LM120三端稳压器

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LM317三端可调正稳压器集成电路中文资料

LM317三端可调正稳压器集成电路中文资料

LM317三端可调正稳压器集成电路中文资料LM117/LM317简介LM117/LM317是美国国家半导体公司的三端可调正稳压器集成电路。

我国和世界各大集成电路生产商均有同类产品可供选用,是使用极为广泛的一类串联集成稳压器。

LM117/LM317 的输出电压范围是1.2V 至37V,负载电流最大为1.5A。

它的使用非常简单,仅需两个外接电阻来设置输出电压。

此外它的线性调整率和负载调整率也比标准的固定稳压器好。

LM117/LM317 内置有过载保护、安全区保护等多种保护电路。

通常LM117/LM317 不需要外接电容,除非输入滤波电容到LM117/LM317 输入端的连线超过6 英寸(约15 厘米)。

使用输出电容能改变瞬态响应。

调整端使用滤波电容能得到比标准三端稳压器高的多的纹波抑制比。

LM117/LM317 能够有许多特殊的用法。

比如把调整端悬浮到一个较高的电压上,可以用来调节高达数百伏的电压,只要输入输出压差不超过LM117/LM317 的极限就行。

当然还要避免输出端短路。

还可以把调整端接到一个可编程电压上,实现可编程的电源输出。

LM117负电压输出LM317正电压输出LM317特性简介可调整输出电压低到1.2V。

保证1.5A输出电流。

典型线性调整率0.01%。

典型负载调整率0.1%。

80dB纹波抑制比。

输出短路保护。

过流、过热保护。

调整管安全工作区保护。

标准三端晶体管封装。

电压范围LM117/LM317 1.25V 至37V 连续可调图1 LM317典型应用电路图2 LM317外形引脚图片典型的 TO-3封装 TO-220封装 ISOWATT220封装 D2PA K 封装LM117 LM117KLM217 LM217K LM217TLM217D2T LM317 LM317K LM317TLM317P LM317D2T LM317电气参数: 符号参数测试条件LM117/LM217LM317 单位--- - 最小 典型最大 最小 典型 最大 -△V o线路调整Vi-V o=3 to40V Tj=25℃ -0.01 0.02 - 0.01 0.04 %/V-0.02 0.05 - 0.02 0.07 %/V △V o负载调节V o ≤ 5V Io =10mA to IMAX Tj=25℃-5 15 - 5 25 mV -20 20 20 70 mV V o ≥ 5V Io=10mA toIMAXTj=25℃ - 0.1 0.3 - 0.1 0.5 % - - 0.3 1-0.3 1.5 % IADJ调整引脚电流- 50 100 - 50 100 mA △IADJ 调整引脚电流 Vi-V o=2.5 to40V Io=10mA toIMAX- --0.25-0.25mA VREF参考电压(在引脚3和引脚1 )Vi-V o =2.5 to 40V Io =10mA to IMAX PD≤PMAX - 1.2 1.25 1.3 1.2 1.25 1.3 V△V o / V o输出电压温度稳定性- - - 1 -- 1 -% Io(min) 最小负载电流 Vi-V o=40V-3.553.510mA Io(max) 最大负载电流 Vi-V o≤15vPD<PMAX- 1.5 2.2 - 1.5 2.2 -AVi-V o =40vPD<PMAX Tj =25℃- 0.4 - - 0.4 - AeN输出噪声电压B=10Hz to10KHz Tj=25℃- 0.003 - - 0.003 - % SVR电源电压抑制Tj=25℃ f=120HzCADJ =0 66 65 -80 - dB CADJ=10uF80-6680-dBLM317如何应用计算图3决定LM317输出电压的是电阻R1,R2的比值,假设R2是一个固定电阻.因为输出端的电位高,电流经R1, R2流入接地点. LM317的控制端消耗非常少的电流,可忽略不计.所以, 控制端的电位是I x R2,又因为LM317 控制端, 输出端接脚间的电位差为1.25 V,所以O ut(输出)的电压是:接下来,计算I: out与adj接脚间的电位差为1.25 V,电阻R1.电流I是: 1.25/R1。

三端可调式集成稳压器

三端可调式集成稳压器

三端可调
式集成稳压器余姚市职成教中心学校
陈雅萍
三端可调式集成稳压器的分类:
CW317、LM317(输出正电压)CW:表示国产稳压器。

CW337、LM337(输出负电压)LM:表示由美国国家半导体公司生产。

第二代三端集成稳压器
特点:输出可调,稳定性优于固定式。

三端可调式集成稳压器
——外形与引脚排列
三端可调式集成稳压器的外形、引脚排列
CW317
3(IN)
2(OUT)1(ADJ)
三端可调式集成稳压器图形符号
CW337
1(ADJ)
2(IN)
3(OUT)
L 表示0.1A ,M 表示0.5A ,无字母表示1.5A 。

输出电流:
三端可调式集成稳压器
——基本电路
1.25V:是CW317的基准电压。

VD 1、VD 2:为保护二极管。

CW317组成的基本电路
VD1
VD1VD 2
VD 1 :
调节输出电压范围,1.25~37V。

p R
三端可调式集成稳压器
——应用拓展
正、负电压输出的三端可调式集成稳压器
1.电路对称。

2.输出电压在±(1.2~20V)之间可调。

电路特点:
3.正负电源也可单独使用。

三端可调式集成稳压器
1.分类、外形、引脚及图形符号
2.基本电路
3.应用拓展(略)317输出正电压337输出负
电压。

三端稳压集成电路7812引脚图及参数

三端稳压集成电路7812引脚图及参数

7812压电路图三端稳压集成电路使用时要
请问7812的输入输出端连接电容的目的是什么?
1.滤波,虑除交流噪声是输出电流更平稳;
2.提供储备电流,当需要突发大电流时变压器不够用时电解电容可以补充瞬间的不足。

不连有什么坏处?
与前面说的情况正相反。

还有就是我用220V-12V的变压器输出端连上7812想得到直流12V电源,为什么7812会热得发烫啊?
7812只是稳压电路,前面的整流元件必不可少,7812最大可以提供1.5A电流,而且必须加散热片。

问题补充:像我这样的输入输出需要并多大的电容啊?
这要根据所需电流来选取,一般有2200u足够了,再大浪费,最好在输出端在并连一只220u 电解和一只0.1u电容,这只0.1u小电容对减小电源高频内阻非常有效!。

稳压芯片大全

稳压芯片大全

5v 3.3 1.2 1.5 1.8 2.5V稳压电源芯片大全LM317LZ 1.2V to 37V三端正可调稳压器(0.1A) LM317T 1.2V to 37V三端正可调稳压器(1.5A) LM317K 1.2V to 37V三端正可调稳压器(1.5A)LM133K 三端可调-1.2V to -37V稳压器(3.0A) LM333K 三端可调-1.2V to -37V稳压器(3.0A) LM337K 三端可调-1.2V to -37V稳压器(1.5A) LM337T 三端可调-1.2V to -37V稳压器(1.5A) LM337LZ 三端可调-1.2V to -37V稳压器(0.1A)LM150K 三端可调1.2V to 32V稳压器(3A)LM350K 三端可调1.2V to 32V稳压器(3A)LM350T 三端可调1.2V to 32V稳压器(3A)LM138K 三端正可调1.2V to 32V稳压器(5A) LM338T 三端正可调1.2V to 32V稳压器(5A) LM338K 三端正可调1.2V to 32V稳压器(5A)LM336-2.5 2.5V精密基准电压源LM336-5.0 5.0V精密基准电压源LM385-1.2 1.2V精密基准电压源LM385-2.5 2.5V精密基准电压源LM399H 6.9999V精密基准电压源LM431ACZ 精密可调2.5V to 36V基准稳压源LM723 高精度可调2V to 37V稳压器LM105 高精度可调4.5V to 40V稳压器LM305 高精度可调4.5V to40V稳压器MC1403 2.5V基准电压源MC34063 DC-DC直流变换器SG3524 脉宽调制开关电源控制器TL431 精密可调2.5V to 36V基准稳压源TL494 脉宽调制开关电源控制器TL497 频率调制开关电源控制器TL7705 电池供电/欠压控制器最好写下静态电流。

