Ir2153 блок питания. Импульсные блоки питания на IR2153: особенности и схемы

Какие преимущества у импульсных блоков питания на IR2153. Как работает схема такого блока питания. Какие компоненты используются в схеме. Как собрать и настроить блок питания на IR2153.

Содержание

Особенности импульсных блоков питания на IR2153

Импульсные блоки питания на микросхеме IR2153 обладают рядом преимуществ по сравнению с линейными источниками питания:

  • Высокий КПД (до 80-90%)
  • Компактные размеры и малый вес
  • Широкий диапазон входных напряжений
  • Стабильное выходное напряжение
  • Защита от короткого замыкания и перегрузки
  • Низкий уровень пульсаций выходного напряжения

Микросхема IR2153 представляет собой самогенерирующий драйвер полевых транзисторов для импульсных преобразователей. Она содержит генератор, формирователь импульсов управления и выходные каскады для управления верхним и нижним ключами полумостовой схемы.

Принцип работы импульсного блока питания на IR2153

Рассмотрим принцип работы типовой схемы импульсного блока питания на IR2153:


  1. Сетевое напряжение 220В выпрямляется диодным мостом и сглаживается конденсатором большой емкости.
  2. IR2153 генерирует прямоугольные импульсы для управления силовыми транзисторами.
  3. Транзисторы поочередно открываются, коммутируя напряжение на первичной обмотке трансформатора.
  4. На вторичной обмотке трансформатора формируется переменное напряжение, которое выпрямляется диодами.
  5. Выходной LC-фильтр сглаживает пульсации и формирует стабильное постоянное напряжение.

Частота преобразования обычно составляет 50-100 кГц, что позволяет использовать компактный трансформатор.

Основные компоненты схемы блока питания на IR2153

Типовая схема импульсного блока питания на IR2153 содержит следующие ключевые компоненты:

  • Микросхема IR2153 — драйвер полевых транзисторов
  • Силовые полевые транзисторы (обычно IRF740, IRF840)
  • Импульсный трансформатор на ферритовом сердечнике
  • Выпрямительный диодный мост на входе
  • Электролитические конденсаторы большой емкости
  • Быстрые диоды Шоттки на выходе
  • LC-фильтр на выходе

Правильный выбор компонентов очень важен для обеспечения высокой эффективности и надежности блока питания.


Схема простого импульсного блока питания на IR2153

Рассмотрим схему простого импульсного блока питания на IR2153 мощностью около 100 Вт:

  • Входное напряжение: 220В AC
  • Выходное напряжение: 12В DC
  • Выходной ток: до 8А

Основные компоненты схемы:

  • Диодный мост KBP310
  • Конденсатор фильтра 330 мкФ x 400В
  • IR2153
  • Транзисторы IRF740 (2 шт)
  • Трансформатор на кольцевом феррите
  • Выходные диоды Шоттки MBR20100CT
  • Выходной фильтр: дроссель 22 мкГн и конденсатор 2200 мкФ

Частота преобразования около 70 кГц задается резистором 10 кОм и конденсатором 1 нФ, подключенными к выводам RT и CT микросхемы IR2153.

Рекомендации по сборке блока питания на IR2153

При сборке импульсного блока питания на IR2153 следует учитывать ряд важных моментов:

  1. Использовать качественные компоненты, рассчитанные на соответствующие токи и напряжения.
  2. Обеспечить хороший теплоотвод для силовых элементов (транзисторов, диодов).
  3. Применять короткие и толстые проводники в силовых цепях для минимизации потерь.
  4. Использовать снабберные цепи для защиты транзисторов от выбросов напряжения.
  5. Тщательно развести печатную плату, разделяя силовые и сигнальные цепи.
  6. Применять экранирование для уменьшения электромагнитных помех.

При правильной сборке блок питания должен работать стабильно и не требовать дополнительной настройки.


