三端稳压器7805
7805中文资料
7805中文资料/LM7805中文资料LM7805是常用的三端稳压器,一般使用的是TO-220封装,能提供DC 5V的输出电压,应用范围广,内含过流和过载保护电路。
带散热片时能持续提供1A的电流,如果使用外围器件,它还能提供不通的电压和电流。
LM7805引脚图(管脚图)7805是常用的三端稳压器件,顾名思义05就是输出电压为5v,还可以微调,7805输出波纹很小。
(1) 集成三端稳压器根据稳定电压的正、负极性分为78×××,79×××系列。
附图给出了正、负稳压的典型电路。
〈正、负稳压7805电路〉(2) 三端稳压器的型号规格和管脚分布。
例如:78M05三端稳压器可输出+5 V、A的稳定电压;7912三端稳压器可输出12V、1A的稳定电压。
(3) 外形及管脚分布,如附图1-25所示。
由7805,7905,7812组成的特殊的线性稳压电源如图所示为一种特殊的电源电路。
该电路虽然简单,但可以从两个相同的次级绕组中产生出三组直流电压:+5V、-5V和+12V。
其特点是:D2、D3跨接在E2、E3这两组交流电源之间,起着全波整流的作用。
78057805三端稳压集成电路,电子产品中,常见的三端稳压集成电路有正电压输出的78 ×× 系列和负电压输出的79××系列。
顾名思义,三端IC是指这种稳压用的集成电路,只有三条引脚输出,分别是输入端、接地端和输出端。
它的样子象是普通的三极管,TO- 220 的标准封装,也有9013样子的TO-92封装。
基本信息中文名称7805三端稳压集成电路最大输出电流特点热过载保护、短路保护、使用方便输入电压不大于36V输入输出压差2V输出电压~结构组成用78/79系列三端稳压IC来组成稳压电源所需的外围元件极少,7805三端稳压集成电路电路内部还有过流、过热及调整管的保护电路,使用起来可靠、方便,而且价格便宜。
7805三端稳压器参数定义
7805三端稳压器参数定义1.简介7805三端稳压器是一种常见的线性稳压器,用于将高电压转换成稳定的5V直流电压。
本文将介绍7805三端稳压器的参数定义及其作用。
2.参数定义2.1输入电压(V I N)输入电压指7805稳压器的电源供应电压。
输入电压的范围通常为7V至35V。
如果输入电压低于7V,稳压器将无法正常工作。
2.2输出电压(V O UT)输出电压是7805稳压器通过调整电压差来实现的。
对于7805来说,输出电压被设定为5V,可保持稳定不变。
输出电流的范围为0A至 1.5A。
2.3输出电流(I O UT)输出电流是指从稳压器输出引脚流出的电流。
稳压器必须能够提供所需的输出电流,以满足连接负载的要求。
在使用7805稳压器时,输出电流不应超过1.5A。
2.4输入输出电压差(V D O)输入-输出电压差是指稳压器在工作状态下的电压降。
对于7805来说,输入-输出电压差通常为2V至2.5V。
较大的输入-输出电压差将导致稳压器产生更多的热量。
2.5静态电压调整率(S.V.R)静态电压调整率是指在特定负载条件下,稳压器输出电压随输入电压变化的程度。
对于7805来说,静态电压调整率通常为0.1%至0.5%。
更小的调整率表示稳压器输出电压更稳定,对变动输入电压更不敏感。
2.6温度系数(T C)温度系数是指稳压器输出电压随温度变化的程度。
对于7805来说,温度系数通常为100p p m/℃至200p pm/℃。
更小的温度系数表示稳压器的输出电压对温度变化更不敏感。
3.作用与应用7805三端稳压器在电子电路中具有重要作用。
它能够将高电压转换成稳定的5V直流电压,常被应用在各种电子设备中,如移动电源、嵌入式系统等。
通过控制输入-输出电压差,7805稳压器能够提供稳定的输出电压,保证其他电路元件正常工作。
其输出电流能力较强,能够满足大部分的负载需求。
此外,7805稳压器的静态电压调整率较小,能够在输入电压变化时保持较为稳定的输出电压。
7805三端稳压使用注意事项
7805三端稳压使用注意事项(原创实用版)目录1.7805 三端稳压器概述2.使用 7805 三端稳压器的注意事项3.防止自激振荡4.保证输入电压足够5.输入输出端的防短路措施6.稳压二极管的使用注意事项正文7805 三端稳压器是一款常见的集成稳压器,广泛应用于各种电子设备中。
它的主要作用是将输入电压转换为稳定的输出电压,以保证电子设备的正常工作。
虽然三端集成稳压器的应用电路简单,外围元件很少,但在使用过程中,若不注意一些细节问题,可能会导致稳压器被击穿或稳压效果不良。
因此,在使用 7805 三端稳压器时,需要注意以下几点:1.首先,要了解 7805 三端稳压器的特性。
7805 是一款固定输出电压为 5V 的稳压器,其输入电压范围为 7V 至 40V。
在使用时,应保证输入电压足够,以保证稳压器正常工作。
2.为了防止自激振荡,需要在电路中加入适当的补偿移相措施。
因为三端集成稳压器内部电路放大级数多,开环增益高,工作于闭环深度负反馈状态,分布电容、电感的作用下,电路可能产生高频寄生振荡,从而影响稳压器的正常工作。
3.在输入输出端要采取防短路措施。
通常,在输入端加装防自激电容,以防止输入端发生短路时,输出端的存储电荷通过稳压器,导致器件损坏。
此外,在输入输出端接一个二极管,可以有效地防止短路现象。
4.稳压二极管也是 7805 三端稳压器中的一个重要元件。
在使用稳压二极管时,需要注意以下几点:首先,观察稳压二极管的外形,一般为园柱形,较短粗;其次,查看稳压二极管表面的标志,通常标有稳压值,如5V6,表示稳压值为5.6V;最后,可以用万用表进行测量,根据单向导电性,判断稳压二极管的正负极性。