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7805和7905稳压原理及典范电路之老阳三干创作2010-08-21 18:02:36| 分类:家电维修 | 标签:稳压电压tj电路输出 |字号年夜中小定阅7805外形结构电子产物中,罕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.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、过热及调整管的呵护电路,使用起来可靠、方便,而且价格廉价.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暗示输出电压为正6V,7909暗示输出电压为负9V.因为三端固定集成稳压电路的使用方便,电子制作中经常采纳. 注意事项在实际应用中,应在三端集成稳压电路上装置足够年夜的散热器(固然小功率的条件下不用).当稳压管温渡过高时,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,通常采纳几块三端稳压电路并联起来,使其最年夜输出电流为N个1.5A,但应用时需注意:并联使用的集成稳压电路应采纳同一厂家、同一批号的产物,以保证参数的一致.另外在输出电流上留有一定的余量,以防止个别集成稳压电路失效时招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78**正压系列,①脚高电位,②脚接地,;对与79**负压系列,①脚接地,②脚接负电压,输出都是③脚.如附图所示.另外,还应注意,散热片总是和接地脚相连.这样在78**系列中,散热片和②脚连接,而在79**系列中,散热片却和①脚连接. 7805应用电路7805典范应用电路图:78XX系列集成稳压器的典范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采纳集成稳压器7805,C1、C2分别为输入端和输出端滤波电容,RL为负载电阻.当输出电流较年夜时,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获得一定的提高,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是输出呵护二极管,一旦输出电压低于VD1稳压值时,VD2导通,将输出电流旁路,呵护7800稳压器输出级不被损坏.78XX系列集成稳压器的典范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采纳集成稳压器7805,C1、C2分别为输入端和输出端滤波电容,RL为负载电阻.当输出电较年夜时,7805应配上散热板.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即是78XX稳压器输出电压;当RP逐步增年夜时,Uo也随之逐步提高.下图为扩年夜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.该电路最年夜输出电流取决于VT2的参数.7805电参数7805的输入电压范围是几多78**系列的稳压集成块的极限输入电压是36V,最低输入电压为输出电压的3-4V以上.7V的电压要想输出5V,则需要使用高压差的稳压集成块,如附图所示的型号.也可以使用3只普通的整流二极管降压,也能获得5V的较为稳定的电压,二极管的允许电流年夜于你需要的电流即可.其它电路0.33uF,0.1uF的电容是旁路电容,作用是抑制电路中可能发生的自激振荡,尽量放在管脚根部,其中引脚1的电容年夜于引脚2的电容,是为了防止1处的电容漏电时,放电速度年夜于2处(输出端)的速度,招致稳压器颠倒而损坏,二极管是为了当有强电磁干扰使“地线电平”高于输出电平,使稳压器内部晶体管反向偏置而损坏设立的,这样经可以使压差在0.7V左右而不至于损坏,R1是放电电阻,加速停电后负载端空载时放电速度,防止呈现颠倒,10uF为滤波电容.LM7805---MC7805-管脚图-参数-三端稳压集成电路-封装-引脚图-典范应用电路图(MC7805/LM7805)(参照测试电路,0°C < TJ < 125°C, IO = 500mA, VI = 10V, CI= 0.33ìF, CO= 0.1ìF, 除非另有说明)三端稳压集成电路极限参数:图1 78XX内部电路图图2 78XX参照测试电路图3 外形引脚排列图管脚图图4 纹波抑制电路图5 负载调节控制电路与79XX系列三端稳压构成的正负对称输出电压电路图图7 典范应用电路图图8 TO-220封装图片图9 D-PAK封装图LM7905中文资料-MC7905-管脚图-参数-三端稳压集成电路-封装-引脚图-典范应用电路图Electrical Characteristics 电气特性 (MC7905/LM7905)(VI = -10V, IO = 500mA, 0℃≤TJ ≤ +125℃, CI =2.2μF, CO =1μF, unless otherwise specified.)三端稳压集成电路极限参数:Operating Temperature Range工作温度范围TOPR 0 ~ +125 ℃Storage Temperature Range贮存温度范围TSTG -65 ~ +150 ℃图1 79XX内部电路图图2 外形引脚排列图管脚图图3 79XX参照测试电路及典范电路图4 输出电压图5 负载调节率曲线图6 电压差曲线图图7 静态电流曲线图图8 短路电流曲线图图9 与78XX系列三端稳压构成的正负对称输出电压应用电路图图10 TO-220封装图片------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------三端稳压块7805、7905、317封装形式、外围电路及实用电路7805 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7805管脚图与应用原理图7805典范应用电路图: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获得一定的提高,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是输出呵护二极管,一旦输出电压低于VD1稳压值时,VD2导通,将输出电流旁路,呵护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即是78XX稳压器输出电压;当RP逐步增年夜时,Uo也随之逐步提高.下图为扩年夜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.该电路最年夜输出电流取决于VT2的参数.下图为提高输入电压的应用电路.78XX稳压器的最年夜输入电压为35V(7824为40V),当输入电压高于此值时,可采纳下图所示的电路.VT、R1和 VD组成一个预稳压电路,使得加在7800稳压器输入真个电压恒定在VD的稳压值上(忽略VT的b-e结压降).Ui真个最年夜输入电压仅取决于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即是78XX稳压器输出电压与R1的比值.79XX系列集成压器是经常使用的固定负输出电压的三端集成稳压器,除输入电压和输出电压均为负值外,其他参数和特点与78XX系列集成稳压器相同.79XX系列集成稳压的三个引脚为:1脚为接地端,2脚为输入端,3脚为输出端.79XX系列集成稳压器的应用电路也很简单.下图所示为输出-5V直流电压的稳压电源电路,IC采纳集成稳压器7905,输出电流较年夜时应配上散热板.同时运用78XX和79XX稳压器,可以组成正、负对称输出的稳压电路.下图所示为±5V稳压电源电路,IC1采纳固定正输出集成稳压器7805,IC2采用固定负输出集成稳压器7905,VD1、VD2为呵护二极管,用以防止正或负输入电压有一路未接入时损坏集成稳压器.=====================317原理1,是美国国家半导体公司的三端可调正稳压器集成电路.2,LM117/LM317 的输出电压范围是1.2V至37V.可调整输出电压低到1.2V.保证1.5A 输出电流.典范线性调整率0.01%.典范负载调整率0.1%.80dB 纹波抑制比.3,具有输出短路、过流、过热呵护以及调整管平安工作区呵护.4,它的使用非常简单,仅需两个外接电阻来设置输出电压.另外它的线性调整率和负载调整率也比标准的固定稳压器好.5,LM117/LM317 内置有过载呵护、平安区呵护等多种呵护电路.6,通常 LM117/LM317 不需要外接电容,除非输入滤波电容到 LM117/LM317 输入真个连线超越 6 英寸(约 15 厘米).使用输出电容能改变瞬态响应.调整端使用滤波电容能获得比标准三端稳压器高的多的纹波抑制比.7,LM117/LM317能够有许多特殊的用法.比如把调整端悬浮到一个较高的电压上,可以用来调节高达数百伏的电压,只要输入输出压差不超越LM117/LM317的极限就行.固然还要防止输出端短路.还可以把调整端接到一个可编程电压上,实现可编程的电源输出.8,LM317相关参数如下:VI-O 输入-输出电压差 40 VIO 输出电流内部限制工作结温LM317 0到125功耗内部限制贮存温度 -65到150 ℃9,LM317工作原理:LM317 的输入最高电压为30多伏,输出电压1.5----32V...电流1.5A...不外在用的时候要注意功耗问题...注意散热问题.LM317有三个引脚.一个输入一个输出一个电压调节.输入引脚输入正电压,输出引脚接负载, 电压调节引脚一个引脚接电阻(200左右)在输出引脚,另一个接可调电阻(几K)接于地.输入和输出引脚对地要接滤波电容.1,2脚之间为1.25V电压基准.为保证稳压器的输出性能,R1应小于240欧姆.改变R2阻值即可调整稳压电压值.D1,D2用于呵护LM317.317 系列稳压块的型号很多:例如LM317HVH、W317L等.电子快乐喜爱者经经常使用317稳压块制作输出电压可变的稳压电源(其电路的基本形式如下图所示). 稳压电源的输出电压可用下式计算,Vo=1.25(1+R2/R1).作为稳压电源的输出电压计算公式,R1和R2的阻值是不能随意设定的.首先317稳压块的输出电压变动范围是Vo=1.25V—37V(高输出电压的317稳压块如LM317HVA、LM317HVK等,其输出电压变动范围是 Vo=1.25V—45V),所以R2/R1的比值范围只能是0—28.6.其次是317稳压块都有一个最小稳定工作电流,有的资料称为最小输出电流,也有的资料称为最小泄放电流.最小稳定工作电流的值一般为1.5mA——5mA.当317稳压块的输出电流小于其最小稳定工作电流时,317稳压块就不能正常工作.当317稳压块的输出电流年夜于其最小稳定工作电流时,317稳压块就可以输出稳定的直流电压.如果用317稳压块制作稳压电源时(如图所示),没有注意317稳压块的最小稳定工作电流,那么你制作的稳压电源可能会呈现下述不正常现象:稳压电源输出的有载电压和空载电压分歧较年夜.使317稳压块稳定工作的办法是保证:a, Vo/(R1+R2)≥1.5mA——5ma,b,R2/R1的比值范围0—28.6.从图1的电路中可以看出,317的输出电压[也就是稳压电源的输出电压)U.为两个电压之和.即A、B 两点之间的电压也就是加在R2上的电压 UR2=IR2XR2,而IR2实际上是两路电流之和,一路是经R1流向R2的电流IR1,其年夜小为UR1/R1.因UR1为恒定电压1.25V,Rl是一个固定电阻,所以IR1是一个恒定的电流.另一路是317调整端流出的电流ID,由于型号分歧(例如LM317T、LM317HVH、LM317LD 等),生产厂家分歧,其ID的值各不相同.即使同一厂家,同一批次的317,其调整端流出的电流ID也各不相同.尽管这祥.但总的来说ID的电流可是有一定例律的,即ID的平均值是50uA左右,最年夜值一般不超越100uA.而且在317稳定工作时,ID的值基本上是一个恒定的值.当由于某种原因引起ID变动相对较年夜时,317就不能稳定地工作.总而言之,IR2是IR1、ID两路恒定电流之和.UR2是由两路恒定电流IR1、ID 流经R2发生的,调节R2的阻值即可调节317的输出电压Uo(U.是恒定电压UAR与UR2之和).既然ID和IR1对换节输出电压Uo 都起到了一定的作用,而且IR1是由R1提供的,IR1的年夜小也没有任何限制.是否可以使R1的阻值趋于无穷年夜,使IR1的电流值趋向于无穷小?如果可以这样做的话,就可以去失落R1,只用可变电阻R2就可以调节317的输出电压.================================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外围电路.稳压电源制作图1中电容c可去除高频干扰;图2是不采纳三端稳压器的电子滤波器图3是7905负极性,图4是不采纳稳压器的负极性电子滤波器图5是可调稳压器图6是在变压器次级线圈对地接一个0.047-0.1uF的电容,以抑制调制交流声下图是封装形式:w7800、w7900系列最高输入电压为35v;w78m00、w79m00系列为40v;w317和w337也是40v.下表是w317m、 w317主要电参数:下图是实用稳压电源电路及印板图:创作时间:二零二一年六月三十日创作时间:二零二一年六月三十日。