Возможные проблемы и их устранение

При сборке и эксплуатации импульсного блока питания на IR2153 могут возникнуть следующие проблемы:

  • Отсутствие запуска генератора IR2153
  • Выход из строя силовых транзисторов
  • Повышенный нагрев компонентов
  • Нестабильность выходного напряжения
  • Повышенный уровень пульсаций на выходе

Для устранения неисправностей следует:

  1. Проверить правильность монтажа и номиналы компонентов
  2. Измерить напряжения в ключевых точках схемы
  3. Проконтролировать форму импульсов на затворах транзисторов
  4. Проверить исправность силовых элементов
  5. При необходимости скорректировать номиналы снабберных цепей

В большинстве случаев причиной проблем является неправильный монтаж или выбор компонентов.

Модификации схемы для различных применений

Базовую схему импульсного блока питания на IR2153 можно модифицировать для различных применений:

  • Изменение выходного напряжения путем подбора числа витков трансформатора
  • Увеличение мощности за счет применения более мощных транзисторов и трансформатора
  • Добавление схемы обратной связи для стабилизации выходного напряжения
  • Реализация нескольких выходных напряжений с помощью дополнительных обмоток трансформатора
  • Добавление схем защиты от перегрузки и короткого замыкания
  • Использование ШИМ-контроллера для регулировки выходного напряжения

При модификации схемы важно учитывать ограничения используемых компонентов и обеспечивать правильные режимы их работы.



Импульсный блок питания IR2151-IR2153 | NiceTV

Характерной чертой этого блока питания является его простота и повторяемость. Схема содержит малое количество компонентов и хорошо себя зарекомендовала на протяжении более двух лет. В качестве импульсного трансформатора используется типовой понижающий трансформатор из компьютерного блока питания.

На входе стоит PTC термистор (Positive Temperature Coefficient) – полупроводниковый резистор с положительным температурным коэффициентом, который резко увеличивает свое сопротивление, когда превышена некоторая характеристическая температура TRef. Защищает силовые ключи в момент включения на время зарядки конденсаторов.

Диодный мост на входе для выпрямления сетевого напряжения на ток 10А. Использована диодная сборка типа «вертикалка», но можно использовать диодную сборку типа «табуретка».

Пара конденсаторов на входе берется из расчета 1 мкФ на 1 Вт. В нашем случае конденсаторы «вытянут» нагрузку в 220Вт.

Гасящее сопротивление в цепи питания драйвера мощностью 2 Вт. Предпочтение отдано отечественным резисторам типа МЛТ-2.

Драйвер IR2151 – для управления затворами полевых транзисторов, работающих под напряжением до 600В. Возможная замена на IR2152, IR2153. Если в названии есть индекс «D», например IR2153D, то диод FR107 в обвязке драйвера не нужен. Драйвер поочередно открывает затворы полевых транзисторов с частотой, задаваемой элементами на ножках Rt и Ct.

Полевые транзисторы используются предпочтительно фирмы IR (International Rectifier). Выбирают на напряжение не менее 400В и с минимальным сопротивлением в открытом состоянии. Чем меньше сопротивление, тем меньше нагрев и выше КПД. Можно рекомендовать IRF740, IRF840 и пр. Справочник по полевым транзисторам фирмы IR на русском языке можно скачать здесь. Внимание! Фланцы полевых транзисторов не закорачивать; при монтаже на радиатор использовать изоляционные прокладки и шайбы-втулки.

Трансформатор типовой понижающий из блока питания компьютера. Как правило, цоколевка соответствует приведенной на схеме. В этой схеме работают и самодельные трансформаторы, намотанные на ферритовых торах. Расчет самодельных трансформаторов ведется на частоту преобразования 100 кГц и половину выпрямленного напряжения (310/2 = 155В).

