LM317LZG Даташит ( Datasheet PDF ) | ON Semiconductor
LM317LZG Даташит ( Datasheet PDF ) | ON Semiconductor – AiPCBA.ruДаташит компонента > Voltage Regulator > ON Semiconductor > LM317LZG Даташит PDF
Поделиться
LM317LZG Даташит PDF (22 Страницы)
Щелкните страницу, чтобы просмотреть подробную таблицу данных
LM317LZG Документация
- LM317LZG Даташит PDF
- ON Semiconductor
- 22 Страницы, 430 KB
- LM317LZG Справочное руководство пользователя
- ON Semiconductor
- 29 Страницы, 2822 KB
- LM317LZG Другие Даташит
- ON Semiconductor
- 15 Страницы, 312 KB
- LM317LZG Чертежные схемы
- ON Semiconductor
- 3 Страницы, 61 KB
- LM317LZG Примечание по применению
- ON Semiconductor
- 7 Страницы, 507 KB
- LM317LZG Файл уведомления
- ON Semiconductor
- 2 Страницы, 155 KB
LM317 Даташит PDF
- LM317
Даташит PDF - CJ
3-Terminal Adjustable Regulator
- LM317
Другие Даташит - SLKOR
LM317
- LM317
Даташит PDF - TI
3/4Pin 1. 5A Adjustable Positive Voltage Regulator
- LM317
Даташит PDF - ON Semiconductor
Linear Voltage Regulator, Positive, Adjustable Output, 1.5A
- LM317
Даташит PDF - ST Microelectronics
1.2V to 37V adjustable voltage regulators
- LM317
Даташит PDF - UTC
HIGH CURRENT 1.3V TO 37V ADJUSTABLE VOLTAGE REGULATOR
- LM317
Даташит PDF - National Semiconductor
3-Terminal Adjustable Regulator
- LM317
Даташит PDF - Continental Device
3-TERMINAL 1A POSITIVE ADJUSTABLE VOLTAGE REGULATOR
- LM317
Даташит PDF - Taitron
Adjustable Positive Voltage Regulator
- LM317
Даташит PDF - Fairchild
This monolithic integrated circuit is an adjustable 3-terminal positive voltage regulator designed to supply more than 1
Поиск в формате PDF листа данных
Поиск
100 миллионов листов данных в формате PDF, обновляйте более 5000 файлов PDF в день.
Связанные части
Популярные части Новые части
Связанные документы: LM317 Даташит PDF LM317 Примечание по применению
Свяжитесь с нами онлайн
Bonnie – Менеджер по продажам AiPCBA онлайн, 5 минут назад
Сообщение *
Отправить
Сертификат
Службы доставки
©2015 – 2023 AiPCBA, Все права защищены.
Двухполярный регулируемый блок питания на LM317+LM337
Двухполярный блок питания построен на регулируемых линейных стабилизаторах LM317 и LM337, которые способны выдавать ток до 1.5А, регулировать выходное напряжение в диапазоне ±1.25?37В и обладают защитами от КЗ, перегрузки, а также от превышения температуры. Таким образом, регулируемый блок питания на LM317+LM337 может быть применен для запитывания различной радиоэлектронной аппаратуры стабилизированным двухполярным напряжением, с возможностью установки необходимого значения.
Я изготовил данный БП для удобства проверки маломощных УМЗЧ.
Основные технические характеристики
Входное напряжение (AC), В ….. не более 25-0-25
Максимальный выходной ток, А ….. 2.2
Номинальный выходной ток, А ….. 1.5
Выходное напряжение (DC), В ….. регулируемое от ±1.25 до ±30
Примечание. Номинальный и максимальный токи указаны при разнице до 15В между входным и выходным напряжением стабилизатора. Если эта разница будет больше, то максимальный и номинальный токи будут снижаться в соответствии с графиком, приведенным ниже.
Также важно знать, что согласно технических описаний на LM317 и LM337, чтобы получить необходимый ток, рассеиваемая мощность на стабилизаторе не должна превышать 20Вт, иначе будет срабатывать защита по перегрузке и будет происходить ограничение выходной мощности.
