Condensadores para 7805CV?

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Tengo algunas preguntas sobre el uso de condensadores con un L7805CV

Según la hoja de datos , en la página 4, muestra que necesito:

  • C1 = 0.33 uF
  • C0 = 0.1 uF

Compré algunos juegos hace algún tiempo con valores 'comunes' y lo que tengo (entre otros) son condensadores cerámicos de 100 nF.

Preguntas:

  1. ¿Puedo usar como condensadores cerámicos C0 (desde 0.1 uF = 100 nF)?
  2. ¿Por qué los condensadores cerámicos se muestran típicamente en nF y electrolíticos en uF? (debido a las diferencias de rango que asumo)
pregunta Michel Keijzers

3 respuestas

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Esa hoja de datos es bastante mala en comparación con otras, lo que generalmente explicará el rango de capacitancia y ESR aceptable para el dispositivo. A veces, el uso de un condensador cerámico de 100 nF puede ser un problema porque la ESR es tan baja que el regulador no es estable. Es posible agregar una pequeña resistencia en serie a la tapa para aumentar el ESR para entrar en el rango estable en lugar de ir por uno electrolítico.

Hay dos notas al pie ocultas en la página 27, que te darán un poco más de información:

  
  1. Aunque no se necesita estabilidad del capacitor de salida, mejora la respuesta transitoria.
  2.   
  3. [Se requiere el capacitor de entrada] si el regulador está ubicado a una distancia apreciable del filtro de la fuente de alimentación.
  4.   

Básicamente, si lo colocas lo suficientemente cerca de tu fuente de energía (ruta de baja inductancia), podrías salir sin condensadores.

Por otro lado, también interpreto que el valor no es difícil de configurar. Así que podrías ir por un capacitor de entrada más alto. Por lo general, coloco un capacitor cerámico de 1 µF y 100 nF en la entrada y algo como 10 µF y 100 nF en la salida. Algunos reguladores quieren un condensador de 100 pF muy cerca de los cables para reducir el ruido.

Coloque el capacitor con la capacitancia inferior más cerca del dispositivo para un mejor rendimiento de ruido / EMI.

Y debido a que está enterrado aún más (página 35), asegúrese de cumplir con esta nota también:

  

La aplicación con cargas de alta capacitancia y un voltaje de salida superior a 6 voltios necesita un diodo externo   (ver fig. 32) para proteger el dispositivo contra cortocircuitos de entrada. En este caso la tensión de entrada cae rápidamente mientras   la tensión de salida disminuye lentamente. La capacitancia se descarga por medio de la unión Base-Emisor de   La serie pasa el transistor en el regulador. Si la energía es suficientemente alta, el transistor puede ser destruido.   El diodo externo pasa la corriente del circuito integrado a tierra.

Entonces, si coloca un condensador demasiado grande (¿qué tamaño es demasiado grande? No sé, no se pudo encontrar un valor) o si supera los 6 V (no es aplicable para usted), debe colocar un diodo a través de El regulador para protegerlo.

    
respondido por el Arsenal
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Los valores máximos de entrada y salida que se muestran son de ejemplos en la hoja de datos. No son especificaciones absolutas.

Puedes poner la cantidad que quieras en la entrada. Un regulador lineal debe poder funcionar con un voltaje de entrada que tenga 0 impedancia. Pondría al menos 1 µF de cerámica (bueno en altas frecuencias) allí, aunque más es al menos ligeramente mejor. En la práctica, usaría el valor de capacitancia principal más alto para el voltaje de entrada que está disponible en un paquete conveniente, como 0805. Para la mayoría de los usos de un regulador lineal de 5 V, es probable que sea más como 10 µF en lugar de 1 µF. / p>

El rango requerido de capacitancia de salida es una función de cómo se compensa el controlador en el regulador. Tanto demasiado alto como demasiado bajo pueden hacer que diferentes tipos de reguladores sean inestables. Algunos reguladores requieren una resistencia mínima en serie con una capacidad de cierto rango. Debe leer detenidamente la hoja de datos de su regulador en particular y ver qué necesita.

Los reguladores de la serie 78xx son muy estables y, por lo general, toleran grandes capacitancias de salida. Pondría una cerámica de 1 µF allí, a menos que realmente necesite algo más de acuerdo con la hoja de datos. 1 µF está bien para cada variante de 78xx que he encontrado hasta ahora.

En cuanto a cómo se escriben los valores de capacitancia, eso depende de qué tan anticuado es el escritor. En ingeniería, queremos de 1 a 3 dígitos a la izquierda del punto decimal, luego ajustamos el exponente de 10 en múltiplos de 3 para lograrlo. Esto funciona bien con el poder común de 1000 sufijos, como Mega, kilo, milli, micro, etc.

Desafortunadamente, particularmente para la capacitancia, todavía hay algunos cavernícolas alrededor que simplemente no pueden envolver sus pequeños cerebros del Pleistoceno alrededor de "nano". En lugar de utilizar la notación correcta de "100 nF", dicen "0.1 µF", o incluso peor "100,000 pF". Hace mucho tiempo, los pico-faradios a veces se llamaban micro-micro-faradios, y luego se abreviaban "mmF". Los esquemas realmente antiguos a veces mostrarán "mF", y esperan que entiendan que significa "micro-Farad", no "milli-Farad" como lo es la convención universal de hoy.

Así que tenga cuidado al interpretar las especificaciones de capacitancia, especialmente de cualquier cosa lo suficientemente antigua como para tener tubos en lugar de transistores. Sin embargo, nunca se propague el lío. Siempre escriba sus valores con 1 a 3 dígitos a la izquierda del punto, con la potencia adecuada de 1000 sufijos para lograrlo.

    
respondido por el Olin Lathrop
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  1. Tal vez, si sus necesidades de error de regulación de carga escalonada son más tolerantes que las especificaciones. Las buenas tapas de baja ESR mejoran la respuesta al escalón cuando IC no puede reaccionar lo suficientemente rápido.

    • las unidades generalmente se eligen para reducir los valores a 2 o 3 dígitos (más o menos) dependiendo de la tolerancia. Esto es sólo por conveniencia. A menudo, los esquemas no tienen unidades, solo valores, excepto en las notas y pueden describir lo que usted dijo.

La radio nórdica tiene poca corriente y se parece a una carga de ~ 300 ohmios, pero requiere poco ruido en DC, probablemente < 25 mV para Rx en las señales marginales, y puede aumentar la tasa de error. Pero una radio inmunidad al ruido varía con la frecuencia. DC tiene una inmunidad amplia, como 2.5 a 3.6 y 100kHz se filtrarán en el interior, pero entre el PLL puede rastrear la deriva del suministro y corregirlo si es lento < 10Hz, por lo que ahora necesita un filtro LP adicional para una radio por encima de cierta frecuencia. el LDO actúa como un ESR pequeño como 25.V drop / 500mA step = 0.02 Ohms pero aumenta en frecuencia debido a que la ganancia de realimentación interna disminuye al aumentar f. Mientras que un límite de carga disminuye la impedancia con una frecuencia creciente, el valor de la impedancia en comparación con Zout de LDO determina el punto de interrupción del filtro LP donde comienza la atenuación de la ondulación . Es posible que tenga que probar la recepción de radio para detectar señales marginales con ruido en un suministro de 1mV a 50mV o agregar al menos 2 para "seguro" de 0.1uF & 10uF para reducir la tasa de cambio de la tasa de desviación del error de regulación de pasos para que no se degrade la tasa de error Rx.

    
respondido por el Tony EE rocketscientist

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