Condensadores para 7805CV?

Tengo algunas preguntas sobre el uso de capacitores con un L7805CV

De acuerdo con la hoja de datos , en la página 4, muestra que necesito:

  • C1 = 0,33 uF
  • C0 = 0,1 uF

Compré algunos conjuntos 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 (ya que 0.1 uF = 100 nF)?
  2. ¿Por qué los capacitores cerámicos generalmente se muestran en nF y los electrolíticos en uF? (debido a las diferencias de rango supongo)

Respuestas (3)

Esa hoja de datos es bastante pobre en comparación con otras, lo que generalmente explicará el rango de capacitancia y ESR aceptable para el dispositivo. A veces, usar un capacitor 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 la ESR y entrar en el rango estable en lugar de optar por uno electrolítico.

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

  1. Aunque no se necesita un condensador de salida para la estabilidad, mejora la respuesta transitoria.
  2. [El condensador de entrada es] necesario si el regulador se encuentra a una distancia apreciable del filtro de la fuente de alimentación.

Entonces, básicamente, si lo coloca lo suficientemente cerca de su fuente de alimentación (ruta de baja inductancia), podría salirse con la suya sin ningún condensador.

Por otro lado también interpreto eso, que el valor no es fijo. Por lo tanto, podría optar por un condensador de entrada más alto. Por lo general, coloco un capacitor cerámico de 1 µF y 100 nF en la entrada y algo así 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 condensador con la capacitancia más baja más cerca del dispositivo para un mejor rendimiento de ruido/EMI.


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

Las aplicaciones con cargas de alta capacitancia y una tensión de salida superior a 6 voltios necesitan un diodo externo (ver fig. 32) para proteger el dispositivo contra cortocircuitos de entrada. En este caso, el voltaje de entrada cae rápidamente mientras que el voltaje de salida disminuye lentamente. La capacitancia se descarga por medio de la unión Base-Emisor del transistor de paso en serie en el regulador. Si la energía es suficientemente alta, el transistor puede destruirse. El diodo externo desvía la corriente del IC a tierra.

Entonces, si coloca un capacitor demasiado grande (¿qué tan grande es demasiado grande? No sé, no pude encontrar un valor) o supera los 6 V (no aplicable para usted), debe colocar un diodo a través del regulador para protegerlo.

diodo de protección

Gracias por su respuesta, necesito verificar las otras respuestas que parecen diferentes.
@MichelKeijzers Diría que mi respuesta es bastante consistente con Olins, solo tenemos preferencias un poco diferentes sobre los valores, probablemente porque nuestros proyectos tienen diseños diferentes. Agregué una nota porque hay otro requisito con respecto a la capacitancia de salida: es posible que se necesite un diodo de protección.
Nunca usaré más de 5V (es decir, solo 7805), por lo que no necesito el diodo. Además, si entiendo bien para la entrada, ¿puedo usar un capacitor de 1 uF (cerámica) y 100 nF (cerámica), y como salida un capacitor de 100 nF (cerámica) y 10 uF (electrolítico)?
@MichelKeijzers Sí, uso ambos, ya que diferentes condensadores proporcionarán diferentes respuestas de frecuencia. Cuanto menor sea el valor, mayor será la frecuencia, por lo que poner varios en paralelo puede ayudar para diferentes bandas de frecuencia.
Arsenal... gracias... usaré 2 en cada lado que cuando voy a agregar el 7805..

Los valores límite de entrada y salida que muestra son de ejemplos en la hoja de datos. No son especificaciones absolutas.

Puede poner todo lo que quiera en la entrada. Un regulador lineal debería poder funcionar con un voltaje de entrada que tenga impedancia 0. Pondría al menos 1 µF de cerámica (bueno en altas frecuencias) allí, aunque más es al menos marginalmente 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, probablemente sea más como 10 µF en lugar de 1 µF.

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 los diferentes tipos de reguladores sean inestables. Algunos reguladores requieren una resistencia mínima en serie con una capacitancia de cierto rango. Debe leer atentamente la hoja de datos de su regulador en particular y ver qué necesita.

Los reguladores de la serie 78xx son muy estables y generalmente toleran una gran capacitancia 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 78xx que he encontrado hasta ahora.

En cuanto a cómo se escriben los valores de capacitancia, eso depende de cuán anticuado sea el escritor. En ingeniería, queremos que queden de 1 a 3 dígitos del punto decimal, luego ajustamos el exponente de 10 en múltiplos de 3 para lograrlo. Esto funciona bien con la potencia común de 1000 sufijos, como Mega, kilo, mili, micro, etc.

