1,25) – 1} Р2 = 1000/3 R2 = 333,33
Таким образом, для выходного напряжения 5 В нам нужен резистор 333 Ом на R2.
Конфигурация контактов
Номер контакта | Имя контакта | Описание |
1 | Включить | логический вывод TTL для включения/выключения регулятора |
2 | В | Входное напряжение, которое необходимо отрегулировать |
3 | Земля | Подключен к заземлению системы |
4 | из | Регулируемое выходное напряжение |
5 | Изменить | Устанавливает выходное напряжение с помощью сети делителя с двумя резисторами |
Работа регулятора напряжения с малым падением напряжения
Регулятор напряжения состоит из трех основных компонентов, т. е. проходного элемента , усилителя ошибки и источника опорного напряжения. Обычно проходным элементом является N-канальный или P-канальный полевой транзистор, но в регуляторе напряжения MIC29302 это PNP-транзистор. Входное напряжение подается на PNP-транзистор, который подключен к усилителю ошибки. Этот транзистор работает в линейной области/активной области, чтобы уменьшить входное напряжение до требуемого выходного напряжения. Усилитель ошибки определяет результирующее выходное напряжение и сравнивает его с опорным напряжением. Усилитель ошибки переводит транзистор в соответствующую рабочую точку, чтобы обеспечить правильное напряжение на выходе. Когда входное напряжение изменяется, усилитель ошибки модулирует транзистор для поддержания постоянного выходного напряжения.
Блок-схема микросхемы регулятора напряжения MIC29302 приведена ниже.
Так работает регулятор LDO или схема регулятора с малым падением напряжения.
Посмотрите демонстрационный видеоролик , приведенный ниже.
Microchip MIC29302WU, 1 регулятор напряжения с малым падением напряжения 3 A, 1,25 → 26 В, 5 контактов, D2PAK (TO-263)
Временно нет в наличии — заказ на отправку 30.04.2024, доставка в течение 6 рабочих дней
Добавить в корзину
tickAdded
Посмотреть корзину
Цена (без НДС) Каждая (в тубе 50 шт.)
TWD74. 20
(без НДС)
TWD77,91
(включая НДС)
шт. | ||
50 — 50 | 74,20 тайваньских доллара | 3710,00 тайваньских долларов |
100 — 450 | 72,60 тайваньских долларов | 3630,00 тайваньских долларов |
500 + | 65,30 тайваньских долларов | 3,2606 тайваньских долларов |
*Цена указана ориентировочно |
- RS Артикул :
- 146-0315
- Произв. Номер детали:
- MIC29302WU
- Производитель:
- Microchip
- COO (страна происхождения):
- TH
Обзор продукции и технические характеристики
- docPdfDatasheet
- docPdfESD Руководство по выбору элементов управления V1
- docZipSchematic Symbol & PCB Footprint
Законодательство и соответствие
Информация о продукте
MIC29302 3A Регулятор напряжения с малым падением напряжения
Регулятор с малым падением напряжения Microchips MIC2930 представляет собой высокоточный сильноточный регулятор. MIC2930 использует процесс Microchips «Super Beta PNP» с проходным элементом PNP. Этот стабилизатор имеет типичное падение напряжения от 350 мВ до 425 мВ и низкий ток заземления. Не говоря уже о MIC29.30 также имеет точность 1% и чрезвычайно быструю переходную характеристику.
Особенности и преимущества:
- 5-контактный, корпус D2PAK
- Удивительно быстрая переходная реакция
Области применения:
- Автомобильная промышленность
- Оборудование с батарейным питанием
- Высокоэффективные компьютеры
- Высокоэффективные линейные источники питания
- Высокоэффективный постстабилизатор для импульсного источника питания
Технические характеристики линейных стабилизаторов напряжения LDO (Low Dropout), Microchip
9033
0255
Атрибут | Значение | |
Тип регулятора | Низкое падение напряжения | |
Максимальный выходной ток | 3A | |
Выходное напряжение | 1,25 → 26 В | |
Количество выходов | 1 | |