При выборе трансформатора следует брать такой, у которого на родной плате закорочены вывода так, как это показано на схеме. Это важно. Иначе вам следует закоротить как это сделано на плате, из которой вы демонтируете трансформатор. Диоды на выходе с временем восстановления не более 100 нс. Этим требованиям отвечают диоды из семейства HER (High Efficiency Rectifier – высоко-эффективные выпрямительные). Не путать с диодами Шоттки. Емкость на выходе – буферная емкость. Не следует злоупотреблять и устанавливать емкость более 10000 мкФ.

Далее рисунок печатной платы.

Практика показала, что в данном приложении не требуется специальной организации обратной связи, индуктивных фильтров по питанию, снабберов и прочих «наворотов», присущих импульсным преобразователям. Так или иначе, в звуке на слух не ощущается типичных дефектов, свойственных «плохому питанию» (фон и посторонние звуки).

В работе полевые транзисторы не сильно нагреваются. Для них достаточно пассивного охлаждения. Полевые транзисторы фирмы IR очень устойчивы к тепловому разрушению и работают вплоть до температуры 150?С. Но это не означает, что их следует эксплуатировать в таком критическом режиме. Для таких случаев потребуется организация активного охлаждения, а по-простому, установить вентилятор.

Далее фотография собранного блока питания.

Как и любое устройство, этот блок питания требует внимательной и аккуратной сборки, правильной установки полярных элементов и осторожности при работе с сетевым напряжением. После Выключения данного блока питания в его цепях не остается опасного напряжения. Правильно собранный блок питания не нуждается в настройке и налаживании.

Т. Носов
Прислал: Н. Куц

Внимание! В схеме присутствует высокое напряжение — будьте осторожны.

IP120IG-05,IP120IG-05 pdf中文资料,IP120IG-05引脚图,IP120IG-05电路-Datasheet-电子工程世界

IP120 SERIES

IP7900 SERIES

LM120 SERIES

LM7900 SERIES

1.5 AMP

Отрицательный

Регулятор напряжения

1

1

2

2

3

3

Особенности

ПИНА 1 — ЗАВЕРЖКА

PIN 2 — V

OUT

КОНАЧИ

Контакт 1 – Земля

PIN 2 -V

OUT

Корпус -V

в

• Выходное напряжение -5 В, -12 В и -15 В

• По регулированию линии 0,7% / V. Доступно

• Защита от тепловой перегрузки

• Защита короткого замыкания

• Выходная транзисторная защита SOA. –66

1

3

1 2 3

2

PIN 1 — Земля

PIN 2 — V

в

PIN 3 — V

Out

Корпус — V

в

PIN 1 —

. Земля

ПИНА 2 — V

в

PIN 3 — V

OUT

Описание

IP120 / LM120 / IP7900 / LM7900 серия из 3 терминала

Доступны с несколькими фиксированными выходным напряжением

. полезен в широком спектре приложений.

Устройства с суффиксом «А» обеспечивают стабилизацию сети 0,7%/В,

стабилизацию нагрузки 0,5%/А и допуск выходного напряжения ±1,0%

при комнатной температуре.

Функции защиты включают ограничение тока в безопасной рабочей зоне

и отключение при перегреве.

Корпуса для поверхностного монтажа

TO-257

TO-220

Опция изолированного корпуса на

Корпус IG

0003

Корпус

= 25 ° C, если не указано иное)

V

I

P

D

T

J

T

STG

DC Входной напряжение

Dissipation

GOONGINGTION GOONGINGINGENCTION

GOONGINGINGTICE

GOONGINGINGTICE

. Диапазон температур

Температура хранения

35 В

Внутреннее ограничение

от –55 до 150 °C

от –65 до 150 °C

Semelab Plc оставляет за собой право изменять условия испытаний, пределы параметров и размеры упаковки без предварительного уведомления. Информация, предоставленная Semelab, является достоверной

, чтобы быть точным и надежным на момент отправки в печать. Однако Semelab не несет ответственности за какие-либо ошибки или упущения, обнаруженные при его использовании.

Semelab рекомендует клиентам перед размещением заказов проверять актуальность спецификаций.