Расположение выводов LM317 и LM337
Схема двухполярного регулируемого блока питания на LM317+LM337
Напряжение переменного тока с вторичной обмотки трансформатора поступает на помехоподавляющий конденсатор C1, а после него на диодный мост VDS1, где выпрямляется и поступает на линейные стабилизаторы LM317 и LM337. Регулируемый стабилизатор LM317 стабилизирует положительное плечо, а стабилизатор LM337 стабилизирует отрицательное плечо.
Регулировка напряжения осуществляется подстроечными резисторами R5 и R6. Рассчитать необходимое значение можно по формуле (для положительного плеча):
Vout=1.25(1+R5/R3)
Для отрицательного плеча:
Vout=1.25(1+R6/R4)
Электролитические конденсаторы C8 и C9 подавляют шум на выходе за счет сглаживания пульсаций на выводе обратной связи (на управляющем выводе).
Резисторы R1 и R2 ограничивают ток светодиодов HL1 и HL2, которые сигнализируют о присутствии питания на входе стабилизатора.
Емкости C6 и C7 сглаживают пульсации на входе, а C10-C13 на выходе блока питания.
Диоды VD3 и VD4 защищают микросхемы (LM317 и LM337) от разряда емкостей C8 и C9 в случае замыкания выхода на общий провод. Диоды VD1 и VD2 разряжают через себя конденсаторы C8 и C9 в случае замыкания на входе стабилизатора, за счет этого ток разряда протекает в общий провод, минуя микросхемы и тем самым защищая их от выхода из строя.
Емкости C2-C5 шунтируют элементы диодного моста для подавления мультипликативных помех при переключении (фон 100Гц). Это особенно актуально при использовании данного блока для питания радиоприемной аппаратуры.
Трансформатор
Для увеличения КПД и поддержания на выходе блока питания тока 1.5А применяют трансформатор с несколькими вторичными обмотками и используют для них коммутацию, чтобы уменьшить разницу между напряжением входа и выхода блока питания. Например, отечественные трансформаторы серии ТН, для накальных ламп, имеют несколько вторичных обмоток по 6.3В.
Трансформаторы ТН60-127-50 и ТН61-127-50 имеют по 4 вторичных обмотки (6.3В каждая), рассчитанные на ток 6А и 8А, что очень удобно для применения в качестве понижающих трансформаторов в лабораторных и регулируемых блоках питания.
Я применил трансформатор с двумя вторичными обмотками 25В+25В 1.8А.
Также необходимо знать, что выпрямленное напряжение на конденсаторе будет равняться амплитудному значению напряжения переменного тока. То есть, если трансформатор имеет обмотку 25В, то выпрямленное напряжение на конденсаторе будет в ?2 раз больше, то есть 25В?1.41=35.25В.
Максимальное входное напряжение для LM317 составляет +40В, а для LM337 -40В. Я настоятельно рекомендую взять запас и поэтому рекомендую применять трансформаторы с максимальным напряжением 25В. Можно установить трансформатор и с меньшим значением, например, 9В+9В.
У трансформатора должно быть две вторичные обмотки, либо одна вторичная обмотка со средним выводом. Также можно соединить два одинаковых трансформатора.
Охлаждение
На стабилизаторы необходимо установить теплоотводы. Площадь теплоотводов будет зависеть от тока потребления и от разности входного и выходного напряжения. Например, если на входе стабилизатора ±34В, а на выходе ±5В и ток нагрузки 0.4А, то на каждом из стабилизаторов (LM317/LM337) будет рассеиваться (34В-5В)?0.4А=11.6Вт, что очень даже немало. Но если на входе ±34В, а на выходе ±27В с током нагрузки 0. 4А, то на стабилизаторах будет рассеиваться всего (34В-27В)?0.4А=2.8Вт.
Поэтому, площадь поверхности теплоотвода лучше подобрать экспериментально.
Встроенная защита
Защиту от перегрева микросхем LM317 и LM337 я не проверял, но в техническом описании о ней упомянуто производителем.
Печатную плату двухполярного регулируемого блока питания на LM317+LM337 можно скачать обратившись по E-mail: [email protected] (к Юрию).