7805三端稳压器应用[1]
7805大概是我们最常用到的稳压芯片了,它的使用方便,用很简单的电路即可以实现一个直流稳压电源,他的输出电压恰好为5v,刚好是51系列单片机运行所需的电压。
它有很多的系列如ka7805,ads7805,cw7805等,性能有微小的差别,用的最多的还是lm7805。
下面我简单的介绍一下他的3个引脚以及用它来构成的稳压电路的资料。
<7805引脚图>其中1接整流器输出的+电压,2为公共地(也就是负极),3就是我们需要的正5V输出电压了。
此外,7805也可用作输出可调稳压电源,下面介绍一个7805的这一简单应用电路。
<lm7805稳压电路>上图中R1用220Ω,R2用680Ω的这个是用来调节输出电压的。
输出电压公式Uo≈Ux x(1+R2/R1),此稳压电路可在5~12V稳压范围内实现输出电压连续可调节。
此三端集成稳压集成电路lm7805最大输入电压为35V,输入输出差需保持2V以上,这样该电路中因为稳压器的直流输入电压是正14V,故该稳压电路的最大输出电压为正12V。
此电路的精度一般可达到0.04以上,用lm7805就能满足一般需求了三极管的基本结构是两个反向连结的pn接面,如图1所示,可有pnp和npn 两种组合。
三个接出来的端点依序称为发射极(emitter, E)、基极(base, B)和集电极(collector, C),名称来源和它们在三极管操作时的功能有关。
图中也显示出 npn与pnp三极管的电路符号,发射极特别被标出,箭号所指的极为n型半导体,和二极体的符号一致。
在没接外加偏压时,两个pn接面都会形成耗尽区,将中性的p型区和n型区隔开。
三极管的电特性和两个pn接面的偏压有关,工作区间也依偏压方式来分类,这里我们先讨论最常用的所谓”正向活性区”(forward active),在此区EB极间的pn接面维持在正向偏压,而BC极间的pn接面则在反向偏压,通常用作放大器的三极管都以此方式偏压。
7805引脚图管脚电路参数-三端稳压器7805资料
7805引脚图管脚电路参数——三端稳压器7805资料一、7805引脚图及管脚功能1. 引脚1(输入端):连接电源输入,输入电压范围为7.5V至20V。
3. 引脚3(输出端):输出稳定的5V电压,供负载使用。
二、7805电路参数1. 输出电压:5V(误差范围为±1%)2. 最大输出电流:1.5A(在输入电压为12V,输出电压为5V时)3. 线性调整率:±0.02%4. 负载调整率:±0.5%5. 输入电压范围:7.5V至20V6. 静态电流:约6mA(无负载条件下)7. 纹波抑制比:大于60dB8. 工作温度范围:40℃至+125℃三、7805应用电路及注意事项1. 应用电路:7805可应用于各种电子设备,如单片机系统、通信设备、仪表等,为这些设备提供稳定的5V电源。
2. 注意事项:(1)为确保7805正常工作,输入端与输出端之间需接入适当的滤波电容,通常为10μF至100μF。
(2)7805的散热问题不容忽视,尤其在高温环境下或大电流输出时。
建议在7805散热片上涂抹导热硅脂,并确保散热片与散热器之间接触良好。
(3)在接入负载时,请确保负载电流不超过7805的最大输出电流,以免损坏器件。
(4)为防止电路干扰,7805的输入端和输出端应分别接入去耦电容,通常为0.1μF至1μF。
四、7805的安装与调试技巧1. 安装技巧:(1)在安装7805时,请确保引脚顺序正确,避免因引脚错误导致电路无法正常工作或损坏器件。
(2)7805的焊接过程应迅速进行,以免过热损坏器件。
建议使用恒温焊台,并将焊接时间控制在3秒以内。
(3)为防止静电损坏7805,请在焊接前佩戴防静电手环,并在焊接过程中确保工作台面接地。
2. 调试技巧:(1)在电路调试过程中,检查输入电压是否在规定范围内,以确保7805能够正常工作。
(2)使用万用表测量输出电压,观察是否存在波动。
若输出电压不稳定,可适当调整输入端的滤波电容值。
三端稳压器7805输入电压范围
三端稳压器7805输入电压范围
什幺是7805
7805三端稳压集成电路,电子产品中,常见的三端稳压集成电路有
正电压输出的78 &TImes;&TImes; 系列和负电压输出的79&TImes;&TImes;系列。
顾名思义,三端IC是指这种稳压用的集成电路,只有三条引脚输出,分别是输入端、接地端和输出端。
它的样子像是普通的三极管,TO- 220 的标准封装,也有9013样子的TO-92封装。
结构组成
用78/79系列三端稳压IC来组成稳压电源所需的外围元件极少,
电路内部还有过流、过热及调整管的保护电路,使用起来可靠、方便,而且价格便宜。
该系列集成稳压IC型号中的78或79后面的数字代表该三端集成稳压电路的输出电压,如7806表示输出电压为正6V,7909表示输出电
压为负9V。
7805稳压 原理
7805稳压原理
7805稳压是一种常见的线性稳压电源芯片。
其原理是通过对输入电压进行稳压降压,将高于规定范围的电压变为稳定的输出电压。
7805稳压芯片内部包含一个输出电压为5V的三端稳压器。
在输入端加入高于5V的电压时,7805芯片会通过内部的稳压电路将电压稳定为5V,并保持输出电压的稳定性。
当输入电压低于5V时,芯片则无法提供稳定的5V输出。
具体而言,7805稳压芯片内部包含了一个参考电压源、一个误差放大器以及一个功率放大器。