电子工程师常用的10款稳压元件

电子工程师常用的10款稳压元件

电子工程师常用的10款稳压元件电子产品离不开电源,电源部分主要的功能就是将外界供给的抵押直流电(DC)通过电源管理区间(PMIC)得到各个期间所需要的电压,并满足电流和纹波以及启动顺序等要求。

主要的稳压方式有两种:(1)线性稳压 - 由工作在线性状态的三极管构成可变电阻对负载进行恒流控制,得到稳定的电压输出。

这种方式结构简单、噪声抑制度很高(达到60dB也就是1000倍以上),但一般效率比较低,要满足输入电压高于输出电压一定的压差才能够稳压,只能做降压变换。

常规的线性稳压器的压差高达2.5V,因此效率比较低,LDO线性稳压器可以做到较低的压差,比如在负载高达1A的情况下压差可以降低到350mA,当然其效率取决于具体使用的输入和输出电压的情况。

(2)开关稳压 - 由工作在开关模式的三极管和储能的电感以及平滑纹波的电容构成,以PWM或PFM的方式得到稳定的输出电压。

开关方式的好处是能够降压、升压、反压,输入电压的范围可以很宽,效率可以做到很高(有的能达到95%以上),缺点是外围电路比较复杂,外围元器件的选型比较敏感,另外高频的开关信号会在电压输出上带来较大的干扰、纹波。

虽然电源技术已经日新月异,各种高效率、高集成度、高性能的器件不断推出,但根据统计,排在前10的稳压器件仍然是比较经典的一些老器件,毕竟这些器件能够满足多数的可以看成是78xx的夫妻档,经常配对使用。

78xx得到的是对地正电压,79xx得到的是对地负电压,除此之外跟78xx一样;3.LM317/LM117上面的78xx和79xx的器件输出电压是固定的,不可调整,LM317则是输出电压可以调节的线性稳压器,也有不同的封装支持不同的电流输出,最大输出电路可以高达 1.5A;也要求2.5v以上的压差才能正常稳压工作,也具备78xx一样的优点和缺点;4. 1117系列非常经典的LDO线性稳压器,相比于78xx和LM317系列的器件,它要求的输入电压和输出电压的差值为1.2V,因此可以广泛用在电池供电的便携式系统里面,比如通过4节1.25V 的电池(满电量的时候达到5V),电量不足到4.5V电压的时候依然能够通过1117-3.3得到3.3V的稳压输出供板子上的3.3V电路工作。

三端稳压管怎么接线及方法说明

三端稳压管怎么接线及方法说明

三端稳压管怎么接线及方法说明
三端稳压管工作原理三端稳压管分固定稳压和可变稳压2种。

一、三端固定稳压管工作原理1、三端固定稳压IC有正输出(78系列)和负输出(79系列)两种类型。

2、78系列原理图:
3、工作原理:上图与一般分立件组成的串联调整式稳压电源十分相似,不同的是增加了启动电路,恒流源以及保护电路,为了使稳压器能在比较大的电压变化范围内正常工作,在基准电压形成和误差放大部分设置了恒流源电路,启动电路的作用就是为恒流源建立工作点。

Rsc是过流保护取样电阻RA、RB组成电压取样电路实际路是由一个电阻网络构成,在输出电压不同的稳压器中,采用不同的串、并联接法,形成不同的分压比。

通过误差放大之后去控制调整管的工作状态,以形成和稳定一系列预定的输出电压,因此在图中将RA画成可变电阻形式。

79系列稳压器也是一种串联调整式稳压电源,但它的调整管处于共射工作状态,属集电极输出型稳压电路,其工作原理与78系列类似。

二、三端可变稳压管工作原理1、作为输出电压可变的集成三端稳压管也有正输出和负输出两种类型。

2、以三端稳压管LM317为例原理图:
3、工作原理:LM317的输出电压(也就是稳压电源的输出电压)U0为两个电压之和,即
A、B两点之间的电压和加在R2上的电压,而IR2实际上是两路电流之和,UR1为恒定电压1.25V,R1是一个固定电阻,所以,IR1是一个恒定的电流。

另一路是LM317调整端流出的电流ID,LM317稳定工作时,它的值基本上恒定。

调节R2,则,UR2=R*IR2是随R2变化的,可见,输出电压可以通过R2调节。

另外,LM317内含保护功能、工作稳定可靠等。

LM1084 5A LDO稳压器电路 概述说明书

LM1084 5A LDO稳压器电路 概述说明书

0.5 6
mV
1
6
LM1084-5.0, IOUT=10mA, 6.5V≤VIN≤10V
0.5 10
mV
1
10

4
2018 AUG
LM1084
参数
符号
测试条件
最小值 典型值 最大值
LM1084-ADJ, 0mA≤IOUT≤5A,
0.1 0.3
VIN-VOUT=3V
7
2018 AUG
典型特性曲线
LM1084
PSRR (dB)
负载电流(A) 输出电压偏差(V)

8
2018 AUG
3.234 3.3 3.366
LM1084-5.0,
IOUT=10mA, VIN=8V, 10mA≤
4.925 5 5.075 V
IOUT≤5A, 6.5V≤VIN≤10V
4.9 5 5.1
LM1084-ADJ, IOUT=10mA, 2.85V≤VIN≤10V
0.015 0.2 %
0.035 0.2
IQ
VIN=10V (LM1084-ADJ) VIN=10V (LM1084)
3
10
5
10
纹波抑制比
fRIPPLE=120Hz, COUT=25μF 钽 电
PSRR 容, IOUT=5A, VIN-VOUT=3V
60 72
可调管脚电流 可调管脚电流 变化 温度稳定性
IADJ ΔIADJ
VIN=4.25V, IOUT=10mA 10mA≤IOUT≤5A, 1.5V≤(VIN-VOUT)≤4.5V IOUT=10mA, VIN-VOUT=1.5V
0.2 0.4
LM1084-1.5, 0mA≤IOUT≤5A,