Datasheet на LM317 СКАЧАТЬ
Datasheet на LM337 СКАЧАТЬ
Регулятор напряжения – Регулируемый выход, положительный 1,5 А
%PDF-1.4 % 1 0 объект > эндообъект 5 0 объект >> эндообъект 2 0 объект > эндообъект 3 0 объект > эндообъект 4 0 объект > транслировать Acrobat Distiller 19.0 (Windows)BroadVision, Inc.2021-08-06T08:46:12+02:002021-08-06T08:45:32+02:002021-08-06T08:46:12+02:00application/pdf
Регулятор напряжения LM317 Распиновка, характеристики, аналог и техническое описание
27 декабря 2017 – 0 комментариев
Номер контакта | Название контакта | Описание |
1 | Настройка | Эти контакты регулируют выходное напряжение |
2 | Выходное напряжение (Ввых) | Регулируемое выходное напряжение, установленное контактом регулировки, может быть получено с этого контакта . |
3 | Входное напряжение (Vin) | Входное напряжение, которое должно регулироваться, подается на этот контакт |
Особенности
- Регулируемый 3-контактный регулятор положительного напряжения
- Выходное напряжение может быть установлено в диапазоне от 1,25 В до 37 В
- Выходной ток 1,5 А
- Максимальная разница между входным и выходным напряжением составляет 40 В, рекомендуется 15 В.
- Максимальный выходной ток при разнице напряжений 15 В составляет 2,2 А
- Рабочая температура перехода 125°C
- Доступен в пакетах To-220, SOT223, TO263
Примечание: Полную техническую информацию можно найти на странице LM317 техпаспорт приведен в конце этой страницы.
Альтернативные регуляторы напряжения
LM7805, LM7806, LM7809, LM7812, LM7905, LM7912, LM117V33, XC6206P332MR.
LM317 ЭквивалентыLT1086, LM1117 (SMD), PB137, LM337 (Регулятор с отрицательным переменным напряжением)
, где можно использовать LM317 999, где используется LM317 977779999, где можно использовать LM317 9777779999, где можно использовать LM317 99777777999.0036, скорее всего, будет первым выбором. Помимо использования в качестве регулятора переменного напряжения, его также можно использовать в качестве регулятора фиксированного напряжения, ограничителя тока, зарядного устройства, регулятора напряжения переменного тока и даже в качестве регулируемого регулятора тока. Одним заметным недостатком этой ИС является то, что во время регулирования падение напряжения на ней составляет около 2,5, поэтому, если вы хотите избежать этой проблемы, обратите внимание на другие эквивалентные ИС, приведенные выше.Таким образом, если вы ищете регулятор переменного напряжения для подачи тока до 1,5 А, то эта микросхема регулятора может быть правильным выбором для вашего приложения.
Как использовать LM317
LM317 представляет собой 3-контактный регулятор IC , очень простой в использовании. В его техническом описании есть много схем применения, но эта ИС известна тем, что используется в качестве регулятора переменного напряжения. Итак, давайте рассмотрим, как использовать эту микросхему в качестве регулируемого регулятора напряжения.
Как было сказано ранее, микросхема имеет 3 контакта, в которых входное напряжение подается на контакт 3 (VIN), затем с помощью пары резисторов (делителя потенциала) мы устанавливаем напряжение на контакте 1 (регулировка), которое будет определять выходное напряжение IC, который выдается на контакте 2 (VOUT). Теперь, чтобы заставить его действовать как регулятор переменного напряжения, мы должны установить переменное напряжение на контакте 1, что можно сделать с помощью потенциометра в делителе потенциала. Приведенная ниже схема предназначена для приема 12 В (вы можете подать до 24 В) в качестве входа и регулирует его от 1,25 В до 10 В.
Резистор R1 (1 кОм) и потенциометр (10 кОм) вместе создают разность потенциалов на контакте регулировки, которая соответствующим образом регулирует выходной контакт. Формулы для расчета выходного напряжения на основе значений резисторов:
В ВЫХОД = 1,25 × (1 + (R2/R1))
Теперь давайте проверим эту формулу для приведенной выше схемы. Значение R1 составляет 1000 Ом, а значение R2 (потенциометр) равно 5000, потому что это потенциометр на 10 кОм, установленный на 50% (50/100 из 1000 = 5000).
Vвых = 1,25 × (1 + (5000/1000))
= 1,25 × 6
= 7,5 В
Моделирование показывает 7,7 В, что довольно близко. Вы можете изменять выходное напряжение, просто изменяя потенциометр. В нашей схеме в качестве нагрузки подключен двигатель, который потребляет около 650 мА, вы можете подключить любую нагрузку до 1,5 А.
Эти же формулы можно использовать для расчета номинала резистора для требуемого выходного напряжения.