参考电压源提供了一个固定的参考电压值(一般为5V),而误差放大器会将芯片输入端和参考电压源的输出端进行比较,从而测量输入电压与参考电压之间的差异。
根据差异的大小,误差放大器会调整功率放大器的输出,以保持输出电压的稳定性。
在使用7805稳压芯片时,通常需要在输入端接入一个开关来控制输入电压的供应,以防止过高的电压对芯片造成烧毁的风险。
同时,在输出端接入适当的滤波电容和负载电阻,可以提高输出的稳定性和可靠性。
总结起来,7805稳压芯片通过内部的稳压电路将高于规定范围的输入电压稳定为5V的输出电压,以满足电子器件对稳定电压的需求。
7805的工作原理
7805的工作原理
7805是一种常用的三端稳压器,它的工作原理基于Zener二极管的反向击穿特性。
在正常工作情况下,7805的输入端(VIN)连接至输入电源,输出端(VOUT)则连接至负载电路。
当输入电源的电压高于7805所设定的输出电压(通常为5V),7805会将多余的电压以热能的形式消耗掉,从而将输出电压稳定在设定值。
当输入电源的电压低于设定输出电压时,Zener二极管不会反
向击穿,此时VOUT的电压将下降,直至与VIN的电压相等。
因此,7805能够提供稳定的输出电压,无论输入电源电压的
变化范围如何。
为了确保7805的稳定工作,通常会在VIN和VOUT之间加入适当的输入和输出电容。
输入电容能够过滤输入电源中的高频噪声和电源波动,保证7805的正常工作;而输出电容则能够
稳定输出电压,减少负载跳变时的电压波动。
总之,7805通过利用Zener二极管的特性,能够将输入电源的波动限制在一定范围内,从而提供稳定的输出电压给负载电路使用。
它在很多电子设备中广泛应用,如电子产品的电源模块、适配器等。
7805工作原理
7805工作原理
7805是一种常用的三端稳压器,广泛应用于电子电路中。
它的工作原理是通过将输入电压稳定为固定的输出电压,从而保证电路中的其他元件能够在稳定的电压下正常工作。
下面我们将详细介绍7805的工作原理及其相关知识。
首先,我们需要了解7805的内部结构。
7805内部包含一个电压参考源、误差放大器、功率晶体管和电压限制保护电路。
当输入电压发生变化时,误差放大器会将这一变化信号放大,并传递给功率晶体管,从而调整输出电压,使其保持在设定的稳定值。
其次,我们来分析7805的工作原理。
当输入电压高于稳定值时,功率晶体管将减小输出电压;当输入电压低于稳定值时,功率晶体管将增加输出电压。
这样,通过不断调整输出电压,从而实现了对输入电压的稳定输出。
此外,7805还具有过载和过热保护功能。
当负载电流过大或环境温度过高时,7805会自动切断输出,以保护自身不受损坏。
这些保护功能使得7805在实际应用中更加可靠和安全。
除了了解7805的内部结构和工作原理,我们还需要注意一些使用注意事项。
首先,输入电压不应超过规定的最大值,以免损坏7805。
其次,负载电流不应超过规定的最大值,否则会导致过载保护功能的触发。
最后,环境温度也应在规定范围内,以确保7805的正常工作。
总的来说,7805作为一种常用的稳压器,具有稳定输出、过载保护和过热保护等功能,广泛应用于各种电子电路中。
通过了解其内部结构和工作原理,我们可以更好地应用和维护7805,从而保证电路的稳定运行。
希望本文对您了解7805的工作原理有所帮助,谢谢阅读!。
三端稳压KA7805
静态电流
IQ Tj=25°C
静态电流变化率
∆IQ Io=5mA to 1.0A
Vi=18V to 305V
输出电压温漂
∆Vo/∆T Io=5mA
输出噪音电压
VN f=10Hz to 100kHz,Ta=25°C
纹波抑制比
RR f=120Hz, Vi=18.5V to 28.5V
输入输出电压差
Vo Io=1.0A,Tj=25°C
参数
符号
测试条件
Tj=25°C
输出电压
Vo 5.0mA<Io<1.0A,Po<15W Vi=14.5V to 27V
线性调整率
∆Vo Tj=25°C,Vi=14.5V to 30V
Tj=25°C,Vi=16V to 22V
负载调整率
∆Vo Tj=25°C,Io=5.0mA to 1.5A
Tj=25°C,Io=250mA to 750mA
90
µV
54
70
dB
2
V
19
mΩ
250
mA
2.2
A
X7818 电参数
, (除特别说明 0<Tj<125°C,Io=500mA,Vi=23V,Ci=0.33µF, Co=0.1µF)
参数
符号
测试条件
Tj=25°C
输出电压
Vo 5.0mA<Io<1.0A,Po<15W Vi=21V to 33V
线性调整率
X78XX
三端1.5A正电源稳压电路
概述
* X78XX系列是三端正电源稳压电路,它的封装形式为TO220。它有一系列固定的电压输出,应用非常的广泛。每种类 型由于内部电流的限制,以及过热保护和安全工作区的保护, 使它基本上不会损坏。如果能够提供足够的散热片,它们就能 够提供大于1.5A的输出电流。虽然是按照固定电压值来设计 的,但是当接入适当的外部器件后,就能能获得各种不同的电 压和电流。
关于7805的选用和散热片的匹配
关于7805的选用和散热片的选配一、.7805概述7805集成三端稳压器是一种串联调整式稳压器,内部设有过热、过流和过压保护电路。
它只有三个外引出端(输入端、输出端和公共地端),将整流滤波后的不稳定直流电压接到集成三端稳压器输入端,经三端稳压器后在输出端得一稳定的直流电压。
虽然是固定电压输出,但使用外接元件可获得不同的电压和电流。
二、集成三端稳压器的分类集成三端稳压器因其输出电压的形式、电流的不同有不同的分类。
