RadioRadar - Радиоэлектроника, даташиты, схемы

https://www.radioradar.net/hand_book/documentation/k_1182.html

Микросхемы серии К1182

Преобразователь напряжения К1182КП5

Микросхема К1182КП5 представляет собой сетевой импульсный преобразователь напряжения (сетевой адаптер) для питания устройств постоянного тока и предназначена для управления маломощными электродвигателями (например, в электробритвах, вентиляторах) со стабилизированным выходным напряжением в диапазоне 10...150 В (при входном переменном напряжении 230 В). Микросхема имеет защиту от перегрузки по току и короткого замыкания.

Корпус типа 2101.8-1, масса не более 1 г.

Типовая схема включения К1182КП5 показана на рис. 1, а принципиальная электрическая схема - на рис. 2. Работу микросхемы иллюстрируют осциллограммы, показанные на рис. 3а,б,в. Напряжение сети подается на выводы 6 и 7 (АС1-АС2). На диодном мосте (D1...D4) напряжение растет от 50 до 320 В и падает обратно до 50 В (рис. 3а). Когда напряжение сети на входе становится менее 50 В, на выходе (выводы 5 и 3) остается напряжение, медленно изменяющееся между 50 и 48 В (50-48,3=1,7 В), что показано на рис. 3б. Когда напряжение на выводе 5 (NT1) уменьшается до 48,3 В, открывается выходной транзистор Дарлингтона Q19, Q20 (рис. 3в) (от 2 до 3 мс, в точке 2,275 мс). Ток через индуктивность L (между выводами L1 и GND) увеличивается от 0 до 300 мА (рис. 3в) (от 2,275 до 2,295 мс), после чего выходной транзистор Дарлингтона выключается. Затем ток через индуктивность L уменьшается от 300 мА до 0 (рис. 2) (от 2,295 до 2,36 мс). После этого опять открывается выходной транзистор Дарлингтона. На рис. 3в повторение импульсов происходит 6 раз, а за это время напряжение на выходе увеличивается от 48,3 до 50 В (рис. 3б).

Типовая схема включения К1182КП5

Рис. 1. Типовая схема включения К1182КП5

 

Принципиальная электрическая схема К1182КП5

Рис. 2. Принципиальная электрическая схема К1182КП5

 

Осциллограммы работы микросхемы К1182КП5

Рис. 3. Осциллограммы работы микросхемы К1182КП5

 

Назначение выводов: 1, 8 - не используются; 2 - подключение дросселя L1; 3 - общий GND; 4 - подключение стабилитрона (от 10 до 150 В) SWNT1; 5 - подключение нагрузки NT1; 6, 7 - напряжение сети АС2, АС1.

Электрические параметры

Стабилизированное выходное напряжение при напряжении сети 230 В, В        10...150

Остаточное напряжение выходного транзистора при Iвых = 150 мА, В                ≤4

Пульсации напряжения NT1 при Unt1-Uswnt1=10...150 В, В                                 ≤3,5

Ток потребления при Un = 400 В, мА                                                                ≤1,5

Выходной ток на выводе NT1, мА                                                                    ≥300

Ток утечки выхода при Un = 400 В, мкА                                                            ≤100

Предельно допустимые режимы эксплуатации

Напряжение сети переменного тока, В                              80...276

Значение статического электричества, В                         ≤500

Рассеиваемая мощность при Токр = 70°С, Вт                   ≤0,6

Частота сети, Гц                                                              40...70

Температура окружающей среды, °С                             -40...+70

Температура хранения, °С                                             -55...+150

Рекомендации по применению

1. Напряжение на электродвигателе должно равняться напряжению на стабилитроне ST, включаемого между выводами 4 и 5 и через который течет ток 0,2 мА, что обеспечивает выполнение этого требования.

2. Индуктивность L выбирается от 5 до 10 мГн. Так, для L = 5 мГн частота переключения при максимальном напряжении сети 320 В составляет 15 мкс. При уменьшении напряжения, например до 100 В, частота переключения увеличится до 25 мкс.

3. Конденсатор С2 выбирается емкостью 4,7...47 мкФ с рабочим напряжением не меньше напряжения электродвигателя RN.

4. Мощность резистора R1 определяется средним значением протекающего через него тока и зависящего от используемого электродвигателя RN.

Высоковольтный светодиодный драйвер К1182КП6Р

Микросхема представляет собой высоковольтный светодиодный драйвер (сетевой адаптер) - импульсный преобразователь сетевого напряжения в диапазоне 110...230 В или постоянного напряжения 20...350 В в постоянный стабилизированный ток в диапазоне 1...100 мА.

Корпус типа 2101.8-1, масса не более 1 г.

Функциональная схема микросхемы представлена на рис. 4, электрическая принципиальная схема - на рис. 5, типовая схема включения - на рис. 6.

Функциональная схема микросхемы К1182КП6Р

Рис. 4. Функциональная схема микросхемы К1182КП6Р

 

Принципиальная электрическая схема К1182КП6Р

Рис. 5. Принципиальная электрическая схема К1182КП6Р

 

Типовая схема включения

Рис. 6. Типовая схема включения

 

Назначение выводов: 1 - подключение дросселя L1 (см. рис. 3); 2 - подключение постоянного напряжения Е2; 3 - общий GND; 4 - для подключения R; 5 - для подключения постоянного напряжения Е1; 6 - переменное напряжение сети АС2; 7 - переменное напряжение сети АС1; 8 - не используется.

Электрические параметры

Остаточное напряжение выходного транзистора при Ioot = 150 мА, В                ≤4

Собственный ток потребления при Uсс = 400 В, мА                                          ≤1,5

Ток утечки выхода при Uсс = 400 В, мкА                                                         ≤100

Предельно допустимые режимы эксплуатации

Напряжение сети переменного тока (~220 В, ~110В), В                                 80...276

Значение статического электричества, В                                                     ≤500

Выходной ток, мА                                                                                        1...100

Рассеиваемая мощность, Вт                                                                        ≤0,6

Частота сети, Гц                                                                                         40...70

Температура окружающей среды, °С                                                         -40.+70

Температура хранения, °С                                                                        -55...+150

Автор: Анатолий Нефедов (г. Москва)

Источник: Ремонт и сервис