Semelab plc.

Телефон +44(0)1455 556565. Факс +44(0)1455 552612.

Эл. .uk

Номер документа 3725

Выпуск: 2

серия IP120

серия IP7900

LM120 Series

LM7900 Series

IP/LM 7905A Series

IP/LM 120A Series

мин.

Тип.

Макс.

V

в

= -10 В

V

в

= -7,5 В -20 В

T

J

= -55 до 150 ° C

V

в

= = 150 ° C

V

. от -7 В до -25 В

I

O

= 0,5 I

MAX

∆V

O

Регуляция линии

V

в

= -8 В до -12 В

I

O

I

лента 9000 2

нетп ∆V

o

Регуляция нагрузки

V

в

= -10 В

I

O

0,5 I

MAX

В

в

= -10V

В

в

= -10V

В

. Текущий я

O

= 5mA to I

MAX

Change

Output Noise

Voltage

V

IN

= -10V

f = 10Hz to 100kHz

V

IN

= — 10V

f = 120Hz

Ripple Rejection

V

IN

= -8V to -18V

I

O

= I

MAX

I

O

I

МАКС

I

O

0.5 I

MAX

T

J

= -55 to 150°C

Dropout Voltage

R

O

I

sc

I

PK

Выходное сопротивление F = 1,0 кГц

Короткая замыкания

Ток

Пиковая выход

В среднем

В

в

= -10 В

I

O

= 5MA

I

O

= 5MA

I

O

= 5MA 9000.0003

I

O

I

MAX

-7. 3

2.4

3.3

2.4

3.3

mV

°C

V

V

IN

= -35V

0.6

1.2

0.6

1.2

A

58

58

1.4

5

T

J

= -55 to 150°C

T

J

= от -55 до 150 ° C

T

J

= -55 до 150 ° C

I

O

= 5MA до 1,5A

I

O

= 5MA до I

MAX

T

J

= от -55 до 150 ° C

I

Q

∆I

Q

V

N

∆V

в

∆V

∆V

в

∆V

в

∆V

в

∆V

в

∆V

в

V

∆V

.

Ток покоя

В

IN

= от -7,5 В до -20 В

T

J

= -55 to 150°C

-4. 95

-4.85

3

3

1.0

1.0

25

25

1.0

1.0

0.2

0.2

100

54

54

1.4

5

V

mΩ

-5

-5.05

-5.15

10

10

4

12

35

35

1,9

2

0,4

0,5

Серия IP/LM 7905

Серия IP/LM 120

2 Мин.

3 Мин.

Тип.

Макс.

-4.9

-4.8

3

3

1.0

2

25

25

1.0

1.0

0.2

0.2

100

-5

-5.1

-5,2

25

50

25

50

100

100

1,9

2

0,4

0,5

МВ

В

Параметр

В

ISTAGE

I

.

O

= 500MA

I

O

= 5MA до I

MAX

P

D

P

MAX

UNTITS

MV

UNTIT0002 mA

mA

µV

dB

Temperature

Coefficient of V

O

Input Voltage required to

maintain line regulation

0.2

0.2

-7.3

1) All characteristics are измерено с конденсатором на входе 2,2 мкФ и конденсатором на выходе 1,0 мкФ.

Все характеристики, кроме шумового напряжения и коэффициента подавления пульсаций, измеряются импульсными методами (t

p

10 мс,

δ ≤

5%). Выход

Изменения напряжения из-за изменения внутренней температуры должны учитываться отдельно.

2) Условия испытаний, если не указано иное: p

MAX

= 10 Вт для SMD, стр.

MAX

= 20W для всех остальных пакетных устройств

I

MAX

= 1,0a, T

J

MAX

= 25°C

Semelab Plc оставляет за собой право изменять условия испытаний, пределы параметров и размеры упаковки без предварительного уведомления. Информация, предоставленная Semelab, является достоверной

, чтобы быть точным и надежным на момент отправки в печать. Однако Semelab не несет ответственности за какие-либо ошибки или упущения, обнаруженные при его использовании.