1、根据输出电压能否调整分类集成三端稳压器的输出电压有固定和可调输出之分。
固定输出电压是由制造厂预先调整好的,输出为固定值。
例如,7805型集成三端稳压器,输出为固定+5V。
可调输出电压式稳压器输出电压可通过少数外接元件在较大范围内调整, 当调节外接元件值时, 可获得所需的输出电压。
例如:CW317型集成三端稳压器, 输出电压可以在1.2~37V 范围内连续可调。
2、固定输出电压式根据输出电压的正、负分系列输出正电压系列(78××)的集成稳压器其电压共分为5~24V七个挡。
例:7805、7806、7809等,其中字头78表示输出电压为正值,后面数字表示输出电压的稳压值。
输出电流为1.0A(带散热器)。
输出负电压系列(79××)的集成稳压器其电压共分为-5~-24V七个挡。
例:7905、7906、7912等,其中字头79表示输出电压为负值,后面数字表示输出电压的稳压值。
输出电流为1.0A(带散热器)。
3、根据输出电流分挡三端集成稳压器的输出电流有大、中、小之分,并分别有不同符号表示。
输出为小电流,代号"L"。
例如,78L××,最大输出电流为0.1A。
输出为中电流,代号"M"。
例如,78M××,最大输出电流为0.5A。
输出为大电流,无代号。
例如,78××,最大输出电流为1.5A。
LM7805中文资料
LM7805中文资料目录1」m7805介绍2•实际应用3.弓丨脚序号、弓丨脚功能4.lm7805应用电路5.7805电参数三端稳压集成电路lm7805。
电子产品中,常见的三端稳压集成电路有正电压输出的lm78 XX系列和负电压输出的lm79 XX系列。
顾名思义,三端IC 是指这种稳压用的集成电路,只有三条引脚输出,分别是输入端、接地端和输出端。
它的样子象是普通的三极管,TO- 220的标准封装,也有lm9013样子的TO-92封装。
封装外形图T 0-220UN T: mm二o,:「1.lm7805 介绍用Im78/lm79 系列三端稳压IC来组成稳压电源所需的外围元件极少,电路内部还有过流、过热及调整管的保护电路,使用起来可靠、方便,而且价格便宜。
该系列集成稳压IC型号中的Im78或Im79后面的数字代表该三端集成稳压电路的输出电压,如Im7806表示输出电压为正6V,Im7909表示输出电压为负9V。
因为三端固定集成稳压电路的使用方便,电子制作中经常采用。
最大输出电流1.5A,LM78XX系列输出电压分别为5V;6V;8V;9V;10V;12V;15V;18V;24V 。
2.实际应用在实际应用中,应在三端集成稳压电路上安装足够大的散热器(当然小功率7805IC 内部电路图的条件下不用)。
当稳压管温度过高时,稳压性能将变差,甚至损坏。
当制作中需要一个能输出 1.5A以上电流的稳压电源,通常采用几块三端稳压电路并联起来,使其最大输出电流为N个1.5A,但应用时需注意:并联使用的集成稳压电路应采用同一厂家、同一批号的产品,以保证参数的一致。
另外在输出电流上留有一定的余量,以避免个别集成稳压电路失效时导致其他电路的连锁烧毁。
在lm78 ** 、Im79 ** 系列三端稳压器中最常应用的是TO-220 和TO-202 两种封装。
这两种封装的图形以及引脚序号、引脚功能如附图所示。
图中的引脚号标注方法是按照引脚电位从高到底的顺序标注的。
三端稳压7805的参数
对于三端稳压器,最常用的有78X系列与79X系列。
比如应用范围广,7805顾名思义05就就是输出电压为5v,还可以微调,7805输出波纹很小。
内含过流与过载保护电路。
带散热片时能持续提供1A的电流,如果使用外围器件,它还能提供不通的电压与电流。
北京南电科技代理KEC产品线主推三端稳压、四端稳压系列产品,对应ST、ON的78、79系列TO-220AB产品,后厚散热片与纯铜引脚,散热效果更好。
性能完全不逊色st与ON,价格又更有优势。
7805引脚图(管脚图)
(1) 集成三端稳压器根据稳定电压的正、负极性分为78×××,79×××系列。
附图给出了正、负稳压的典型电路。
〈正、负稳压7805电路〉
(2) 三端稳压器的型号规格与管脚分布。
例如:78M05三端稳压器可输出+5 V、0、5 A的稳定电压;7912三端稳压器可输出12V、1A的稳定电压。
(3) 外形及管脚分布,如附图1-25所示。
由7805,7905,7812组成的特殊的线性稳压电源
如图所示为一种特殊的电源电路。
该电路虽然简单,但可以从两个相同的次级绕组中产生出三组直流电压:+5V、-5V与+12V。
其特点就是:D2、D3跨接在E2、E3这两组交流电源之间,起着全波整流的作用。
7805中文资料资料
精品文档7805中文资料/LM7805中文资料LM7805是常用的三端稳压器,一般使用的是TO-220封装,能提供DC 5V的输出电压,应用范围广,内含过流和过载保护电路。
带散热片时能持续提供1A的电流,如果使用外围器件,它还能提供不通的电压和电流。
LM7805引脚图(管脚图)7805是常用的三端稳压器件,顾名思义05就是输出电压为5v,还可以微调,7805输出波纹很小。
(1) 集成三端稳压器根据稳定电压的正、负极性分为78×××,79×××系列。
附图给出了正、负稳压的典型电路。
〈正、负稳压7805电路〉(2) 三端稳压器的型号规格和管脚分布。
精品文档.精品文档1A、三端稳压器可输出12V;7912例如:78M05三端稳压器可输出+5 V、0.5 A的稳定电压所示。
外形及管脚分布,如附图1-25(3) 的稳定电压。