标准线性电源之常用芯片

标准线性电源之常用芯片

标准线性电源之常用芯片TI 德州仪器固定输出稳压器,可调分流电压稳压器 ,可调稳压器1.固定输出稳压器(标准线性电源)2.MC79L05ACLPR:小电流负电压稳压器3.MC79L12ACLP:小电流负电压稳压器4.MC79L15ACLP:小电流负电压稳压器5.TL780-05KCS:5V,1.5A稳压器6.TL780-12KCS:12V,1.5A稳压器7.TL780-15KCS:15V,1.5A稳压器8.UA7805CKC:5V通用大电流正电压稳压器9.UA7810CKC:10V通用大电流正电压稳压器10.UA7812CKC:12V通用大电流正电压稳压器11.UA7815CKC:15V通用大电流正电压稳压器12.UA78L02ACLP:2V用小电流正电压稳压器13.UA78L05ACD:5V,100mA电压稳压器14.UA78L05ACLP:5V通用小电流正电压稳压器15.UA78L05ACPK:5V,100mA电压稳压器16.UA78L05CLP:通用低电流正电压稳压器17.UA78L06ACLP:6V通用小电流正电压稳压器18.UA78L08ACLP:8V通用小电流正电压稳压器19.UA78L09ACLP:9V通用小电流正电压稳压器20.UA78L09CLP:9V通用小电流正电压稳压器21.UA78L12ACPK:12V,100mA电压稳压器22.UA78L15ACLP:15V通用小电流正电压稳压器23.UA78M05IDCY:5V,500mA固定输出电压稳压器24.可调分流电压稳压器(标准线性电源)25.TL431ACDBVR:3端可调精密分流稳压器26.TL431ACDR:3端可调精密分流稳压器27.TL431ACLP:3端可调精密分流稳压器28.TL431AIDBVR:3端可调精密分流稳压器29.TL431AIDBVT:3端可调精密分流稳压器30.TL431AILP:3端可调精密分流稳压器31.TL431AILPR:3端可调精密分流稳压器32.TL431BILP:3端可调精密分流稳压器33.TL431CD:3端可调精密分流稳压器34.TL431CDR:3端可调精密分流稳压器35.TL431CLP:3端可调精密分流稳压器36.TL431CLPR:3端可调精密分流稳压器37.TL431IDBVT:3端可调精密分流稳压器38.TL431QPK:3端可调精密分流稳压器39.TLV431ACDBVR:低压可调精密分流稳压器40.TLV431IDBVT:低压可调精密分流稳压器41.可调稳压器(标准线性电源)42.LM317DCY:1.5A可调稳压器43.LM317KC:3端1.5A可调稳压器44.LM317KTER:3端1.5A可调稳压器45.LM317MDCYR:3端500mA可调稳压器46.LM317MKTPR:3端500mA可调稳压器47.LM337KC:3端1.5A可调稳压器48.TL317CLP:3端100mA可调稳压器49.TL783CKC:高电压大电流可调输出稳压器50.TL783CKTER:高电压大电流可调输出稳压器51.UA723CN:可调150mA精密稳压器ON 安森美固定输出稳压器,可调分流电压稳压器 ,可调稳压器1.固定输出稳压器(标准线性电源)2.LM350TG:三端负固定电压的稳压器3.MC7805ABD2T:三端正固定电压的稳压器4.MC7805ABD2TG:三端正固定电压的稳压器5.MC7805ABD2TR4G:三端正固定电压的稳压器6.MC7805ABT:三端正固定电压的稳压器7.MC7805ABTG:三端正固定电压的稳压器8.MC7805ACD2TR4G:三端正固定电压的稳压器9.MC7805ACTG:三端正固定电压的稳压器10.MC7805BD2TG:三端正固定电压的稳压器11.MC7805BD2TR4G:三端正固定电压稳压器12.MC7805BDTG:三端正固定电压稳压器13.MC7805BDTRKG:三端正固定电压的稳压器14.MC7805BT:三端正固定电压的稳压器15.MC7805BTG:三端正固定电压的稳压器16.MC7805CD2TG:三端正固定电压稳压器17.MC7805CD2TR4:三端正固定电压的稳压器18.MC7805CD2TR4G:三端正固定电压的稳压器19.MC7805CDTRKG:三端正固定电压的稳压器20.MC7805CT:三端正固定电压的稳压器21.MC7805CTG:三端正固定电压的稳压器22.MC7806BD2TG:三端正固定电压的稳压器23.MC7806BD2TR4G:三端正固定电压的稳压器24.MC7808ABD2TG:三端正固定电压稳压器25.MC7808ABD2TR4G:三端正固定电压稳压器26.MC7808ABT:三端正固定电压的稳压器27.MC7808ABTG:三端正固定电压的稳压器28.MC7808BD2TR4:三端正固定电压的稳压器29.MC7808BD2TR4G:三端正固定电压的稳压器30.MC7808BDTRKG:三端正固定电压的稳压器31.MC7808CD2TR4G:三端正固定电压稳压器33.MC7809BTG:三端正固定电压的稳压器34.MC7809CD2TG:三端正固定电压的稳压器35.MC7809CD2TR4:三端正固定电压的稳压器36.MC7809CD2TR4G:三端正固定电压的稳压器37.MC7809CTG:三端正固定电压的稳压器38.MC7812ABD2TG:三端正固定电压的稳压器39.MC7812ABD2TR4G:三端正固定电压的稳压器40.MC7812ABT:三端正固定电压的稳压器41.MC7812ABTG:三端正固定电压的稳压器42.MC7812ACD2TG:三端正固定电压的稳压器43.MC7812ACD2TR4G:三端正固定电压的稳压器44.MC7812ACTG:三端正固定电压的稳压器45.MC7812BD2TG:三端正固定电压的稳压器46.MC7812BD2TR4G:三端正固定电压的稳压器47.MC7812BDTRKG:三端正固定电压的稳压器48.MC7812BTG:三端正固定电压的稳压器49.MC7812CD2TR4:三端正固定电压的稳压器50.MC7812CDTRKG:三端正固定电压的稳压器51.MC7812CT:三端正固定电压的稳压器52.MC7812CTG:三端正固定电压的稳压器53.MC7815ABD2TR4G:三端正固定电压的稳压器54.MC7815ABT:三端正固定电压的稳压器55.MC7815ABTG:三端正固定电压的稳压器56.MC7815ACTG:三端正固定电压的稳压器57.MC7815CD2TG:三端正固定电压稳压器58.MC7815CD2TR4:三端正固定电压的稳压器59.MC7815CDTRKG:三端正固定电压的稳压器60.MC7815CT:三端正固定电压的稳压器61.MC7815CTG:三端正固定电压的稳压器62.MC7818BTG:三端正固定电压稳压器63.MC7824BD2TR4:三端正固定电压的稳压器64.MC7824CT:三端正固定电压的稳压器65.MC7824CTG:三端正固定电压的稳压器66.MC78L05ABDR2G:三端正固定电压稳压器67.MC78L05ABP:三端小电流正固定电压稳压器68.MC78L05ABPG:三端正固定电压的稳压器69.MC78L05ABPRAG:三端正固定电压稳压器70.MC78L05ABPREG:三端正固定电压稳压器71.MC78L05ABPRMG:三端正固定电压的稳压器72.MC78L05ACDG:三端小电流正固定电压稳压器73.MC78L05ACDR2:三端小电流正固定电压稳压器74.MC78L05ACPG:三端正固定电压的稳压器75.MC78L05ACPRMG:三端正固定电压的稳压器77.MC78L08ABPG:三端小电流正固定电压稳压器78.MC78L08ACDR2:三端小电流正固定电压稳压器79.MC78L08ACPG:三端小电流正固定电压稳压器80.MC78L09ABPRA:三端小电流正固定电压稳压器81.MC78L09ACDR2:三端小电流正固定电压稳压器82.MC78L12ABPG:三端小电流正固定电压稳压器83.MC78L12ACDR2:三端小电流正固定电压稳压器84.MC78L12ACPG:三端小电流正固定电压稳压器85.MC78L15ABDR2G:三端小电流正固定电压稳压器86.MC78L15ABPG:三端正固定电压的稳压器87.MC78L15ACDR2:三端小电流正固定电压稳压器88.MC78L18ACP:三端小电流正固定电压稳压器89.MC78L24ACP:三端小电流正固定电压稳压器90.MC78LC15NTRG:三端小电流正固定电压稳压器91.MC78LC18NTRG:三端正固定电压稳压器92.MC78LC30HT1G:三端正固定电压的稳压器93.MC78LC33HT1G:三端正固定电压的稳压器94.MC78LC33NTRG:三端正固定电压的稳压器95.MC78LC50HT1G:三端正固定电