Mic29302Wu схема включения: 112594. Купить оптом в РУ Электроникс

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

    [email protected]

    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)

    90906 1,040

    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

  • CO 9024 (страна происхождения): 0235
    TH

    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

    Линия

    9034 .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

    Атрибут Значение
    Тип регулятора Низкое падение напряжения
    Максимальный выходной ток 3A
    Выходное напряжение 1,25 → 26 В
    Количество выходов 1