7812组成的特殊的线性稳压电源7805由,7905,但可以从两个相同的次级绕组中产生出如图所示为一种特殊的电源电路。
该电路虽然简单,这两组交流电源之E3跨接在D3E2、、。
其特点是:和、三组直流电压:+5V-5V+12VD2 间,起着全波整流的作用。
精品文档.精品文档7805?78 780三端稳压集成电路电子产品中常见的三端稳压集成电路有正电压输出只有三I是指这种稳压用的集成电路系列顾名思义三系列和负电压输出79的TO- 220引脚输出,分别是输入端、接地端和输出端。
它的样子象是普通的三极管封装准封装,也901样子TO-9基本信中文名三端稳压集成电780最大输出电1.5A热过载保护、短路保护、使用方输入电不大36V输入输出压2V输出电4.8V~5.2V结构组系列三端稳I来组成稳压电源所需的外围元件极少78/7用三端稳压集成电路7805精品文档.精品文档电路内部还有过流、过热及调整管的保护电路,使用起来可靠、方便,而且价格便宜。
三端稳压块7805、7905、317封装形式、外围电路及实用电路
三端稳压块7805、7905、317封装形式、外围电路及实用电路2009-11-19 00:527805 7815 78xx 输出+电压xx 伏,7905 7915 79... 输出-电压xx伏。
==================7805管脚图与应用原理 /content/090419/16/95213_3187706.html 7805管脚图与应用原理图7805典型应用电路图:78XX系列集成稳压器的典型应用电路如下图所示,这是一个输出正5V直流电压的稳压电源电路。
IC采用集成稳压器7805,C1、C2分别为输入端和输出端滤波电容,RL为负载电阻。
当输出电较大时,7805应配上散热板。
下图为提高输出电压的应用电路。
稳压二极管VD1串接在78XX稳压器2脚与地之间,可使输出电压Uo得到一定的提高,输出电压Uo为78XX稳压器输出电压与稳压二极管VC1稳压值之和。
VD2是输出保护二极管,一旦输出电压低于VD1稳压值时,VD2导通,将输出电流旁路,保护7800稳压器输出级不被损坏。
下图为输出电压可在一定范围内调节的应用电路。
由于R1、RP电阻网络的作用,使得输出电压被提高,提高的幅度取决于RP与R1的比值。
调节电位器RP,即可一定范围内调节输出电压。
当RP=0时,输出电压Uo等于78XX稳压器输出电压;当RP逐步增大时,Uo也随之逐步提高。
下图为扩大输出电流的应用电路。
VT2为外接扩流率管,VT1为推动管,二者为达林顿连接。
R1为偏置电阻。
该电路最大输出电流取决于VT2的参数。
下图为提高输入电压的应用电路。
78XX稳压器的最大输入电压为35V(7824为40V),当输入电压高于此值时,可采用下图所示的电路。
VT、R1和 VD组成一个预稳压电路,使得加在7800稳压器输入端的电压恒定在VD的稳压值上(忽略VT的b-e结压降)。
Ui端的最大输入电压仅取决于VT的耐压。
集成稳压器还可以用作恒流源。
下图为78XX稳压器构成的恒流源电路,其恒定电流Io等于78XX稳压器输出电压与R1的比值。
三端稳压7805和7905稳压原理及典型电路
三端稳压7805和7905稳压原理及典型电路三端稳压器是一种常见的电子元件,广泛应用于各种电子设备中。
其中,7805和7905是两种常见的三端稳压器。
下面将具体介绍7805和7905的稳压原理及典型电路。
1.稳压原理7805是一种正向稳压器,主要用于将输入电压转换为稳定的5V输出电压。
它的稳压原理主要基于一个稳压二极管和一个NPN型晶体管组成。
当输入电压大于5V时,稳压二极管会处于反向偏导通状态,将多余的电压通过二极管导通到地。
当输入电压小于5V时,稳压二极管为正向偏导通状态,而晶体管则处于截止状态,此时输出电压为5V。
2.典型电路7805的典型电路如下所示:该电路主要由以下几个部分组成:-输入滤波电容(C1):用于滤波输入电压的波动。
-稳压二极管(D1):用于控制输出电压为稳定的5V。
-输出滤波电容(C2):用于滤波输出电压的波动。
-NPN晶体管(T1):用于控制稳压二极管的导通和截止。
具体工作原理如下:1. 当输入电压Vin大于5V时,稳压二极管处于反向偏导通状态,多余的电压通过稳压二极管D1引流到地。
2. 当输入电压Vin小于5V时,稳压二极管处于正向偏导通状态,晶体管T1的基极电压为0V,晶体管截止,而稳压二极管导通,保持输出电压为5V。
1.稳压原理7905是一种负向稳压器,主要用于将输入电压转换为稳定的-5V输出电压。
它的稳压原理与7805类似,都是基于稳压二极管的控制工作。
当输入电压小于-5V时,稳压二极管会处于反向偏导通状态,将多余的电压通过二极管导通到地。
当输入电压大于-5V时,稳压二极管为正向偏导通状态,输出电压为-5V。
2.典型电路7905的典型电路如下所示:该电路与7805的典型电路类似,主要包括输入滤波电容(C1)、稳压二极管(D1)、输出滤波电容(C2)和NPN晶体管(T1)。
工作原理也与7805类似。
总结:三端稳压器是一种常见的电子元件,其中7805和7905是两种常见的稳压器。
7805三端稳压集成电路应用及注意事项
7805三端稳压集成电路应用及注意事项7805三端稳压集成电路,电子产品中,常见的三端稳压集成电路有正电压输出的78 ×× 系列和负电压输出的79××系列。
顾名思义,三端IC是指这种稳压用的集成电路,只有三条引脚输出,分别是输入端、接地端和输出端。
它的样子像是一般的三极管,TO- 220 的标准封装,也有9013样子的TO-92封装。