Desafortunadamente, particularmente para la capacitancia, todavía hay algunos hombres de las cavernas que simplemente no pueden envolver sus pequeños cerebros del Pleistoceno alrededor de "nano". En lugar de usar la notación correcta de "100 nF", dicen "0,1 µF" o, peor aún, "100 000 pF". Hace mucho tiempo, los pico-faradios a veces se llamaban micro-micro-faradios y luego se abreviaban como "mmF". Los esquemas realmente antiguos a veces mostrarán "mF", y esperan que entienda que eso significa "micro-Farad", no "milli-Farad" como es la convención universal hoy en día.

Así que tenga cuidado al interpretar las especificaciones de capacitancia, especialmente de algo lo suficientemente antiguo como para tener válvulas en lugar de transistores. Sin embargo, nunca propague el desorden. Siempre escriba sus valores con 1 a 3 dígitos a la izquierda del punto, con el sufijo de potencia de 1000 apropiado para lograrlo.

Muchas gracias, responderé a su respuesta larga, parece diferente a otra respuesta, por lo que necesito verificar las diferencias.
Parece que las respuestas son más o menos similares. Gracias por toda la información (y los antecedentes). Por cierto, 0805 parece un elemento SMD, solo estoy usando componentes de orificio pasante (y me alegro de poder soldar más o menos estos tipos).
@Michel: Los paquetes SMD más grandes, como 0805 y 0603, en realidad son más fáciles de soldar que los de orificio pasante. No se puede voltear el tablero esperando que las partes no se caigan, ni se puede cortar la longitud adicional del cable. Es un flujo de trabajo más rápido en general, incluso cuando todo se hace a mano.
Hmm, debería verificar que ... o simplemente hacer un PCB ficticio para verificar si incluso puedo hacerlo.
  1. Tal vez, si sus necesidades de error de regulación de carga escalonada son más tolerantes que las especificaciones. Los buenos límites bajos de ESR mejoran la respuesta de paso donde IC no puede reaccionar lo suficientemente rápido.

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

La radio nórdica es de baja corriente y parece una carga de ~300 ohmios, pero requiere poco ruido en CC, probablemente <25 mV para Rx en señales marginales, y puede aumentar la tasa de error. Pero la inmunidad de radio al ruido varía con la frecuencia. DC tiene una amplia inmunidad como 2.5 a 3.6 y 100kHz se filtrarán en el interior, pero en el medio, el PLL puede rastrear la desviación del suministro y corregir 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 pequeño ESR como una caída de 25 V/paso de 500 mA = 0,02 ohmios, pero aumenta la frecuencia debido a la caída de la ganancia de retroalimentación interna con el aumento de f. Mientras que un límite de carga reduce la impedancia con una frecuencia creciente, el valor de la impedancia en comparación con Zout de LDO determina el punto de ruptura del filtro LP donde comienza la atenuación de la ondulación.. Es posible que deba probar la recepción de radio para señales marginales con ruido en un suministro de 1 mV a 50 mV o agregar al menos 2 para "seguro" de 0.1 uF y 10 uF para reducir la tasa de cambio de la tasa de variación del error de regulación de pasos para que no degradar la tasa de error Rx.

Tendré que verificar lo que quiere decir con 1 (haré algunos deberes, como qué es un error de regulación de carga escalonada, qué son los límites de ESR).
la carga escalonada es el elemento 4 en la Tabla 3 de la hoja de datos ST y la Nota 1. ESR provoca un error de paso de la serie efectiva R por la relación ESR/carga R
Te refieres a la regulación de carga: en mi caso, IO = 250 a 750 mA, TJ = 25 ° C (no estoy seguro si serán 25 grados, pero probablemente no demasiado) = 25 mV ... y no sé cuál es mi especificación. es con respecto a esto. Lo que quiero es controlar 1 (o tal vez en otros proyectos) relés y tal vez un nRF24L01, pero en todos los casos será inferior a 750 mA, como se indica en la hoja de datos. ¿Significa esto que puedo usar una tapa de cerámica para 0,1 uF? Ya pedí tapones electrolíticos de 0.33 uF ya que no los tenía (solo 0.22 y 0.47). Gracias (como habrás notado, no tengo experiencia en electricidad).