Научная статья на тему 'Микросхемы стабилизаторов напряжения для автомобильной электроники'

Микросхемы стабилизаторов напряжения для автомобильной электроники Текст научной статьи по специальности «Электротехника, электронная техника, информационные технологии»

CC BY
385
59
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Аннотация научной статьи по электротехнике, электронной технике, информационным технологиям, автор научной работы — Ефименко Сергей, Кособуцкая Наталья, Сякерский Валентин, Шведов Сергей

В статье рассматриваются две серии микросхем стабилизаторов напряжения для использования в автомобильной электронике (IL2931 и ILE42XX). Обе серии характеризуются низким остаточным напряжением, обеспечивают ток нагрузки от 100 до 600 мА и выполняются в корпусах как для обычного, так и для поверхностного монтажа. Ряд микросхем имеет дополнительные функции.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Текст научной работы на тему «Микросхемы стабилизаторов напряжения для автомобильной электроники»

Микросхемы стабилизаторов напряжения

для автомобильной электроники

Сергей ЕФИМЕНКО Наталья КОСОБУЦКАЯ Валентин СЯКЕРСКИЙ Сергей ШВЕДОВ

office@bms.by

В статье рассматриваются две серии микросхем стабилизаторов напряжения для использования в автомобильной электронике (!Ь2931 и ИЕ42ХХ). Обе серии характеризуются низким остаточным напряжением, обеспечивают ток нагрузки от 100 до 600 мА и выполняются в корпусах как для обычного, так и для поверхностного монтажа. Ряд микросхем имеет дополнительные функции.

В настоящее время наблюдается тенденция увеличения числа электронных приборов и систем в автомобилях. Широко стали использоваться системы управления двигателями на основе микроконтроллеров типа «Микас», «Автрон», «Январь», Bosch и др. [1]. Специализированные цифровые микросхемы применяются также для коррекции угла опережения зажигания по сигналу детонации, для противоблокировочных систем и др. Кроме того, в системах управления двигателей находят применение цифровые микросхемы стандартной логики и энергонезависимой памяти. Цифровые микросхемы требуют стабилизированного напряжения питания (обычно 3,0; 5,0; 9,0 В). Работа системы зажигания, реле указателя поворотов, стеклоочистителя и других систем приводит к значительным помехам, которые присутствуют в бортовой системе питания автомобиля [2]. Для поддержания постоянным напряжения питания цифровых блоков используются микросхемы стабилизаторов напряжения.

В НПО «Интеграл» разработан ряд микросхем стабилизаторов напряжения для использования в бортовой системе автомобиля. Это серия маломощных стабилизаторов напряжения с низким остаточным напряжением IL2931 (зарубежный функциональный аналог— MC2931 от Motorola) [3] и серия автомобильных стабилизаторов напряжения ILE42XX (зарубежный функциональный аналог — TLE42XX от Infineon Technologies) [4, 5, 6]. В таблице 1 приведены основные параметры микросхем стабилизаторов напряжения серии IL2931, а в таблице 2 — серии ILE42XX. Обе серии характеризуются очень малой минимальной разницей между неста-билизированным входным напряжением и стабилизированным выходным, то есть низким остаточным напряжением. Его значение в зависимости от выходного тока со-

ставляет от 0,5 до 0,7 В. Данная особенность позволяет создавать источники питания с малой рассеиваемой мощностью и с высоким коэффициентом полезного действия. Низкое остаточное напряжение обеспечивается использованием в выходных каскадах стабилизатора напряжения мощного р-п-р-транзис-тора, имеющего достаточно высокий коэффициент усиления при токах коллектора до 100-600 мА (Рисунок).

Обе серии стабилизаторов имеют защиту от превышения выходного напряжения как положительной (+40 В), так и отрицательной полярности (-15 В для серии 1Ь2931 и -42 В для серии 1ЬЕ42ХХ), что дает возможность использовать микросхемы как для 12-вольтовой бортовой сети автомобиля, так и для 24-вольто-вой сети. Обе серии имеют внутреннее ограничение максимального тока нагрузки, а также

температурную защиту. Рабочий диапазон температур кристалла — от -40 до +125 °С, предельный — от -50 до +150 °С.

Серия стабилизаторов напряжения 1Ь2931 выпускается с выходным напряжением 3,3; 5, 9 В и регулируемым внешним резистивным делителем напряжения от 3 до 24 В (IL2931CD). Кроме того, стабилизатор 1Ь2931СБ имеет дополнительную функцию отключения выхода. Управление включением-выключением выхода производится уровнем напряжения по входу отключения.

Корпусное исполнение микросхем: Ш293Й, ^2931Лг — КТ26 (ТО-92), М931Т, И931ЛТ — КТ-28-2 (Т0220-3), ^293^ — 8О-8.

Серия интеллектуальных стабилизаторов напряжения ^Е42ХХ имеет программируемую в процессе производства подстройку выходного напряжения, благодаря

Схема подключения

Сіп Со

IL2931 0,1 мкФ 100 мкФ

IL42XX 0,47 мкФ 22 мкФ

Рисунок. Схема подключения (без указания дополнительных выводов для IL2931CD и ILE42XX)

Остаточное Макс. входное напряжение, В Дополнительные

В раб. (диапазон) пред. функции

IL2931Z-3.3 3,3±5% <0,6 100 3,9-26 40 (60 В, t<0,1 c) TO-92 (KT-26)

IL2931AZ-3.3 3,3±3,8%

IL2931Z-3.3 3,3±5% <0,6 100 3,9-26 40 (60 В, t<0,1 c) ТО-220-3 (KT-28)