压的稳压器96.MC78LC50NTRG:三端正固定电压的稳压器97.MC78M05ABDT:三端中电流正固定电压稳压器98.MC78M05ABDTRKG:三端正固定电压的稳压器99.MC78M05ABT:三端正固定电压的稳压器100.MC78M05ABTG:三端正固定电压的稳压器101.MC78M05ACDTRKG:三端正固定电压稳压器102.MC78M05BDT:三端正固定电压的稳压器103.MC78M05BDTRK:三端正固定电压的稳压器104.MC78M05BDTRKG:三端正固定电压的稳压器105.MC78M05CDTG:三端正固定电压稳压器106.MC78M05CDTRK:三端中电流正固定电压稳压器107.MC78M05CDTRKG:三端正固定电压的稳压器108.MC78M05CTG:三端正固定电压的稳压器109.MC78M06CDTRK:三端中电流正固定电压稳压器110.MC78M08ACDTRK:三端中电流正固定电压稳压器111.MC78M08BDT:500mA正输出电压稳压器112.MC78M08BDTG:三端正固定电压的稳压器113.MC78M08BDTRKG:三端正固定电压的稳压器114.MC78M08CDTG:三端正固定电压的稳压器115.MC78M08CDTRKG:三端正固定电压稳压器116.MC78M09BDT:500mA正输出电压稳压器117.MC78M09BDTG:三端正固定电压的稳压器118.MC78M09BDTRKG:三端正固定电压稳压器119.MC78M09CDTRK:三端中电流正固定电压稳压器121.MC78M12ABDTG:三端正固定电压的稳压器122.MC78M12ABDTRKG:三端正固定电压的稳压器123.MC78M12ABTG:三端正固定电压的稳压器124.MC78M12BDT:500mA正输出电压稳压器125.MC78M12BDTRKG:500mA正输出电压稳压器126.MC78M12BTG:500mA正输出电压稳压器127.MC78M12CDTG:三端正固定电压的稳压器128.MC78M12CDTRK:三端中电流正固定电压稳压器129.MC78M12CTG:三端正固定电压的稳压器130.MC78M15ABT:三端正固定电压的稳压器131.MC78M15BDT:500mA正输出电压稳压器132.MC78M15BDTG:三端正固定电压的稳压器133.MC78M15BDTRKG:500mA正输出电压稳压器134.MC78M15BTG:三端正固定电压的稳压器135.MC78M15CDTG:三端正固定电压的稳压器136.MC78M15CDTRK:三端中电流正固定电压稳压器137.MC78M24CT:三端中电流正固定电压稳压器138.MC78M24CTG:三端正固定电压的稳压器139.MC78PC18NTRG:低噪音低压差线性稳压器140.MC78PC25NTRG:150mA正输出电压稳压器141.MC78PC30NTRG:低噪音低压差线性稳压器142.MC78PC50NTRG:低噪音低压差线性稳压器143.MC7905.2CTG:1A负压稳压器144.MC7905ACD2TG:1A负压稳压器145.MC7905ACD2TR4G:1A负压稳压器146.MC7905ACTG:1A负压稳压器147.MC7905BD2TG:1A负压稳压器148.MC7905BD2TR4:三端负固定电压的稳压器149.MC7905BD2TR4G:1A负压稳压器150.MC7905CT:三端负固定电压的稳压器151.MC7905CTG:1A负压稳压器152.MC7906CD2T:三端负固定电压的稳压器153.MC7908CD2TG:1A负压稳压器154.MC7908CD2TR4G:1A负压稳压器155.MC7908CT:三端负固定电压的稳压器156.MC7912ACTG:1A负压稳压器157.MC7912BD2TR4G:1A负压稳压器158.MC7912BTG:1A负压稳压器159.MC7912CD2TR4:三端负固定电压的稳压器160.MC7912CT:三端负固定电压的稳压器161.MC7912CTG:1A负压稳压器162.MC7915ACD2TG:三端负固定电压的稳压器163.MC7915BD2TG:1A负压稳压器164.MC7915BTG:1A负压稳压器165.MC7915CT:三端负固定电压的稳压器166.MC7915CTG:1A负压稳压器167.MC7918CT:三端负固定电压的稳压器168.MC7924CT:三端负固定电压的稳压器169.MC79L05ABP:三端负固定电压的稳压器170.MC79L05ABPG:0.1A负压稳压器171.MC79L05ABPRAG:三端负固定电压的稳压器172.MC79L05ACDR2:三端小电流负固定电压的稳压器173.MC79L05ACPG:0.1A负压稳压器174.MC79L12ABPRAG:0.1A负压稳压器175.MC79L12ACDR2:三端小电流负固定电压的稳压器176.MC79L15ACDR2:三端小电流负固定电压的稳压器177.MC79L18ACP:三端小电流负固定电压的稳压器178.MC79L24ACP:三端小电流负固定电压的稳压器179.MC79M05BDTG:0.5A负压稳压器180.MC79M05BDTRKG:0.5A负压稳压器181.MC79M05BT:500mA负输出电压稳压器182.MC79M05CDTRK:三端中电流负固定电压的稳压器183.MC79M08CDTRK:三端中电流负固定电压的稳压器184.MC79M12BT:500mA负输出电压稳压器185.MC79M12CDTG:0.5A负压稳压器186.MC79M12CDTRK:三端中电流负固定电压的稳压器187.MC79M15BDTG:0.5A负压稳压器188.MC79M15BDTRKG:0.5A负压稳压器189.MC79M15BT:三端负固定电压的稳压器190.MC79M15CDTRK:三端中电流负固定电压的稳压器191.MC79M15CTG:0.5A负压稳压器192.NCV7805BTG:1A, 5V, ±4%误差稳压器,193.NCV8141D2TG:5V, 500mA线性稳压器带 ENABLE, /RESET,和看门狗194.可调输出稳压器(标准线性电源)195.LM317BD2TG:可调整的3端正电压稳压器196.LM317BD2TR4G:可调整的3端正电压稳压器197.LM317BTG:可调整的3端正电压稳压器198.LM317D2T:可调整的3端正电压稳压器199.LM317D2TR4:可调整的3端正电压稳压器200.LM317D2TR4G:可调整的3端正电压稳压器201.LM317LBD:可调整的3端正电压稳压器202.LM317LBDR2:可调整的3端正电压稳压器203.LM317LBDR2G:可调整的3端正电压稳压器204.LM317LBZG:可调整的3端正电压稳压器205.LM317LDR2G:可调整的3端正电压稳压器206.LM317LZG:可调整的3端正电压稳压器207.LM317MABDTG:可调整的3端正电压稳压器208.LM317MBDTG:可调整的3端正电压稳压器209.LM317MBDTRKG:可调整的3端正电压稳压器210.LM317MBSTT3G:可调整的3端正电压稳压器211.LM317MBTG:可调整的3端正电压稳压器212.LM317MDT:可调整的3端正电压稳压器213.LM317MDTRK:可调整的3端正电压稳压器214.LM317MDTRKG:可调整的3端正电压稳压器215.LM317MSTT3G:可调整的3端正电压稳压器216.LM317MTG:可调整的3端正电压稳压器217.LM317TG:可调整的3端正电压稳压器218.LM337BD2TG:可调整的3端负电压稳压器219.LM337BD2TR4G:可调整的3端负电压稳压器220.LM337BTG:可调整的3端负电压稳压器221.LM337D2T:可调整的3端负电压稳压器222.LM337D2TG:可调整的3端负电压稳压器223.LM337D2TR4G:可调整的3端负电压稳压器224.LM337TG:可调整的3端负电压稳压器225.NCV317BD2TG:1.5A可调稳压器226.NCV317BD2TR4G:1.5A可调稳压器227.NCV317BTG:1.5A可调稳压器228.可调分流电压稳压器(标准线性电源)229.NCV431AIDMR2G:3端可调精密分流稳压器230.NCV431AIDR2G:3端可调精密分流稳压器231.TL431ACDMR2G:3端可调精密分流稳压器232.TL431ACLPRAG:3端可调精密分流稳压器233.TL431ACLPREG:3端可调精密分流稳压器234.TL431AILPRAG:3端可调精密分流稳压器235.TL431BCDR2G:3端可调精密分流稳压器236.TL431CDR2G:3端可调精密分流稳压器237.TL431IDR2G:3端可调精密分流稳压器。

