Конденсаторы на 7805CV?

У меня есть несколько вопросов об использовании конденсаторов с L7805CV.

Согласно техпаспорту , на странице 4, мне нужно:

  • С1 = 0,33 мкФ
  • С0 = 0,1 мкФ

Некоторое время назад я купил несколько комплектов с «обычными» значениями, и у меня есть (среди прочего) керамические конденсаторы на 100 нФ.

Вопросы:

  1. Можно ли использовать в качестве С0 керамические конденсаторы (поскольку 0,1 мкФ = 100 нФ)?
  2. Почему керамические конденсаторы обычно указываются в нФ, а электролитические - в мкФ? (из-за различий в диапазоне, которые я предполагаю)

Ответы (3)

Это техническое описание довольно плохое по сравнению с другими, что обычно объясняет диапазон емкости и ESR, приемлемый для устройства. Иногда использование керамического конденсатора на 100 нФ может быть проблемой, потому что ESR настолько низкое, что стабилизатор нестабилен. Можно добавить небольшой резистор последовательно к крышке, чтобы увеличить ESR, чтобы попасть в стабильный диапазон, вместо электролитического.

На странице 27 скрыты две сноски, которые дадут вам немного больше информации:

  1. Хотя для стабильности выходной конденсатор не нужен, он улучшает переходную характеристику.
  2. [Входной конденсатор] Требуется, если регулятор расположен на значительном расстоянии от фильтра источника питания.

Таким образом, в основном, если вы разместите его достаточно близко к источнику питания (путь с низкой индуктивностью), вы можете вообще обойтись без конденсаторов.

С другой стороны, я также интерпретирую это как то, что значение не установлено жестко. Таким образом, вы можете пойти на более высокий входной конденсатор. Я обычно ставлю керамические конденсаторы емкостью 1 мкФ и 100 нФ на вход и что-то вроде 10 мкФ и 100 нФ на выход. Некоторые регуляторы хотят, чтобы конденсатор емкостью 100 пФ располагался очень близко к выводам, чтобы уменьшить шум.

Поместите конденсатор с меньшей емкостью ближе к устройству для улучшения характеристик шума / электромагнитных помех.


И поскольку он зарыт еще глубже (стр. 35), обязательно соблюдайте и это примечание:

Для приложений с высокими емкостными нагрузками и выходным напряжением более 6 вольт необходим внешний диод (см. рис. 32) для защиты устройства от короткого замыкания на входе. В этом случае входное напряжение быстро падает, а выходное напряжение уменьшается медленно. Емкость разряжается посредством перехода база-эмиттер последовательного транзистора в регуляторе. Если энергия достаточно высока, транзистор может быть разрушен. Внешний диод пропускает ток от микросхемы к земле.

Поэтому, если вы поместите слишком большой конденсатор (насколько велика слишком велика? Я не знаю, не смог найти значение) или вы превысите 6 В (не подходит для вас), вы должны установить диод на регуляторе, чтобы защитить его.

защитный диод

Спасибо за ваш ответ, мне нужно свериться с другими ответами, которые кажутся другими.
@MichelKeijzers Я бы сказал, что мой ответ довольно согласуется с Olins, просто у нас немного разные предпочтения в отношении значений, вероятно, потому, что наши проекты имеют разные макеты. Я добавил примечание, потому что есть еще одно требование относительно выходной емкости - может потребоваться защитный диод.
Я никогда не буду использовать более 5 В (имеется в виду только 7805), поэтому мне не нужен диод. Также, если я правильно понимаю, для входа я могу использовать конденсаторы 1 мкФ (керамические) и 100 нФ (керамические), а в качестве выходных конденсаторы 100 нФ (керамические) и 10 мкФ (электролитические)?
@MichelKeijzers Да, я использую оба, поскольку разные конденсаторы обеспечивают разные частотные характеристики. Чем ниже значение, тем выше частота, поэтому параллельное подключение нескольких может помочь для разных частотных диапазонов.
Арсенал... спасибо... буду использовать по 2 с каждой стороны, чем когда буду добавлять 7805..

Показанные вами входные и выходные предельные значения взяты из примеров в таблице данных. Это не абсолютные характеристики.

Вы можете поставить столько, сколько хотите на входе. Линейный регулятор должен иметь возможность работать с входным напряжением, имеющим полное сопротивление 0. Я бы поставил туда керамику не менее 1 мкФ (хорошо на высоких частотах), хотя больше — это хоть немного лучше. На практике я бы использовал самое высокое значение основной емкости для входного напряжения, доступное в удобном корпусе, например 0805. Для большинства применений линейного стабилизатора на 5 В это, вероятно, больше похоже на 10 мкФ вместо 1 мкФ.

Требуемый диапазон выходной емкости зависит от того, как компенсируется контроллер в регуляторе. Как слишком высокое, так и слишком низкое значение может сделать различные типы регуляторов нестабильными. Некоторые регуляторы требуют минимального последовательного сопротивления с емкостью определенного диапазона. Вы должны внимательно прочитать техническое описание вашего конкретного регулятора и посмотреть, что ему нужно.