IL2931AZ-3.3 3,3±3,8%

IL2931Z-5 5±5% <0,6 100 5,6-26 40 (60 В, t<0,1 c) TO-92 (KT-26)

IL2931AZ-5 5±3,8%

IL293H-5 5±5% <0,6 100 5,6-26 40 (60 В, t<0,1 c) ТО-220-3 (KT-28)

IL2931AI-5 5±3,8%

IL2931Z-9 9±5% <0,6 100 9,6-26 40 (60 В, t<0,1 c) TO-92 (KT-26)

IL2931AZ-9 9±3,8%

IL2931Z-9 9±5% <0,6 100 9,6-26 40 (60 В, t<0,1 c) ТО-220-3 (KT-28)

IL2931AZ-9 9±3,8%

IL2931CD (3-24) ±5% <0,6 100 26 40 (60 В, t<0,1 c) 40 (60 В, t<0,1 c) имеется функция отключения выхода SO-8

чему технологический разброс выходного напряжения не превышает 2%. Выходной ток стабилизаторов — от 120 до 600 мА (см. табл. 2), а выходное напряжение — 5 В. Стабилизаторы имеют ряд дополнительных функций. Так, ILE4260, ILE4260-2, ILE4270, ILE4267, ILE4268 и ILE4271 имеют дополнительный информационный выход, который сбрасывается в низкий уровень в тех случаях, когда напряжение на выходе стабилизатора становится ниже ~4,5 В, либо произошла перегрузка выхода, перегрев микросхемы, превышение или снижение входного напряжения. Время задержки сбрасывания в низкий уровень определяется внешней емкостью. Информация о снижении питания поступает в микроконтроллер. Стабилизаторы ILE4260 имеют «экономный» режим работы (Standby), при котором ток потребления микросхемы скачкообразно уменьшается, если ток нагрузки мал. Стабилизаторы ILE4267, ILE4271 имеют дополнитель-

ные логические входы запрета (Inhibit), а ILE4267 — и вход удержания (Hold), позволяющие управлять включением-выключением микросхемы.

Стабилизаторы ILE4268 и ILE4271 имеют дополнительную функцию слежения за работой микроконтроллера (функцию сторожевого таймера, Watchdog). Если на информационный вход стабилизатора поступают импульсы со временем следования меньше заданного, на выходе «сброс» появляется низкий уровень сигнала. Минимальное время задается внешней емкостью.

Бескорпусные микросхемы IZ4264-2 и IZ4266-2 характеризуются очень низким током потребления в ждущем режиме (~40 мкА, ~330 мкА у ILE4264, ILE4266).

Суффикс G» в обозначении микросхем серии ILE42XX говорит о том, что они выполнены в корпусе, предназначенном для поверхностного монтажа, S — для обычного монтажа. ■

Литература

1. Ходасевич А. Г., Ходасевич Т. И. Катушки зажигания, датчики, октан-корректоры, контроллеры. Справочник по устройству и ремонту электронных приборов автомобилей. Часть 2. Электронные системы зажигания. М.: АНТЕЛКОМ. 2003.

2. Володина Н. А., Старостин А. К. Проблемы электромагнитной совместимости электронной аппаратуры и электрооборудования автотранспортных средств. М.: НИИАЭ. 1997.

3. Ефименко С. А., Кособуцкая Н. В., Сякерский В. С. Маломощный стабилизатор напряжения Ш2931 // Радиолюбитель. 1999. № 8.

4. Ефименко С. А., Кособуцкая Н. В. ИМС мощных стабилизаторов напряжения // Радиомир. 2002. № 10.

5. Ефименко С. А., Кособуцкая Н. В. Маломощный стабилизатор напряжения ILE4264G // Радиомир. 2003. № 1.

6. Ефименко С. А., Кособуцкая Н. В. Мощный стабилизатор напряжения 5 ВILE4270G // Радиомир. 2003.

Таблица 2. Стабилизаторы напряжения серии ILE42XX

Типо- номинал Выходное напря-жение, В Остаточное напряжение, Выходной ток, мА Макс. выходной Макс. входное напряжение, В Дополнительные функции и характеристики Корпус

ток, мА раб. пред.

ILE4260 ILE4260-2 < 0,5 500 250 00 о о 32 32 42 (65 В, t<0,4 c) 42 (65 В, t<0,4 c) имеется функция сброса с задержкой P-TO220-5-2

ILE4264G 5±2% <0,5 100 120 45 45 P-SOT223-4-1

ILE4266G 5±2% <0,5 100 120 45 45 вход запрета P-SOT223-4-2

IZ4264-2 5±2% <0,5 100 120 45 45 очень низкий ток потребления бескорпусная (усл. P-SOT223-4-1)

IZ4266-2 5±2% <0,5 100 120 45 45 вход запрета, очень низкий ток потребления бескорпусная (усл. P-SOT223-4-2)

ILE4267G ILE4267S <0,5 400 500 40 42 (60 В, t<0,4 c) имеется функция сброса, логические входы управления включением-выключением P-TO220-7-180 P-TO220-7-230

ILE4268G 5±2% <0,5 150 180 45 45 имеются функция сброса и функция слежения за микроконтроллером, зависящая от нагрузки (Watchdog) P-DSO-20-6

ILE4270G ILE4270S 5±2% 5±2% <0,7 550 650 42 42 (65 В, t<0,4 c) имеется функция сброса с задержкой P-TO263-5-1 P-TO220-5-12

ILE4271G ILE4271S <0,7 550 650 42 42 (65 В, t<0,4 c) имеется функция сброса с задержкой, функция слежения за микроконтроллером, вход запрета P-TO220-7-180 ТО-220-7-230

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.