三端稳压器型号大全

三端稳压器型号大全

三端稳压、基准源、低压差7805 5V 1A TO-220 7806 6V 1A TO-220 7808 8V 1A TO-220 7809 9V 1A TO-220 7810 10V 1A TO-220 7812 12V 1A TO-220 7815 15V 1A TO-220 7818 18V 1A TO-220 7820 20V 1A TO-220 7824 24V 1A TO-220 7905 ~5V 1A TO-220 7906 ~6V 1A TO-220 7908 ~8V 1A TO-220 7909 ~9V 1A TO-220 7910 ~10V 1A TO-220 7912 ~12V 1A TO-220 7915 ~15V 1A TO-220 7918 ~18V 1A TO-220 7920 ~20V 1A TO-220 7924 ~24V 1A TO-220 78L05 5V 0.1A TO-92 78L06 5V 0.1A TO-92 78L07 7V 0.1A TO-92 78L08 8V 0.1A TO-92 78L09 9V 0.1A TO-92 78L10 10V 0.1A TO-92 78L12 12V 0.1A TO-92 78L15 15V 0.1A TO-92 78L18 18V 0.1A TO-92 78L20 20V 0.1A TO-92 78L24 24V 0.1A TO-92 79L05 ~5V 0.1A TO-92 79L06 ~6V 0.1A TO-92 79L07 ~7V 0.1A TO-92 79L08 ~8V 0.1A TO-92 79L09 ~9V 0.1A TO-9279L10 ~10V 0.1A TO-92 79L12 ~12V 0.1A TO-92 79L15 ~15V 0.1A TO-92 79L18 ~18V 0.1A TO-92 79L20 ~20V 0.1A TO-92 79L24 ~24V 0.1A TO-92 78L05H 金封TO-5 78T05 5V 3A TO-220 78M12 12V 0.5A TO-220 79M12 ~12V 0.5A TO-220 78N04 4V 0.3A TO-126 78N05 5V 0.3A TO-126 78N08 8V 0.3A TO-126 78N09 9V 0.3A TO-126 78N12 12V 0.3A TO-126 78N15 15V 0.3A TO-126 79N06 ~6V 0.3A TO-126 79N09 ~9V 0.3A TO-126 AN6610 20V 1.2A TO-126 T7815BT 15V 1.5A TO-220 LM138K 12.V~32V 5A ±% TO-3 LM217LZ 1.2V~37V 0.1A TO-92 LM217M 1.2V~37V 0.5A TO-252 LM285Z-1.2 1.2V 10UA-20MA ±% TO-92 LM285Z-2.5 2.5V 10UA-21MA ±% TO-92 LM309K 5V 1A TO-3 LM317LZ 1.2V~37V 0.1A TO-92 LM317M 1.2V~37V 0.5A TO-252 LM317H 1.2V~37V 0.5A TO-5 LM317T 1.2V~37V 1.5A TO-220 LM317K 1.2V~37V 1.5A TO-3 LM323K 5V 3A TO-3 LM337LZ ~1.2V至~37V 0.1A TO-92 LM337T ~1.2V至~37V 1.5A TO-220 LM337K ~1.2V至~37V 1.5A TO-3 LM338T 1.2V~32V 5A TO-220 LM338K 1.2V~32V 5A TO-3LM350T 1.2V~33V 3A TO-220 LM350K 1.2V~33V 3A TO-3 LM320K-12 ~12V 1.5A TO-3 LM320K-15 ~15V 1.5A TO-3 LM340K-5 5V 1.5A TO-3 LM340K-15 15V 1.5A TO-3 LM396K 1.25V~15V 10A TO-3 LM34DZ TO-92 LM35DZ TO-92 LM334Z TO-92 LM335Z TO-92 W7909金封~9V 1.5A TO-3 LM129AH 6.9V 600UA-15MA10PPM TO-46 CA3420T 八脚TO-5 LM236AH-5.0 5.0V ±2% TO-46 LM236H-5.0 5.0V ±4% TO-46 LM385-1.2 1.2V 15UA-20MA ±% TO-92 LM385-2.5 2.5V 15UA-20MA ±% TO-92 LM336-2.5 2.5V 400UA-10MA TO-92 LM336-5 5V 400UA-10MA TO-92 LM1086CT-3.3 3.3V 1.5A TO-220 LM2435T 五脚TO-220 LM2439T 五脚TO-220 LM2930Z-5 5V 0.15A TO-92 LM2931-3.3 3.3V 0.1A TO-92 LM2931AZ-5 5V 0.1A TO-92 LM2931AT-5 5V 0.1A TO-220 LM2931CT 3V~24V 0.1A TO-220 LM2936Z-5 5V 50MA TO-92 LM2937ET-5 5V 0.5A TO-220 LM2940CT-5 5V 1A TO-220 LM2940T-5 5V 1A TO-220 LM2940T-8 8V 1A TO-220 LM2940T-9 9V 1A TO-220 LM2940CT-12 12V 1A TO-220 LM2940T-12 12V 1A TO-220 LM2940CT-15 15V 1A TO-220LM2940T-10 10V 1A TO-220 LM2940S-5 5V 1A 贴片TO-263 LM2940CS-12 12V 1A 贴片TO-263 LM2941CS ADJ 1A 贴片TO-263 LM2941CT ADJ 1A 五脚TO-220 LM2990T-5 5V 1A TO-220 LM2575T-5 5V 1A TO-220 LM2575HVT-5 5V 1A TO-220 LM2575T-12 12V 1A TO-220 LM2575T-15 15V 1A TO-220 LM2575T-ADJ 1.23V-37V 1A TO-220 LM2576T-5 5V 3A TO-220 LM2576T-12 12V 3A TO-220 LM2576T-ADJ 1.23V-37V 3A TO-220 LM2576HVT-5.0 1.23V-57V 3A TO-220 LM2576HVT-ADJ 1.23V-57V 3A TO-220 LM2575HVS-ADJ 1.23V-57V 1A 贴片TO-263 LM3999Z 6.95V 5PPM TO-92 LM431ACZ 2.5V-36V 0.15A TO-92 LM431AIZ 2.5V-36V 0.15A TO-92 TL431 2.5V-36V 0.1A TO-92 TL431I 2.5V-36V 0.1A TO-92 TA76431S 2.5V-36V 0.15A TO-92L LP2950-3.3 3.3V 0.1A TO-92 LP2950CZ-5 5V 0.1A TO-92 LT1009CZ 2.5V TO-92 LT1033CT ~1.2V至-32V 3A TO-220 LT1584CT ADJ 7A TO-220 UPC574J 31V-35V 10MA TO-92 KA33V 31V-35V 10MA TO-92 KA336-2.5 2.5V 电压基准源TO-92 KA336-5.0 5V 电压基准源TO-92 KA7545Z 4.5V 电压基准源TO-92 MC34064P-5 5V 电压基准源TO-92 IL8069 2.5V 电压基准源TO-92 S3052V 5V 3A TO-3P S8054 TO-92S3122V 12V 3A TO-3P AS273TL9480VB TO-220 BA033ST 3.3V 五脚TO-220F 8033J 3.4V 3A 五脚TO-220。

三端可调式集成稳压器

三端可调式集成稳压器

三端可调式集成稳压器三端可调式集成稳压器输出电压可调,稳压精度高,输出纹波小,只需外接两只不同的电阻,即可获得各种输出电压。

1.分类它分为三端可调正电压集成稳压器和三端可调负电压集成稳压器。

三端可调式集成稳压器产品分类见表7.3.3。

表7.3.3 三端可调式集成稳压器分类类型产品系列或型号最大输出电流I OM/A输出电压U O/V正电压输出LM117L/217L/317L0.1 1.2∽37 LM117M/217M/317M0.5 1.2∽37 LM117/217/317 1.5 1.2∽37 LM150/250/3503 1.2∽33 LM138/238/3385 1.2∽32 LM196/39610 1.25∽15负电压输出LM137L/237L/337L0.1-1.2∽-37LM137M/237M/337M0.5-1.2∽-37LM137/237/337 1.5-1.2∽-372.引脚排列三端可调式集成稳压器引脚排列图如图7.3.6所示。

除输入、输出端外,另一端称为调整端。

图7.3.6 三端可调式集成稳压器引脚排列图a)TO-220 封装 b)TO-3封装3. 三端可调式集成稳压器基本应用电路1).基本应用电路及输出电压估算电路如图7.3.7所示。