7805三端稳压IC内部电路具有过压爱护、过流爱护、过热爱护功能,这使它的性能很稳定。
能够实现1A以上的输出电流。
器件具有良好的温度系数,因此产品的应用范围很广泛。
可以运用本地调整来消退噪声影响,解决了与单点调整相关的分散问题,输出电压误差精度分为±3%和±5%。
一、7805三端稳压IC在电路运用中应留意以下事项:
输入输出压差不能太大,太大则转换效率急速降低,而且简单击穿损坏。
最高输入电压不能超过35伏; 输出电流不能太大,1.5A 是其极限值。
大电流的输出,散热片的尺寸要足够大,否则会导致高温爱护或热击穿; 输入输出压差也不能太小,低于2伏稳压效率急速下降。
二、7805没有输出电压诊断
1、输入端没有电压,或者电压过低,这个可以用万用表直接测量到的。
2、滤波电容击穿了,短路,造成7805爱护。
3、线路上有短路或者断路现象。
4、管子本身烧了。
万用表测量7805稳压管的好坏
万用表测量7805稳压管的好坏本文主要是关于7805稳压管的相关介绍,并着重对7805稳压管的万用表测量进行了详尽的阐述。
7805稳压管7805三端稳压集成电路,电子产品中,常见的三端稳压集成电路有正电压输出的78 ××系列和负电压输出的79××系列。
顾名思义,三端IC是指这种稳压用的集成电路,只有三条引脚输出,分别是输入端、接地端和输出端。
它的样子像是普通的三极管,TO- 220 的标准封装,也有9013样子的TO-92封装。
组成结构用78/79系列三端稳压IC来组成稳压电源所需的外围元件极少,电路内部还有过流、过热及调整管的保护电路,使用起来可靠、方便,而且价格便宜。
该系列集成稳压IC型号中的78或79后面的数字代表该三端集成稳压电路的输出电压,如7806表示输出电压为正6V,7909表示输出电压为负9V。
因为三端固定集成稳压电路的使用方便,电子制作中经常采用。
在实际应用中,应在三端集成稳压电路上安装足够大的散热器(当然小功率的条件下不用)。
当稳压管温度过高时,稳压性能将变差,甚至损坏。
当制作中需要一个能输出1.5A以上电流的稳压电源,通常采用几块三端稳压电路并联起来,使其最大输出电流为N个1.5A,但应用时需注意:并联使用的集成稳压电路应采用同一厂家、同一批号的产品,以保证参数的一致。
另外在输出电流上留有一定的余量,以避免个别集成稳压电路失效时导致其他电路的连锁烧毁。
在78 ** 、79 ** 系列三端稳压器中最常应用的是TO-220 和TO-202 两种封装。
这两种封装的图形以及引脚序号、引脚功能如附图所示。
从正面看①②③引脚从左向右按顺序标注,接入电路时①脚电压高于②脚,③脚为输出位。
如对于78**正压系列,①脚高电位,②脚接地,③脚为输出位;而对于79**负压系列,①脚接地,②脚接负电压,③脚为输出位。
如附图所示。
此外,还应注意,散热片总是和最低电位的第②脚相连。
三端稳压7805的参数
对于三端稳压器,最常用的有78X 系列与79X 系列。
比如应用范围广,7805顾名思义 05就就是输出电压为 5v,还可以微调,7805输出波纹很小。
内含过流与过载保护电路。
带散 热片时能持续提供1A 的电流,如果使用外围器件,它还能提供不通的电压与电流。
北京南电科技代理 KEC 产品线主推三端稳压、 四端稳压系列产品,对应ST 、ON 的78、 79系列TO-220AB 产品,后厚散热片与纯铜引脚,散热效果更好。
性能完全不逊色 st 与ON , 价格又更有优势。
7805引脚图(管脚图)(1)集成三端稳压器根据稳定电压的正、负极性分为 78XXX 79 xxx 系列。
附图给出了正、负稳压的典型电路。
/I H二kJ\__ 1 -----------------------------OUTPUTS 2PAK (Any Typa)阳00系列管加定义TO-22-0 (Any Type) TO^20FFTO-220FM2? OUTPUT二&R0UMC 3 pipurTO -3例如:78M05三端稳压器可输出+5 V 、0、5 A 的稳定电压;7912三端稳压器可输出 12V 、 1A的稳定电压。
(3)外形及管脚分布,如附图1-25所示。
〈正、负稳压7805电路〉(2)三端稳压器的型号规格与管脚分布。
TO-220裁爭:丧示输岀电圧和亨母:W 水输出載扎电訛的Cffl 曲表1-L7J附表1 -17三端稳压器输出电流字母養示法LM氐宇)SH F0.1 A 0 .5 Ai A2A1UA*_■入# INPUT 2 血 GXD? 間|lh OL7TPLTVT>◎正稳圧VD(b)负梯压由7805,7905,7812 组成的特殊的线性稳压电源如图所示为一种特殊的电源电路。
该电路虽然简单,但可以从两个相同的次级绕组中产生出三组直流电压:+5V、-5V与+12V。
其特点就是:D2、D3跨接在E2、E3这两组交流电源之间,起着全波整流的作用。