Регуляторы серии 78xx очень стабильны и, как правило, терпимы к большой выходной емкости. Я бы поставил туда керамику на 1 мкФ, если вам действительно не нужно что-то еще в соответствии с таблицей данных. 1 мкФ подходит для каждого варианта 78xx, с которым я сталкивался до сих пор.

Что касается того, как записываются значения емкости, это зависит от того, насколько старомоден писатель. В инженерии мы хотим, чтобы от десятичной точки оставалось от 1 до 3 цифр, а затем для достижения этого корректировали показатель степени 10, кратный 3. Это хорошо работает с общей силой 1000 суффиксов, таких как мега, кило, милли, микро и т. д.

К сожалению, особенно для емкости, все еще есть некоторые пещерные люди, которые просто не могут охватить свои маленькие плейстоценовые мозги «нано». Вместо правильного обозначения «100 нФ» говорят «0,1 мкФ» или, что еще хуже, «100 000 пФ». Давным-давно пико-Фарады иногда называли микро-микро-Фарадами, а затем сокращали «ммФ». На действительно старых схемах иногда будет отображаться «мФ», и ожидается, что вы поймете, что это означает «микро-Фарад», а не «милли-Фарад», как это принято сегодня.

Так что будьте осторожны при интерпретации характеристик емкости, особенно от всего, что достаточно старо, чтобы иметь лампы вместо транзисторов. Однако никогда не распространяйте беспорядок. Всегда записывайте свои значения с 1-3 цифрами слева от точки, с соответствующим суффиксом степени 1000 для достижения этого.

Большое спасибо, я отвечу на ваш длинный ответ, он кажется другим ответом, поэтому мне нужно проверить различия.
Кажется, ответы более или менее похожи. Спасибо за всю информацию (и предысторию). Кстати, 0805 выглядит как элемент SMD, я использую только сквозные компоненты (и рад, что более или менее могу паять эти типы).
@Michel: Более крупные пакеты SMD, такие как 0805 и 0603, на самом деле легче паять, чем через отверстие. Не нужно переворачивать плату, надеясь, что детали не выпадут, не нужно обрезать лишнюю длину выводов. В целом это более быстрый рабочий процесс, даже если все делается вручную.
Хм, я должен проверить, чем ... или просто сделать макет печатной платы, чтобы проверить, смогу ли я это сделать.
  1. Может быть, если ваши требования к погрешности регулирования ступенчатой ​​нагрузки более терпимы, чем спецификации. Хорошие конденсаторы с низким ESR улучшают переходную характеристику там, где микросхема не может реагировать достаточно быстро.

  2. да

    • единицы обычно выбираются для сокращения значений до 2 или 3 цифр (больше или меньше) в зависимости от допуска. Это просто для удобства. Часто схемы не имеют единиц измерения, только значения, за исключением примечаний, которые могут описывать то, что вы сказали.

Скандинавское радио имеет низкий ток и выглядит как нагрузка ~ 300 Ом, но требует низкого уровня шума на постоянном токе, вероятно, < 25 мВ для Rx на краевых сигналах, и может увеличить частоту ошибок. Но устойчивость радио к шуму зависит от частоты. Постоянный ток имеет широкий иммунитет, например от 2,5 до 3,6, и 100 кГц будут отфильтрованы внутри, но между ними PLL может отслеживать дрейф питания и исправлять, если медленнее < 10 Гц, поэтому теперь вам нужен дополнительный фильтр LP для радио выше некоторой частоты. LDO действует как небольшой ESR, например падение 25 В / шаг 500 мА = 0,02 Ом, но частота увеличивается из-за внутреннего усиления обратной связи, падающего с ростом f. В то время как сопротивление нагрузки падает с повышением частоты, значение импеданса по сравнению с Zout LDO определяет точку останова фильтра LP, где начинается затухание пульсаций.. Возможно, вам потребуется проверить радиоприем на наличие краевых сигналов с шумом при напряжении питания от 1 мВ до 50 мВ или добавить не менее 2 для «страховки» от 0,1 мкФ и 10 мкФ, чтобы уменьшить скорость изменения скорости нарастания ошибки ступенчатой ​​регулировки, чтобы она не ухудшить частоту ошибок Rx.

Мне нужно будет проверить, что вы имеете в виду под 1 (я сделаю домашнее задание, например, что такое ошибка регулирования ступенчатой ​​нагрузки, что такое колпачки ESR).
ступенчатая нагрузка - пункт 4 в таблице 3 паспорта СТ и примечание 1. ESR вызывает ступенчатую ошибку от эффективного ряда R по соотношению ESR/нагрузка R
Вы имеете в виду регулировку нагрузки: в моем случае IO = 250-750 мА, TJ = 25°C (не уверен, что будет 25 градусов, но, вероятно, не слишком жарко) = 25 мВ ... и я не знаю, какие у меня характеристики относится к этому. То, что я хочу, это управлять 1 (или, может быть, в других проектах) реле и, возможно, nRF24L01, но во всех случаях это будет меньше 750 мА, как указано в даташите. Означает ли это, что я могу использовать керамический колпачок на 0,1 мкФ. Я уже заказал электролитические конденсаторы на 0,33 мкФ так как их у меня не было (только 0,22 и 0,47). Спасибо (как вы заметили, у меня нет электрического фона).