U O=1.2~37V连续可调。

I OM=1.5A,I Omin≥5mA.CW317的U REF固定在1.2V,I ADJ=50A,忽略不计。

U O=1.2(1+R2/R1)V 。

图7.3.7 三端可调式集成稳压电路2).外接元器件选取为保证负载开路时I Omin ≥5mA ,R 1max =U REF /5mA=240Ω。

U Omax =37V ,R 2为调节电阻,代入U O 表达式求得R 2为7.16k Ω左右,取6.8k Ω。

C 2是为了减小R 2两端纹波电压而设置的,一般取10μF 。

C 3是为了防止输出端负载呈感性时可能出现的阻尼振荡,取1μF 。

LM317和LM337可调式稳压电源

LM317和LM337可调式稳压电源

1.方案选择设计一个电源,必须有变压,整流,滤波,稳压等部分。

其中最关键的部分是稳压,由于要求设计一个可调的稳压电源,所以可选择用LM317和LM337来实现,要求正的输出电压可以用LM317,要求负的输出电压可以选择LM337。

1)变压器:将交流电网电压220V,50HZ转化为整流电路所需的电压。

2)整流电路:将交流电变成直流电,可以选择封装好的整流桥,也可以用四个二极管搭建电路。

3)滤波电路:滤去整流输出电压中的纹波,可以选择电容,也可以选择电感。

4)稳压电路:由于要求可调,所以选择用可调式三端稳压器LM317和LM337来搭建电路。

2.元件选择1) .变压器使用一般电源变压器即可,应尽可能选损耗小的。

2).整流部分用四个1N4007来搭建整流桥,1N4007最大正向平均整流电流:1.0A,最高反向耐压:1000V,低的反向漏电流:5uA(最大值)。

3).滤波用电容,一般滤波电路常用的滤波电容有2200uF和1100uF两种,这里选用2000uF的电容。

4).稳压电路用一个LM317和一个LM337来构成,外加两个120Ω的固定电阻,两个168Ω的固定电阻,两个712Ω的滑线变阻器,四个1N4007二极管,两个10µF的电容,两个0.1uF的电容,两个100µF的电解电容。

3.关于三端集成稳压器的说明三端集成稳压器虽然应用电路简单,外围元件很少,但若使用不当,同样会出现稳压器被击穿或稳压效果不良的现象,所以在使用中必须注意以下几个问题。

(1)要防止产生自激振荡。

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,若不采取适当补偿移相措施,则在分布电容、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。

虽然市电经整流后由容量很大的电容进行滤波,但铝电解电容器的寄生电感和电阻都较大,频率特性差,仅适用于50~200Hz 的电路。

稳压电路的自激振荡频率都很高,因此只用大容量电容难以对自激信号起到良好的旁路作用,需要用频率特性良好的电容与之并联才行。

主板上常见三端稳压器

主板上常见三端稳压器

主板上常见三端稳压器1、1084正电压稳压器的原理adj:(Adjust)电压调整端V in:(Input)电压输入端V out:(output)电压输出端1084正电压稳器的输出范围:1.2V--7V主板上常见的稳压器型号有:L1084、LD1084、EZ1084、L1117、APL1117、LX88384、L1284等。

2、正电压稳压器的作用:LX8384主要用在370主板上,给CPU提供内核或者外核电压。

1084和1117在370主板上,也是给CPU提供内核或者外核电压。

1084和1117在478主板上,用来给南桥提供3.3V待机电压。

(1084和1117待机电压高或低会引起不开机)3、判断正电压稳压器的好坏:加电测电压,输入电压正常,输出电压偏低,稳压器坏。

输入电压正常,输出电压偏高,要先查两个电阻好坏,再判断稳压器好坏。

输入电压正常,无输出电压,先查后继电路是否短路,再判断稳压器好坏。

二、线性电源模块1、主板上的线性电源模块有:L1581、EZ1581等。

1脚(Sense):电流反馈2脚(Adjust):调整脚3脚(Output):电压输出4脚(Control):控制脚5脚(Input):电压输入2、线性电源模块的工作原理:(和1084是一样的)线性电源模块的输出电压为3.3V、2.8V、2.5V,一般用在主板和显卡上。

3、三端精密比较器主板上的三端精密比较器有TL431、LM431等型号三端精密比较器的封装方式:REFERENCE:取样端ANODE:阳极CA THODE:阴极REF:基准电压GROUND:接地NC:空脚4、RT9173/A电源芯片主要用来给DDR内存提供1.25V的负载电压(大多为八脚)1脚VIN:电压输入脚(3V)2脚GND:地线3脚VCNTL:门驱动器供电(控制电压)4脚REFEN:基准电压输入和芯片启动脚5脚VOUT:电压输出脚5、GD75232串口芯片(主板上唯一的三脚供电芯片)6、其它常见特殊元器件1501CN用在370主板上,给南北桥和CPU的外核供电。

LM78XX 系列固定输出三端稳压器参数与应用

LM78XX 系列固定输出三端稳压器参数与应用

LM78XX 系列固定输出三端稳压器参数与应用:
作者:佚名来源:本站整理发布时间:2008-2-1 8:12:22
减小字体增大字体LM78XX 系列固定输出三端稳压器:
功能简介: LM78XX 系列是美国国家半导体公司的固定输出三端正稳压器集成电路。

我国和世界各大集成电路生产商均有同类产品可
供选用,是使用极为广泛的一类串连集成稳压器
特性简介: 输出电流1A 以上。

内置过热保护电路。

无需外部元件。

输出晶体管安全范围保护。

内置短路电流限制电路。

可选用铝壳
TO-3 封装。

电压范围: LM7805C 5V / LM7806C 6V / LM7808C 8V / LM7809C 9V / LM7812C 12V /LM7815C 15V / LM7818C 18V / LM782
0C 20V /LM7824C 24V
封装形式: TO-220 塑料封装,TO-3 铝壳封装。

电源芯片参数

电源芯片参数

电源芯片调压器、DC-DC电路和电源监视器引脚及主要特性7800系列三端稳压器(正输出)输出电压固定的三端系列稳压器;输出电压有5V、6V、7V、8V、9V、10V、12V、15V、18V、20V、24V输出电流1A;5~18V输出的最大电压为35V、20V、24V输出的电大输入电压为40V;7800工作温度为-55~+150℃,7800C的为0~+125℃;内含过流限制和安全工作保护电路。

类似型号:μA7800、LM7800、MC7800、HA7800、μPC7800M、NJM7800、TA7800AP、AN7800、CW7800。

78HGA5A可调稳压器(正输出)输出电压可调的四端正输出稳压器;输出电压范围5~24V;输出电流5A;功耗50W;内含输出短路电流限制、热过载和安全工作区保护电路。

78L00AC、78L00C系列三端稳压器(正输出)输出电压固定;输出电压误差有±4%(78L00AC)、±4%(78L00C);输出电流1~100mA;5V输出的最大输入电压为30V;12V、15V输出的最大输入电压为35V;24V输出的最输入电压为40V;内含过流限制、过热切断功能。

类似型号:μA78L00AWC、MC78L00C、MC78L00AC、LM78L00AC、LM78L00C、μPC78L00J、TA78L00AP、HA78L00P、AN78L00。

78P12稳压器输出电压固定的三端正输出稳压器;输出电压12V;输出电流10A;功耗70W;内设输出短路电流限制、热过载和安全工作区保护装置。

78PGA可调稳压器(正输出)输出电压可调的四端正输出稳压器;输出电压范围5~24;输出电流10A;功耗70W;内设输出短路电流限制、热过载和安全工作区保护装置。

79N00系列三端稳压器(负输出)输出电压因定的三端系列稳压器;最大输出电流300mA;79N04~79N18的最大输入电压为-35V;79N04、79N24的最大输入电压为-40V;功耗8W;工作温度-29~+80℃;内含过电流限制、过热和安全工作区限制电路。