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X78X X2005.09.09 V1.211.5A* X78XX TO-220 , 1.5A1.5A5V;6V;8V;9V;10V;12V;15V;18V;24VTO-2201: ; 2: ; 3:1(Ta=25°C)(Vo=5V to 18V) (Vo=24V)Vi 3540V V R θ JA 65°C/W JC 5°C/W Topr 0~ +125°CTstg-65 ~ +150°CX78XX2005.09.09 V1.22( 0<Tj<125°C,Io=500mA,Vi=10V,Ci=0.33µF, Co=0.1µF)Tj=25°C4.85.0 5.2V Vo 5.0mA<Io<1.0A,Po<15W Vi=7.5V to 20V4.755.00 5.25V ∆Vo Tj=25°C,Vi=7.5V to 25V 4.0100mV Tj=25°C,Vi=8V to 12V 1.650mV ∆Vo Tj=25°C,Io=5.0mA to 1.5A 9100mV Tj=25°C,Io=250mA to 750mA 450mVIQ Tj=25°C5.08mA ∆IQ Io=5mA to 1.0A 0.030.5mA Vi=8V to 25V 0.30.8mA ∆Vo/∆T Io=5mA0.8mV/°C VN f=10Hz to 100kHz,Ta=25°C 42µV RR f=120Hz, Vi=8V to 18V 6273dB Vo Io=1.0A,Tj=25°C 2V Ro f=1kHz15m Ω Isc Vi=35V,Ta=25°C 230mAIpkTj=25°C2.2A0<Tj<125°C,Io=500mA,Vi=11V,Ci=0.33µF, Co=0.1µF)Tj=25°C5.756.00 6.25VVo 5.0mA<Io<1.0A,Po<15W Vi=8.5V to 21V5.76.06.3V∆Vo Tj=25°C,Vi=8.5V to 25V 5120mV Tj=25°C,Vi=9V to 13V1.560mV∆Vo Tj=25°C,Io=5.0mA to 1.5A 9130mV Tj=25°C,Io=250mA to 750mA360mVIQ Tj=25°C 5.08mA∆IQ Io=5mA to 1.0A 0.5mA Vi=9V to 25V0.8mA∆Vo/∆T Io=5mA 0.8mV/°CVN f=10Hz to 100kHz,Ta=25°C 45µVRR f=120Hz, Vi=9V to 19V 5975dBVo Io=1.0A,Tj=25°C 2VRo f=1kHz 19m ΩIsc Vi=35V,Ta=25°C 250mAIpk Tj=25°C 2.2AX78XXX78XX2005.09.09 V1.230<Tj<125°C,Io=500mA,Vi=14V,Ci=0.33µF, Co=0.1µF)Tj=25°C7.78.08.3VVo 5.0mA<Io<1.0A,Po<15W Vi=11V to 23V7.68.08.4V∆Vo Tj=25°C,Vi=10.5V to 25V 5.0160mV Tj=25°C,Vi=11V to 17V2.080mV∆Vo Tj=25°C,Io=5.0mA to 1.5A 10160mV Tj=25°C,Io=250mA to 750mA5.080mVIQ Tj=25°C 5.08mA∆IQ Io=5mA to 1.0A 0.050.5mA Vi=11V to 25V0.5 1.0mA∆Vo/∆T Io=5mA 0.8mV/°CVN f=10Hz to 100kHz,Ta=25°C 52µVRR f=120Hz, Vi=11.5V to 21.5V 5673dBVo Io=1.0A,Tj=25°C 2VRo f=1kHz 17m ΩIsc Vi=35V,Ta=25°C 230mAIpk Tj=25°C 2.2A0<Tj<125°C,Io=500mA,Vi=15V,Ci=0.33µF, Co=0.1µF)Tj=25°C8.659.009.35VVo 5.0mA<Io<1.0A,Po<15W Vi=11.5V to 24V8.69.09.4V∆Vo Tj=25°C,Vi=11.5V to 25V 6180mV Tj=25°C,Vi=12V to 25V290mV∆Vo Tj=25°C,Io=5.0mA to 1.5A 12180mV Tj=25°C,Io=250mA to 750mA490mVIQ Tj=25°C 5.08mA∆IQ Io=5mA to 1.0A 0.5mA Vi=12V to 26V 0.8mA∆Vo/∆T Io=5mA 1mV/°CVN f=10Hz to 100kHz,Ta=25°C 58µVRR f=120Hz, Vi=13V to 23V 5671dBVo Io=1.0A,Tj=25°C 2VRo f=1kHz 15m ΩIsc Vi=35V,Ta=25°C 250mAIpk Tj=25°C 2.2AX78XXX78XX2005.09.09 V1.24,0<Tj<125°C,Io=500mA,Vi=16V,Ci=0.33µF, Co=0.1µF)Tj=25°C9.61010.4VVo 5.0mA<Io<1.0A,Po<15W Vi=12.5V to 25V9.51010.5V∆Vo Tj=25°C,Vi=12.5V to 25V 10200mV Tj=25°C,Vi=13V to 20V3100mV∆Vo Tj=25°C,Io=5.0mA to 1.5A 12200mV Tj=25°C,Io=250mA to 750mA4100mVIQ Tj=25°C 5.08mA∆IQ Io=5mA to 1.0A 0.5mA Vi=13V to 29V0.8mA∆Vo/∆T Io=5mA 1mV/°CVN f=10Hz to 100kHz,Ta=25°C 58µVRR f=120Hz, Vi=14V to 24V 5671dBVo Io=1.0A,Tj=25°C 2VRo f=1kHz 