Semelab рекомендует клиентам перед размещением заказов проверять актуальность спецификаций.

Semelab plc.

Телефон +44(0)1455 556565. Факс +44(0)1455 552612.

Эл. .uk

Номер документа 3725

Выпуск: 2

серия IP120

Series IP7900

LM120 Series

LM7900 Series

IP/LM 7912A Series

IP/LM120A — 12 Series

мин.

Тип.

Макс.

V

в

= -19 В

T

J

= от -55 до 150 ° C

P

D

P

Max

V

в

P

Max

V

в

P

Max

9000. V

в

Max

V

. от -14,5 В до -30 В

I

O

= 0,5 I

MAX

∆V

O

Регуляция линии

I

O

I

MAX

V

V6 2

. до -22 В

V

в

= -19 В

∆V

O

Регуляция нагрузки

V

в

= -19V

I

O

I

O

.

МАКС

V

в

= -19 В

I

O

= 5MA до I

MAX

∆I

Q

CAGISCent Current

Изменение

V

в

= -10003 = -10002 = -10002 = -10002 = -10002 = -10003 = -10003 = -10003 = -10003 = -10003 = -10003 = -10003 = -10003 = -10003 = -10003 = -10003 = -10003 = -10003 = -10003 = -10003 = -10003 = -10003 = -10003 = -10003 = -10003 = -10003 = -10003 = -10003

.

I

O

0.5 I

MAX

f = 10Hz to 100kHz

V

IN

= -19V

f = 120Hz

Ripple Rejection

Dropout Voltage

R

O

I

SC

I

PK

Выходное сопротивление

Короткая замыкания

Ток

Пиковой выход

Ток

Средняя температура

Коэффициент v

. Напряжение, необходимое для поддержания регулирования линии0003

o

= 500MA

I

O

= 5MA до I

MAX

V

в

= -14,8 В -27 В

D

P

MA

MA

. Max 2

P

. Max 2

P

. Max 2

. Maks

D

.

I

O

= 5MA до I

MAX

V

в

= от -14,5 В до -27 В

В

в

= -14,8 В до -27V

T

= -14,8 В -27V

= -14,8 В до -27V

= -14,8 В до -27V

= -14,8 В до -27V

= -14,8 В. J

= от -55 до 150°C

T

j

= от -55 до 150 ° C

I

O

= 5MA до 1,5A

I

O

= 250MA до 750MA

I

O

= 5MA до I

O

= 5ma

O

мА. MAX

T

J

= от -55 до 150°C

Серия IP/LM 7912

Серия IP/LM120–12

Мин.

Тип.

Макс.

-11,76

11,52

-11,40

4

4

1,0

2

12

4

8

0.2

1.0

0.2

0.2

0.1

0.1

75

56

56

72

72

1.1

8

2.3

-12

-12.24

-12.48

-12.60

120

200

25

60

80

60

120

0.4

2

0.4

0.5

0.4

1.0

960

Units

V

-11.88

-11.64

-11.40

-12

-12.12

-12.36

-12.36

V

O

Low Supply

V

4

4

1.0

2

12

4

8

0.2

18

18

4

9

32

19

60

0. 4

2

0.4

0.5

0.4

0.5

960

mV

mV

I

Q

Quiescent Ток

T

J

= от -55 до 150 ° C

T

J

= от -55 до 150 ° C

V

в

= -14,5V до -30 В

V

.

IN

= от -15 В до -30 В

T

J

= -55 to 150°C

1.0

0.2

0.2

0.1

0.1

75

mA

mA

V

N

Output Noise

Voltage

µV

∆V

IN

∆V

O

I

O

I

MAX

I

O

0.5 I

MAX

T

J

= -55 to 150°C

58

58

72

72

1.1

8

0.6

2.4

0.5

1.2

3.3

4,8

2,3

V

в

= от -15 В до -25 В

I

O

= I

MAX

F = 1,0 КГц

В

в

= -355557

В

в

= -355557

В

в

= -35555.