可调三端稳压器应用电路方案

可调三端稳压器应用电路方案

可调三端稳压器应用电路方案可调三端稳压器是一种常见的电子电路元件,广泛应用于各种电子设备中。

它的作用是在电路中提供稳定的直流电压,保证电路正常运行。

本文将深入讨论可调三端稳压器的应用电路方案,以及我对其观点和理解。

一、可调三端稳压器的基本原理和结构可调三端稳压器是基于稳压芯片构建的电路,其基本原理是利用负反馈的方法来实现稳定输出电压。

它由输入端、输出端和调节端组成,通过参考电压和电阻分压的方式,使得输出电压保持在设定值附近。

常见的稳压芯片有LM317、LM1117等。

二、可调三端稳压器的应用电路方案1. 定电流驱动方案在某些电路中,需要提供稳定的定电流驱动电源。

可调三端稳压器可以通过适当的电路配置来实现这一要求。

通过在调节端接入一个合适的电阻,可以使稳压芯片输出的电压和电流保持恒定,从而实现定电流驱动。

2. 恒流源电路方案恒流源电路在一些特定应用中非常重要,如LED驱动电路、运算放大器偏置电流源等。

可调三端稳压器可以作为恒流源电路的核心部件,通过合适的电路连接和调节元件的值来实现恒定的输出电流。

3. 低噪声电源方案在一些对电源噪声要求较高的应用中,如高灵敏度的测量仪器、音频放大器等,可调三端稳压器可以通过添加合适的滤波电路来减小输出端的噪声。

通过合理设计和选择滤波电路元件,可以将输出电源的噪声降至最低。

4. 多通道输出方案在一些特殊应用中,需要提供多个稳定的输出电压。

可调三端稳压器可以通过并联或级联连接的方式实现多通道输出,以满足不同的电路需求。

通过适当调节每个稳压芯片的输出电压和输出电流,可以灵活满足不同的应用要求。

三、我对可调三端稳压器应用电路方案的观点和理解可调三端稳压器是一种非常实用的电路元件,可以应用于各种电子设备中。

我认为,选择合适的电路方案对于保证电路稳定性和功能的发挥非常重要。

在实际应用中,根据具体需求选择合适的稳压芯片和电路配置非常关键。

不同的应用场景可能需要不同的参数和特性,并且需要根据电路的工作环境和要求进行合理的优化设计。

三端稳压器

三端稳压器

三端稳压器国内外各厂家生产的三端(电压输入端,电压输出端,公共接地端)固定式正压稳压器均命名为78系列,该系列稳压器有过流,过热和调整管安全工作区保护,以防止过载而损坏。

其中78后面的数字代表稳压器输出的正电压数值(一般有05V,06V,08V,09V,10V,12V,15V,18V,24V共9种输出电压),各厂家在78前面冠以不同的英文字母代号。

78系列稳压器最大输出电流分100mA,500mA,1.5A三种,已插入78和电压数字之间的字母表示。

插入L表示100mA,M表示500mA,如不插入字母则表示1.5A。

此外,78(L,M)XX的后面往往还附有表示输出电压容差和封装外壳类型的字母。

常见的封装形式有TO-3金属和TO-220的塑料封装。

TO-3金属封装形式输出电流可以达到5A。

三端稳压电路注意事项在实际应用中,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,;对与79**负压系列,①脚接地,②脚接负电压,输出都是③脚。

如附图所示。

此外,还应注意,散热片总是和接地脚相连。

这样在78**系列中,散热片和②脚连接,而在79**系列中,散热片却和①脚连接。

三端固定式正压稳压器三端固定式稳压器的基本应用电路如图3.1.4所示,只要把正输入电压Ui加到MC7805的输入端,MC7805的公共端接地,其输出端便能输出芯片标称正电压Uo。

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Ripple Rejection
Load Regulation (Note 2)
b 7 5V s VIN s VMAX
50
b 4 80 b 5 25
30
50
b 4 75 b 5 25
50
100
b 4 75
mV V 1 0 05 0 04 150 2 04 04 1 0 05 0 04 150 2 04 04 1 01 01 150 04 04 mA mA mA mV
Note 3 For b 5V 3 amp regulators see LM145 data sheet
Note 4 Thermal resistance of typically 85 C W (in 400 linear feet air flow) 224 C W (in static air) junction to ambient of typically 21 C W junction to case
Electrical Characteristics
Metal Can Package Order Numbers LM120K-5 0 (TO-3) 1 5A 20W Min
b5 1 b5 b4 9 b5 2 b5 b4 8 b5 1 b5 b4 9 b5 2
Power Plastic Package LM320H-5 0 (TO-39) 0 5A 2W Max Min Typ
bb 25
V 10 40
b7 b 25
Line Regulation
10
40
b7 5
mV V 54 64 54 64 dB
2 f e 120 Hz TJ e 25 C VIN e 10V 5 mA s ILOAD s ID 50
b 5 20 b 4 80 b 5 25 b 4 75 b 5 20
Input Voltage 54 75 60 100 30 64 54 64 54 64
Note 5 Refer to RETS120-5H drawing for LM120H-5 0 or RETS120-5K drawing for LM120-5K military specifications
Quiescent Current
Quiescent Current Change
Output Noise Voltage
Long Term Stability
5
50 Note 4 Note 4
5
50 Note 4 Note 4
10 4 50
mV C W C W
Thermal Resistance Junction to Case Junction to Ambient
Features
Y Y Y Y
Y Y Y
Preset output voltage error less than g 3% Preset current limit Internal thermal shutdown Operates with input-output voltage differential down to 1V Excellent ripple rejection Low temperature drift Easily adjustable to higher output voltage LM120 Series Packages and Power Capability Device LM120 LM320 LM320 LM320M Package TO-3 (K) TO-39 (H) TO-220 (T) TO-202 (P) Rated Power Dissipation 20W 2W 15W 7 5W Design Load Current 1 5A 0 5A 1 5A 0 5A
Output Voltage (Note 1) 5 mA s ILOAD s ID P s PD VMIN s VIN s VMAX TJ e 25 C VMIN s VIN s VMAX 5 mA s ILOAD s ID 01 01 150 5 3 35 50 150 5 50 3 35 04 04 01 01 TA e 25 C CL e 1 mF IL e 5 mA VIN e 10V 10 Hz s f s 100 kHz 04 04 1 2 1 2
b5
LM320K-5 0 (TO-3) 1 5A 20W 0 5A 2W Max Min Typ
LM120H-5 0 (TO-39)
LM320T-5 0 (TO-220) 1 5A 15W
Design Output Current (ID) Device Dissipation (PD) Typ Max Min Typ
b 65 C to a 150 C
Absolute Maximum Ratings
25V See Note 1
If Military Aerospace specified devices are required please contact the National Semiconductor Sales Office Distributors for availability and specifications (Note 5) Power Dissipation Internally Limited b 25V Input Voltage
TL H 7767–3
C1995 National Semiconductor Corporation
TL H 7767
RRD-B30M115 Printed in U S A
b 5 Volt Regulators (Note 3)
Input-Output Voltage Differential Junction Temperatures Storage Temperature Range Lead Temperature (Soldering 10 sec ) Plastic 300 C 260 C
Note 1 This specification applies over b 55 C s TJ s a 150 C for the LM120 and 0 C s TJ s a 125 C for the LM320
Note 2 Regulation is measured at constant junction temperature Changes in output voltage due to heating effects must be taken into account separately To ensure constant junction temperature low duty cycle pulse testing is used The LM120 LM320 series does have low thermal feedback improving line and load regulation On all other tests even though power dissipation is internally limited electrical specifications apply only up to PD
Typical Applications
Dual Trimmed Supply Fixed Regulator
TL H 7767 – 2
Required if regulator is separated from filter capacitor by more than 3 For value given capacitor must be solid tantalum 25 mF aluminum electrolytic may be substituted Required for stability For value given capacitor must be solid tantalum 25 mF aluminum electrolytic may substituted Values given may be increased without limit For output capacitance in excess of 100 mF a high current diode from input to output (1N4001 etc ) will protect the regulator from momentary input shorts
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Parameter
Max
b4 8
Min
b5 2
Typ
b5
Max
b4 8
Output Voltage TJ e 25 C ILOAD e 5 mA VMIN s VIN s VMAX
b 25 b7 b 25 b7 b 25 b7
Conditions (Note 1) TJ e 25 C VIN e 10V ILOAD e 5 mA 10 25 10 40 10 25
LM120 LM320 Series 3-Terminal Negative Regulators
November 1994
LM120 LM320 Series 3-Terminal Negative Regulators
General Description
The LM120 series are three-terminal negative regulators with a fixed output voltage of b5V b12V and b15V and up to 1 5A load current capability Where other voltages are required the LM137 and LM137HV series provide an output voltage range of b1 2V to b47V The LM120 need only one external component a compensation capacitor at the output making them easy to apply Worst case guarantees on output voltage deviation due to any combination of line load or temperature variation assure satisfactory system operation Exceptional effort has been made to make the LM120 Series immune to overload conditions The regulators have current limiting which is independent of temperature combined with thermal overload protection Internal current limiting protects against momentary faults while thermal shutdown prevents junction temperatures from exceeding safe limits during prolonged overloads Although primarily intended for fixed output voltage applications the LM120 Series may be programmed for higher output voltages with a simple resistive divider The low quiescent drain current of the devices allows this technique to be used with good regulation
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