17m ΩIsc Vi=35V,Ta=25°C 250mAIpk Tj=25°C 2.2A0<Tj<125°C,Io=500mA,Vi=16V,Ci=0.33µF, Co=0.1µF)Tj=25°C11.512.012.5VVo 5.0mA<Io<1.0A,Po<15W Vi=14.5V to 27V11.41212.6V∆Vo Tj=25°C,Vi=14.5V to 30V 10240mV Tj=25°C,Vi=16V to 22V3120mV∆Vo Tj=25°C,Io=5.0mA to 1.5A 11240mV Tj=25°C,Io=250mA to 750mA5.0120mVIQ Tj=25°C 5.18mA∆IQ Io=5mA to 1.0A 0.5mA Vi=15V to 30V0.8mA∆Vo/∆T Io=5mA 1mV/°CVN f=10Hz to 100kHz,Ta=25°C 76µVRR f=120Hz, Vi=15V to 25V 5571dBVo Io=1.0A,Tj=25°C 2VRo f=1kHz 18m ΩIsc Vi=35V,Ta=25°C 230mAIpk Tj=25°C 2.2AX78XXX78XX2005.09.09 V1.250<Tj<125°C,Io=500mA,Vi=23V,Ci=0.33µF, Co=0.1µF)Tj=25°C14.415.015.6VVo 5.0mA<Io<1.0A,Po<15W Vi=17.5V to 30V14.251515.75V∆Vo Tj=25°C,Vi=17.5V to 30V 11300mV Tj=25°C,Vi=20V to 26V3150mV∆Vo Tj=25°C,Io=5.0mA to 1.5A 12300mV Tj=25°C,Io=250mA to 750mA4150mVIQ Tj=25°C 5.28mA∆IQ Io=5mA to 1.0A 0.5mA Vi=18V to 305V0.8mA∆Vo/∆T Io=5mA 1mV/°CVN f=10Hz to 100kHz,Ta=25°C 90µVRR f=120Hz, Vi=18.5V to 28.5V 5470dBVo Io=1.0A,Tj=25°C 2VRo f=1kHz 19m ΩIsc Vi=35V,Ta=25°C 250mAIpk Tj=25°C 2.2A0<Tj<125°C,Io=500mA,Vi=23V,Ci=0.33µF, Co=0.1µF)Tj=25°C17.318.018.7VVo 5.0mA<Io<1.0A,Po<15W Vi=21V to 33V17.11818.9V∆Vo Tj=25°C,Vi=21V to 33V 15360mV Tj=25°C,Vi=24V to 30V5180mV∆Vo Tj=25°C,Io=5.0mA to 1.5A 15360mV Tj=25°C,Io=250mA to 750mA5.0180mVIQ Tj=25°C 5.28mA∆IQ Io=5mA to 1.0A 0.5mA Vi=21V to 32V0.8mA∆Vo/∆T Io=5mA 1mV/°CVN f=10Hz to 100kHz,Ta=25°C 110µVRR f=120Hz, Vi=22V to 32V 5369dBVo Io=1.0A,Tj=25°C 2VRo f=1kHz 22m ΩIsc Vi=35V,Ta=25°C 250mAIpk Tj=25°C 2.2AX78XXX78XX2005.09.09 V1.260<Tj<125°C,Io=500mA,Vi=33V,Ci=0.33µF, Co=0.1µF)Tj=25°C232425VVo 5.0mA<Io<1.0A,Po<15W Vi=27V to 38V22.82425.2V∆Vo Tj=25°C,Vi=27V to 38V 17480mV Tj=25°C,Vi=30V to 36V6240mV∆Vo Tj=25°C,Io=5.0mA to 1.5A 15480mV Tj=25°C,Io=250mA to 750mA5.0240mVIQ Tj=25°C 5.28mA∆IQ Io=5mA to 1.0A 0.5mA Vi=27V to 38V0.8mA∆Vo/∆T Io=5mA 1.5mV/°CVN f=10Hz to 100kHz,Ta=25°C 160µVRR f=120Hz, Vi=28V to 38V 5067dBVo Io=1.0A,Tj=25°C 2VRo f=1kHz 28m ΩIsc Vi=35V,Ta=25°C 230mAIpk Tj=25°C 2.2A30 s1 23X78XXX78XX2005.09.09 V1.27456 7R sc =VBE Q2/ Isc Io=I R EG *(I REG -VBE Q1/R1)R1=VBE Q1/I REQ -I Q1*Q18 9X78XX2005.09.09 V1.2810 11 (±15V,1A)12 13X78XXX78XX2005.09.09 V1.29-50-25255075100125((m A )-50-25255075100125((V )1015202530355(A )j =25o=10m V 0101520253035556.74(V)(m A )X78XXX78XX2005.09.09 V1.210X78XXX78XX2005.09.09 V1.21105.06.30V1.1 ” ”11005.09.09 V1.2 ”10X78XX X78XX。