В

. В

В

= -19V

I

O

= 5mA

I

O

I

MAX

dB

V

mΩ

1.2

3.3

4.8

MV

° C

V

A

0,6

2,4

0,5

-14,5

-14,5

Аллектистики измеряются с помощью конденсатора по всему входу 2,2 мкф и кабакера через выходной 1,0 мкФ.

Все характеристики, кроме шумового напряжения и коэффициента подавления пульсаций, измеряются импульсными методами (tp

10 мс,

δ ≤

5%). Изменения выходного напряжения из-за изменения внутренней температуры

необходимо учитывать отдельно.

2)

Условия испытаний, если не указано иное: PMAX = 10 Вт для поверхностного монтажа, PMAX = 20 Вт для всех других корпусных устройств, IMAX = 1,0 A, TJ = 25°C

Semelab Plc оставляет за собой право изменять условия испытаний, ограничения параметров и размеры упаковки без предварительного уведомления. Информация, предоставленная Semelab, является достоверной

, чтобы быть точным и надежным на момент отправки в печать. Однако Semelab не несет ответственности за какие-либо ошибки или упущения, обнаруженные при его использовании.

Semelab рекомендует клиентам перед размещением заказов проверять актуальность спецификаций.

Semelab plc.

Телефон +44(0)1455 556565. Факс +44(0)1455 552612.

Эл. .uk

Номер документа 3725

Выпуск 2

IP120 Series

Series IP7900

LM120 Series

LM7900 Series

IP/LM 7915A Series

IP/LM120A -15 Series

мин.

Тип.

Макс.

V

в

= -23V

T

J

= -55 до 150 ° C

P

D

P

Max

V

в

P

Max

V

в

Max

9000. V

. от -17,5 В до -30 В

I

o

= 0,5 I

MAX

∆V

O

Регулирование линии

I

O

I

MAX

V

в

9000 2 = -20v –20000 2 = -20v –20000 2 = -20v –20000 2 = -20В. 26 В

V

в

= -23V

∆V

O

Регуляция нагрузки

В

в

= -23V

I

O

9000 2

I

O

9000.

I

o

9000.

o

9000.

I

o

I

o

I

O

.

В

в

= -23V

I

O

= 5MA до I

MAX

∆I

Q

CREISCONT CURCE

. I

O

0,5 I

MAX

F = 10 Гц до 100 кГц

V

в

= -23 В

F = 120HZ

Ripple Recement

DroptAge

.0003

o

I

SC

I

PK

КОРОТКАЯ СРЕДНЯ

Ток

Пик выходной линейное регулирование

1)

Параметр

В

O

Выходное напряжение

Условия испытаний

I

O

2 =

I

O

= 5MA до I

MAX

V

в

= от -17,9 В до -30 В P

D

P

MAX

I

P

MAX

I

P

MAX

P

MAX

.

= 5MA до I

MAX

V

в

= -17,5 В до -30 В

V

в

= -17,9 В до -30 В

T

J

= -55 до -3 150°C

T

J

= от -55 до 150°C

I

O

= 5mA to 1.5A

I

O

= 250mA to 750mA

I

O

= 5mA to I

MAX

T

J

= — от 55 до 150°C

Серия IP/LM 7915

Серия IP/LM120–15

Мин.

Тип.

Макс.

-14,7

-14,4

-14,25

4

4

2

5

13

13

0002 4

9

1.0

1.0

0.2

0.2

0.1

0.1

90

54

54

70

70

1.1

9

2.3

— 15

-15,3

-15,6

-15,75

150

250

75

150

80

75

150

1.

1.

1.

9000 2

1.

9000 2 9000 2

1.

9000 2 9000 2

1.

9000 2

1.

9000 2

1.

9000 2

0002 0.5

0.4

1.0

1200

Units

V

-14.85

-14.55

-14.25

-15

-15.15

-15.45

-15.45

V

O

Low Supply

V

4

4

2

5

12

4

9

1.0

22

22

10

30

35

21

75

1.9

2

0.4

0.5

0.4

0.5

1200

mV

mV

I

Q

Quiescent Current

T

J

= от -55 до 150 ° C

T

J

= -55 до 150 ° C

V

в

= от -17,5 В до -30 В

V

в

= -18,5V до -30 В

T

J

= -55 to 150°C

1. 0

0.2

0.2

0.1

0.1

90

mA

mA

V

N

Output Noise

Voltage

µV

∆V

IN

∆V

O

I

O

I

MAX

I

O

0.5 I

MAX

T

J

= -55 to 150°C

56

56

70

70

1.1

9

0.6

2.4

0.6

1.2

3.3

6

2.3

V

IN

= -18.5V to

-28.5V

I

O

= I

MAX

dB

V

mΩ

1.2

3.3

6

мВ

° C

V

A

Выходное сопротивление F = 1,0 кГц

V

в

= -35 В

V

в

= -23V

I

= 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5.

I

O

I

MAX

-17,5

0,6

2,4

0,6

-17,5

. Все характеристики измеряются с помощью капота. на выходе 1,0 мкФ.

Все характеристики, кроме шумового напряжения и коэффициента подавления пульсаций, измеряются импульсными методами (tp

10 мс,

δ ≤

5%). Изменения выходного напряжения из-за изменения внутренней температуры

необходимо учитывать отдельно.

2)

Условия испытаний, если не указано иное: PMAX = 10 Вт для поверхностного монтажа, PMAX = 20 Вт для всех других корпусных устройств, IMAX = 1,0 A, TJ = 25°C

Semelab Plc оставляет за собой право изменять условия испытаний, ограничения параметров и размеры упаковки без предварительного уведомления. Информация, предоставленная Semelab, является достоверной

, чтобы быть точным и надежным на момент отправки в печать. Однако Semelab не несет ответственности за какие-либо ошибки или упущения, обнаруженные при его использовании.

Semelab рекомендует клиентам перед размещением заказов проверять актуальность спецификаций.

Semelab plc.

Телефон +44(0)1455 556565. Факс +44(0)1455 552612.

Эл. .uk

Номер документа 3725

Issue 2

IP120 SERIES

IP7900 SERIES

LM120 SERIES

LM7900 SERIES

APPLICATIONS INFORMATION

I N PU T

V

IN

GND

C1 *

2. 2µF

T АНТ .

V

OU T

Выход

I N PU T

V

в

GND

V

OU T

Выход

R1

C2

0003

1

мкФ

ТАНТ.

I N PU T

V

IN

GND

C1

2. 2 мкФ

T ANT .

В

OUT T

C2

1 мкФ

T AN T .

R1

C2 * *

1

мкФ

ТАНТ.

C1

2. 2 мкФ

ТАН Т .

OUT U TPU T

I

OUT

R2

Регулятор фиксированного выхода

Требуется, если регулятор расположен далеко от

источника питания.

** Требуется для стабильности. Электролит 25 мкФ можно заменить

.

*

Adjustable Output Regulator

V

OUT

V

REG

(R1+R2)

R1

Current Regulator

I

OUT

=

V

РЕГ

+ I

Q

R1

Order Information

Part

Number

IP7905

IP7912

IP7915

IP120-05

IP120-12

IP 120-15

LM7905

LM7912

LM7915

LM120- 05

LM120-12

LM120-15

K-PACK

(до-3)

R-PACK

(до-66)

G/IG-PACK 220M-PACK

(до——-до———- 257)

(ТО-220)

СМД

(SMD1)

SMD–05

(SMD 0,5)

Информация для заказа

Примечание:

Для заказа добавьте идентификатор пакета

к номеру детали.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *