Применение LM317: схемы включения, характеристики и особенности использования

Что такое LM317 и для чего он используется. Каковы основные схемы включения LM317. Какие характеристики имеет LM317. Как правильно применять LM317 в различных схемах. На что обратить внимание при работе с LM317.

Содержание

Что такое LM317 и его основные характеристики

LM317 — это популярный регулируемый линейный стабилизатор напряжения, который широко применяется в электронике. Вот его ключевые характеристики:

  • Регулируемое выходное напряжение от 1,2 В до 37 В
  • Максимальный выходной ток до 1,5 А
  • Встроенная защита от короткого замыкания и перегрева
  • Низкий уровень шума на выходе
  • Высокая точность стабилизации напряжения (0,1%)
  • Диапазон входных напряжений до 40 В

Благодаря своей универсальности и надежности, LM317 стал очень популярным среди разработчиков электроники и радиолюбителей. Он позволяет легко создавать источники питания с нужными параметрами.

Основные схемы включения LM317

Существует несколько базовых схем включения LM317, которые позволяют реализовать различные функции:


1. Простой регулируемый стабилизатор напряжения

Это наиболее распространенная схема применения LM317:

  • Входное напряжение подается на вывод IN
  • Выходное напряжение снимается с вывода OUT
  • Вывод ADJ подключается через делитель напряжения на R1 и R2
  • Выходное напряжение регулируется изменением R2

Формула для расчета выходного напряжения: Vout = 1,25 * (1 + R2/R1) + Iadj * R2

2. Стабилизатор тока

LM317 можно использовать как источник стабильного тока:

  • Нагрузка подключается между выводами OUT и ADJ
  • Между ADJ и GND включается резистор R
  • Выходной ток I = 1,25 В / R

Эта схема позволяет получить стабильный ток через нагрузку, не зависящий от ее сопротивления.

3. Импульсный стабилизатор

Добавив в схему транзистор и диод, можно реализовать импульсный стабилизатор на базе LM317:

  • Транзистор включается между IN и OUT
  • Диод подключается между OUT и GND
  • На базу транзистора подаются импульсы управления

Это позволяет повысить КПД преобразования по сравнению с линейным режимом.

Особенности применения LM317

При использовании LM317 в схемах нужно учитывать некоторые важные моменты:


Охлаждение микросхемы

LM317 может сильно нагреваться, особенно при большой разнице входного и выходного напряжений. Необходимо обеспечить эффективный теплоотвод:

  • Использовать радиатор достаточной площади
  • Применять теплопроводящую пасту
  • При необходимости использовать принудительное охлаждение

Выбор конденсаторов

Для стабильной работы важно правильно выбрать входные и выходные конденсаторы:

  • На входе рекомендуется электролитический конденсатор 10-100 мкФ
  • На выходе — электролитический 1-10 мкФ и керамический 0,1 мкФ
  • Конденсаторы нужно располагать максимально близко к выводам микросхемы

Защита от перенапряжений

Для защиты LM317 от превышения максимального входного напряжения рекомендуется:

  • Использовать на входе защитный диод
  • Применять варистор или TVS-диод для ограничения бросков напряжения

Применение LM317 в различных устройствах

Благодаря своей универсальности, LM317 находит применение во множестве электронных устройств:

Лабораторные блоки питания

LM317 часто используется для создания регулируемых источников питания:


  • Выходное напряжение регулируется в широком диапазоне
  • Возможно добавление индикации тока и напряжения
  • Обеспечивается защита от перегрузки и КЗ

Зарядные устройства

На базе LM317 можно реализовать зарядные устройства для аккумуляторов:

  • Стабилизация зарядного тока
  • Регулировка напряжения заряда
  • Возможность реализации различных режимов заряда

Светодиодные драйверы

LM317 хорошо подходит для питания мощных светодиодов:

  • Стабилизация тока через светодиоды
  • Возможность регулировки яркости
  • Защита светодиодов от перегрузки

Сравнение LM317 с другими стабилизаторами

LM317 имеет как преимущества, так и недостатки по сравнению с другими типами стабилизаторов:

Преимущества LM317:

  • Простота применения
  • Широкий диапазон выходных напряжений
  • Встроенные защиты
  • Низкая стоимость

Недостатки LM317:

  • Низкий КПД при большой разнице входного и выходного напряжений
  • Необходимость в радиаторе при больших токах
  • Относительно низкий максимальный ток (до 1,5 А)

Для более высоких токов лучше использовать LM338 или LM350. Для повышения КПД можно применять импульсные стабилизаторы.


Типичные ошибки при работе с LM317

При использовании LM317 начинающие разработчики часто допускают некоторые ошибки:

1. Неправильный расчет рассеиваемой мощности

Это может привести к перегреву микросхемы. Нужно учитывать:

  • Разницу между входным и выходным напряжением
  • Максимальный ток нагрузки
  • Выбирать радиатор с соответствующим тепловым сопротивлением

2. Неверный выбор конденсаторов

Может вызвать нестабильную работу или самовозбуждение. Важно:

  • Использовать конденсаторы рекомендованных номиналов
  • Располагать их максимально близко к выводам микросхемы
  • Применять высокочастотные керамические конденсаторы

3. Отсутствие защиты от перенапряжений

Может привести к выходу LM317 из строя. Необходимо:

  • Использовать защитные диоды на входе
  • Применять варисторы или TVS-диоды
  • Не превышать максимальное входное напряжение

Практические советы по применению LM317

Вот несколько рекомендаций, которые помогут эффективно использовать LM317 в ваших проектах:

1. Используйте качественные компоненты

Для надежной работы схемы важно:


  • Применять высококачественные конденсаторы с низким ESR
  • Использовать прецизионные резисторы для точной установки напряжения
  • Выбирать радиаторы с низким тепловым сопротивлением

2. Обеспечьте хороший теплоотвод

Для эффективного охлаждения LM317:

  • Используйте теплопроводящую пасту между микросхемой и радиатором
  • Обеспечьте хорошую вентиляцию корпуса устройства
  • При необходимости применяйте принудительное охлаждение

3. Правильно компонуйте печатную плату

Для стабильной работы важно:

  • Размещать компоненты максимально близко к выводам LM317
  • Использовать широкие дорожки для силовых цепей
  • Применять отдельные земляные полигоны для силовой и сигнальной частей

Следуя этим рекомендациям, вы сможете создавать надежные и эффективные устройства на базе LM317.


Lm317t применение

Дневники Файлы Справка Социальные группы Все разделы прочитаны. Применение LM Привет всем! Вот вопрос ,что могло случиться? Изображения Оценка 0.


Поиск данных по Вашему запросу:

Схемы, справочники, даташиты:

Прайс-листы, цены:

Обсуждения, статьи, мануалы:

Дождитесь окончания поиска во всех базах.

По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам.

Содержание:

  • Стабилизаторы тока на lm317, lm338, lm350 и их применение для светодиодов
  • Регулируемый источник питания на LM317T (1-37В 1,5А)
  • LM217, LM317 — Регулируемые стабилизаторы напряжения
  • Интегральный стабилизатор напряжения LM317. Описание и применение
  • LM317 стабилизатор напряжения
  • Стабилизаторы тока на lm317, lm338, lm350 и их применение для светодиодов. Схемы включения lm317
  • Регулируемые стабилизаторы LM317 и LM337. Особенности применения

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Лабораторный блок питания на Lm317 и транзисторе 2Т808А своими руками за два вечера (часть 1)

Стабилизаторы тока на lm317, lm338, lm350 и их применение для светодиодов


Дневники Файлы Справка Социальные группы Все разделы прочитаны. Применение LM Привет всем! Вот вопрос ,что могло случиться? Изображения Оценка 0. Крупнейшее в Китае предприятие по производству прототипов печатных плат, более , клиентов и более 10, онлайн-заказов ежедневно. Как я понимаю, это схема стабилизатора тока. У 5-ваттного светодиода рабочий ток должен быть около 1,2 А.

Микросхема LM рассчитана на длительную эксплуатацию при токах до 1,5 А, причём входное напряжение не должно превышать 40 В. То, что светодиод горит очень тускло — скорее всего указывает на его пробой, а значит, и стабилизатор «накрылся». Если номинал резистора был выбран правильно, то есть ток через светодиод не превышал номинальный для данного типа светодиода 1,2 А , то причина скорее всего в импульсных бросках напряжения в бортовой сети мотоцикла — импульс напряжением более 40 В пробил стабилизатор, а за этим сгорел и светодиод где-то читал, что в бортовой сети старых отечественных автомобилей броски напряжения могли достигать В!

Поэтому на входе схемы должен быть установлен хороший помехоподавляющий фильтр с защитным стабилитроном и предохранителем на 1,5 А стабилитрон должен быть мощным и на напряжение Что же конкретно вышло из строя — проверьте тестером: напряжение на светодиоде должно быть чуть более 4 В.

Если намного меньше — светодиод пробит или в стабилизаторе обрыв , если намного больше — обрыв в светодиоде. Ну и ток надо посмотреть — если он очень мал, то в стабилизаторе внутренний обрыв, и, возможно, светодиод ещё цел.

Светодиод можно отдельно протестировать — возьмите резистор на Ещё можно прозвонить резистор — нет ли случайно в нём обрыва случаи всякие бывают, особенно после пробоя. Главное — ставьте фильтр на входе, о котором я написал. Литиевые батарейки Fanso для систем телеметрии и дистанционного контроля. Системы телеметрии находят все более широкое применение во многих отраслях на промышленных и коммунальных объектах.

Требования, предъявляемые к условиям эксплуатации приборов телеметрии и, как следствие, источников питания для них, могут быть довольно жесткими. Компания Fanso предоставляет широкий спектр продукции высокого качества, подтверждаемого выходным контролем, которая рассчитана на различные условия применения.

А как же тогда ламочка не сгорела, которая стояла до этого? Компэл совместно с Texas Instruments приглашают на вебинар, посвященный системам-на-кристалле для построения ультразвуковых расходомеров жидкостей и газов на базе ядра MSP Вебинар проводит господин Йоханн Ципперер — эксперт по ультразвуковым технологиям, непосредственно участвовавший в создании данного решения.

Автомобильные лампы расчитаны на импульсные напряжения, потому и не перегорают Сообщение от Антошка. Схема простая — фильтр от блока питания компьютера, состоящий из дросселя и двух конденсаторов один — на входе, другой — на выходе. Стабилитрон включается на выходе фильтра по типовым правилам включения, то есть катодом к «плюсу», анодом к «минусу». Предохранитель ставится на входе на одном из входных проводников.

Тип стабилитрона — это надо смотреть, чтоб был вольт на 18 — 20, и чтоб средней мощности. Изображения i. Опции темы. Обратная связь — РадиоЛоцман — Вверх. Перевод: zCarot. Оценить тему. Применение LM Привет всем! Отправить личное сообщение для Антошка. Найти ещё сообщения от Антошка.

Найти ещё сообщения от Guaho. Файловый архив. Скачиваний: 3 Литиевые батарейки Fanso для систем телеметрии и дистанционного контроля Системы телеметрии находят все более широкое применение во многих отраслях на промышленных и коммунальных объектах. Отправить личное сообщение для Borodach.

Найти ещё сообщения от Borodach. Скачиваний: 9 Цитата: Сообщение от Антошка Похожие темы. Типы, применение, сравнительные характеристики, области применения, причины смерти. Возможно ли применение аппарата «Минитаг» при лечении онкологических заболеваний? Применение UB на В. Ваши права в разделе. Вы не можете создавать новые темы Вы не можете отвечать в темах Вы не можете прикреплять вложения Вы не можете редактировать свои сообщения BB коды Вкл.

Смайлы Вкл. HTML код Выкл. Правила форума.


Регулируемый источник питания на LM317T (1-37В 1,5А)

В случае если в схеме нужен стабилизатор на какое-то не стандартное напряжение, то прекрасное решение использование популярного интегрального стабилизатора LMT с характеристиками:. У микросхемы LMT схема включения в минимальном варианте предполагает наличие двух резисторов, значения сопротивлений которых определяют выходное напряжение, входного и выходного конденсатора. У стабилизатора два важных параметра: опорное напряжение Vref и ток вытекающий из вывода подстройки Iadj. Величина опорного напряжения может меняться от экземпляра к экземпляру от 1,2 до 1,3 В, а в среднем составляет 1,25 В. Опорное напряжение это то напряжение которое микросхема стабилизатора стремиться поддерживать на резисторе R1. Таким образом если резистор R2 замкнуть, то на выходе схемы будет 1,25 В, а чем больше будет падение напряжения на R2 тем больше будет напряжение на выходе.

При нормальных условиях работы, стабилизатор LM LM удобен для работы в широком диапазоне возможных вариантов применения.

LM217, LM317 — Регулируемые стабилизаторы напряжения

Могут поддерживать ток в нагрузке более 1. Номинальное выходное напряжение выбирается с помощью резистивного делителя, что делает использование устройства очень простым. Оно используется поддержания постоянного тока через делитель напряжения см. Чтобы обеспечить выше описанные требования, стабилизатор возвращает ток покоя на выходной вывод для поддержания минимального нагрузочного тока. Если нагрузка недостаточна, то выходное напряжение будет расти. Кроме того, можно легко собрать программируемый стабилизатор. При подключении постоянного резистора между выходом и регулировкой, устройство может быть использовано в качестве прецизионного стабилизатора тока.

Интегральный стабилизатор напряжения LM317. Описание и применение

Микросхема уже не одно десятилетие является хитом среди начинающих радиолюбителей благодаря своей простоте и надежности. Для этого потребуется несколько внешних радиодеталей, для LM схема включения работает сразу, настройки не требуется. Никаких отличий или разницы нет, совсем нет. C хорошими иллюстрациями, понятными и простыми схемами. Основное назначение это стабилизация положительного напряжения.

Максимальный выходной ток 1,5А. В источнике питания в качестве регуляторов использованы микросхемы LMT и LMT для положительного и отрицательного напряжения.

LM317 стабилизатор напряжения

Довольно часто возникает необходимость в простом стабилизаторе напряжения. В данной статье приводится описание и примеры применения недорогого цены на LM интегрального стабилизатора напряжения LM Список решаемых задач данного стабилизатора довольно обширен — это и питание различных электронных схем, радиотехнических устройств, вентиляторов, двигателей и прочих устройств от электросети или других источников напряжения, например аккумулятора автомобиля. Микросхема LM в корпусе ТО способна стабильно работать при максимальном токе нагрузки до 1,5 ампер. Если не применять качественный теплоотвод, то это значение будет ниже.

Стабилизаторы тока на lm317, lm338, lm350 и их применение для светодиодов. Схемы включения lm317

Схемы включения и особенности линейных стабилизаторов. Микросхемы далее ИМС линейных стабилизаторов напряжения очень удобны для применения в различных схемотехнических проектах, не требующих высоких КПД и больших мощностей. При использовании правильных схемотехнических решений, они обеспечивают более высокую надёжность за счёт меньшего числа компонентов, даже с учётом интегральных и меньший уровень шумов, кроме того такие источники питания проще в проектировании и реализации. Дополнительным плюсом также являтся то, что многие ИМС стабилизаторов обеспечивают встроенную защиту от перенапряжения, от превышения тока и от переполюсовки входного напряжения — всё это позволяет в большинстве случаев обойтись без дополнительных элементов в схеме. Из недостатков данных решений следует отметить два основных: Низкий КПД — «лишнее» напряжение такие схемы фактически сбрасывают в тепло, что, соответственно, в большинстве случаев требует применения дополнительного охлаждения.

Есть один вопросик, решил сделать фару в мот-кл на 5 ваттном сетодиоде, спаял схему, поставил мощный резистор 1,5ом, 5 вт,Lm

Регулируемые стабилизаторы LM317 и LM337. Особенности применения

Привет, Друзья! У меня есть парочка контроллеров Arduino Pro Mini, которые были куплены на Aliexpress по цене пару баксов за штуку. И естественно захотелось заюзать контролер в своих проектах.

В радиолюбительской практике широкое применение находят микросхемы регулируемых стабилизаторов LM и LM Свою популярность они заслужили благодаря низкой стоимости, доступности, удобного для монтажа исполнению, хорошим параметрам. При минимальном наборе дополнительных деталей эти микросхемы позволяют построить стабилизированный блок питания с регулируемым выходным напряжением от 1,2 до 37 В при максимальном токе нагрузки до 1,5А. Некоторые умудряются вогнать микросхемы в генерацию. Увеличение по клику.

В случае если в схеме нужен стабилизатор на какое-то не стандартное напряжение, то прекрасное решение использование популярного интегрального стабилизатора LMT с характеристиками:. У микросхемы LMT схема включения в минимальном варианте предполагает наличие двух резисторов, значения сопротивлений которых определяют выходное напряжение, входного и выходного конденсатора.

Справочники по компонентам или datasheets являются необходимейшим элементом при разработке электронных схем. Однако, у них есть одна, но неприятная особенность. Дело в том, что документация на любой электронный компонент например, микросхему всегда должна быть готова еще до того, как эта микросхема начнет выпускаться. В итоге, реально мы имеем ситуцию, когда микросхемы уже поступили в продажу, а еще ни одно изделие на их основе не было создано. А, значит, все рекомендации и особенно схемы приложений, приводимые в datasheets, носят теоретический, рекомендательный характер. Эти схемы в основном демонстрируют принципы работы электронных компонентов, но они не проверены на практике и не должны поэтому слепо приниматься во внимание при разработке.

Стабилизатор lm — подходит для создания регулируемых источников питания, с различными выходными характеристиками, как с регулируемым выходным напряжением, так и с заданным напряжением и током нагрузки. Типовые схемы включения. Схемы блоков питания и стабилизаторов тока на LM Список полных аналогов и мощных.


LM317 Техническое описание и информация о продукте

LM317 Техническое описание и информация о продукте | Analog Devices
  1. Продукты
  2. Управление питанием
  3. Линейные стабилизаторы
  4. Линейные стабилизаторы с LDO и положительным выходным напряжением
  5. LM317
Enable javascript



Продукты

Модели данной серии продукции больше не производятся.

Модели для замены


Компания Rochester Electronics является единственным авторизованным дистрибьютором продукции Analog Devices, которая снимается или уже снята с производства. Возможность заказа продукции необходимо уточнять непосредственно в компании Rochester Electronics.

{{#each lists}}

{{/each}}

Техническое описание
  • LT117A/LT317A/LM117/LM317: Positive Adjustable Regulator Data Sheet

    10/2/2017
Reliability Data Технические статьи
  • Three-Terminal Linear Regulator Evolution Continues Unabated

    2/19/2015

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Файлы загрузки и документация для LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT317A

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение «полного отсутствия дефектов» поставляемых компонентов.

Запросить уведомления об изменении продуктов/технологических процессов

Закрыть

  • Сохранить в myAnalog Войти в myAnalog
{{#ifCond pcn. length 0}} {{else}} {{#each pcn}} {{/each}}

{{../labels.pcn}}

{{../labels.title}}

{{../labels.publicationDate}}

{{number}} {{#ifCond applicable false}}
Уведомления PDN больше не применяются для этого компонента. Он отсутствует в данной версии PDN {{/ifCond}}
    {{#each links}}
  • {{title}}
  • {{/each}}
{{title}} {{publishDate}}
{{/ifCond}} {{#ifCond pdn. length 0}} {{else}} {{#each pdn}} {{/each}}

{{../labels.pdn}}

{{../labels.title}}

{{../labels.publicationDate}}

{{number}} {{#ifCond applicable false}}
Уведомления PDN больше не применяются для этого компонента. Он отсутствует в данной версии PDN {{/ifCond}}
    {{#each links}}
  • {{title}}
  • {{/each}}
{{title}} {{publishDate}}
{{/ifCond}}  

Схемы приложений с использованием LM317 из таблицы данных National Semiconductor Объяснение

Несколько полезных схем приложений с использованием IC LM317, взятых из таблицы данных National Semiconductor в формате PDF, подробно объясняются в этом разделе с помощью соответствующих принципиальных схем. Все схемы, обсуждаемые ниже, требуют нерегулируемого входного напряжения (макс. 35 В) от любой стандартной сети трансформатора/моста/конденсатора.

Давайте попробуем разобраться в описании каждой из следующих цепей LM317. (Обратите внимание, что на схеме может быть показан LM117, который имеет те же функции и характеристики, что и LM317, поэтому оба являются взаимозаменяемыми).

Регулятор напряжения от 1,2 В до 35 В с минимальным программным током

Ниже показана наиболее простая схема, которую можно построить с помощью ИС LM317. ИС включает в себя всего два резистора, один из которых является фиксированным эталонным резистором (R1), а другой — переменным типом для настройки и получения желаемого выходного напряжения.

Максимальный ток здесь ограничен до 1,5 Ампер. Установка становится идеально подходящей для всех малых источников питания, ИС, оснащенная полной защитой от перенапряжения, короткого замыкания, перегрузки и теплового разгона, свободна от всех опасностей, связанных с напряжением, и, таким образом, становится фаворитом у новых энтузиастов электроники.

Регулируемый регулятор с улучшенным подавлением пульсаций

На рисунке показана стандартная схема подключения LM317, используемая для получения переменных выходных напряжений от 1,2 до максимального входного напряжения. Однако включение C1, C3 и D1 помогает значительно улучшить подавление пульсаций и улучшает общее регулирование схемы. C1 нейтрализует все возможные генерации пульсаций на R2 во время его работы, а C3 отфильтровывает все остаточные коэффициенты пульсаций.

Регулятор 15 В с медленным включением

В этой конфигурации напряжение фиксируется и фиксируется на уровне 15 вольт за счет соответствующих выборов резисторов R1 и R2. Включение дополнительных транзисторов R3 и C1 обеспечивает постепенное включение выхода схемы после подачи входного питания. Период включения выходного переключателя будет зависеть от значения резисторов R3 и C1. Увеличение значений приводит к увеличению временных задержек и наоборот. Эта функция обеспечивает безопасное включение предыдущей электронной схемы с защитой от перенапряжения, становится идеально совместимой с усилителями высокой мощности, где медленное включение динамиков становится очень важным для предотвращения внезапных опасных скачков напряжения в динамиках во время включения питания.

Power Follower

Это очень простая конфигурация с использованием двух микросхем — LM195 и LM317. Как следует из названия, функция схемы состоит в том, чтобы действовать как регулируемый буфер и воспроизводить точно такую ​​же мощность, которая подается на свободный конец резистора R1. Выход, полученный от этой схемы, защищен от перегрузки и короткого замыкания.

Регулятор постоянного напряжения/постоянного тока 5 А

Выдающаяся схема может быть построена с использованием ИС LM317 вместе с ИС Lm301 и нескольких других пассивных компонентов. Детали, подключенные к LM301, помогают генерировать переменные выходные сигналы с постоянными уровнями напряжения и постоянного тока при соответствующих настроенных значениях. Напряжение изменяется через R8, в то время как R2 берет на себя операции регулировки тока. Диоды включены для обеспечения дополнительной безопасности микросхем. Мощный транзистор MJ4502 в сочетании с резисторами R1 и R3 действует как датчик тока и усилитель с максимальным током 5 ампер. Для получения более высоких выходных токов транзистор, R1 и R3 можно отрегулировать пропорционально. Для транзистора может потребоваться радиатор. Другие эквивалентные значения, такие как TIP32C, MJE2955 и т. д. также можно попробовать вместо показанного типа транзистора.

Приложение лучше всего подходит для создания блоков питания высокого класса с отличными характеристиками, а также в качестве зарядных устройств для зарядки всех типов свинцово-кислотных или SMF-аккумуляторов.

Регулятор тока 1А

Схема очень проста, но обещает огромную область применения. Как видно на диаграмме, микросхема LM317 почти не содержит внешних компонентов, если быть точным, всего пару из них (C1 и R1). С1 обеспечивает фильтрацию пульсаций и сглаживает входной постоянный ток. Интересно, что R1 подключен к клемме ADJ микросхемы, так что он фиксируется высвобождаемым выходным током микросхемы. Это заставляет внутреннюю схему ИС контролировать и регулировать выходной ток до уровня, определяемого значением R1. Здесь значение гарантирует, что выходной ток не может превысить 1 ампер. Другие значения могут быть соответствующим образом и пропорционально обработаны вместо R1 для получения других желаемых уровней управления выходным током.

Поскольку схема защищена от недопустимых уровней тока, она становится пригодной для приложений, в которых операции при строгих или критических уровнях тока становятся обязательными. Схема также может быть использована для зарядки аккумуляторов сотовых телефонов (сотовых телефонов), автомобильных аккумуляторов, никель-кадмиевых аккумуляторов, для управления зелеными лазерными указателями и для управления уязвимыми высокоэффективными белыми светодиодными лампами.

Регулятор 5 В с электронным отключением

Очень интересная модификация стандартной схемы LM317 позволяет схеме отслеживать внешнюю опасную ситуацию и отключать выход регулятора в ответ на соответствующий внешний триггер. Схема сконфигурирована для получения точного выходного напряжения 5 В, идеально подходящего для всех логических схем (особенно схем ТТЛ).

Выбранные здесь значения R1 и R2 фиксируют выходное напряжение на требуемых 5 В, хотя R2 можно изменить с другими соответствующими значениями для получения других желаемых выходных напряжений. Транзистор был включен специально для операции отключения. При неблагоприятных условиях внешний триггер включает транзистор, который открывает и закорачивает резистор R2, мгновенно снижая выходное напряжение до нуля вольт.

Поскольку схема оснащена функцией отключения с помощью внешнего триггера, она становится чрезвычайно подходящей для многих критических цепей, где абсолютно необходимы средства надежного отключения.

Сильноточный регулируемый регулятор

Эта конфигурация также обеспечивает обычный регулируемый, стабилизированный выход переменного напряжения с использованием LM317, однако здесь выходной ток значительно увеличен и, таким образом, подходит для цепей, включающих большие токи при желаемых устанавливаемых напряжениях. Транзистор (как объяснено для одной из приведенных выше схем) включен для обеспечения высоких токов на выходе независимо от отрегулированного напряжения, группа микросхем LM195 была размещена для контроля тока с помощью R3 и гарантирует, что он не t падают ниже определенного порога, определяемого значением R3. Максимальное значение тока можно установить, правильно подобрав значение R1.

Прикладные схемы — Национальный полупроводник DataShing

Объяснение схемы — By Swagatam

%20FOR%20LM317 DataSheet & Applicatoin Notes

Верхние результаты (6)

. org/Product»> org/Product»>
Модель ECAD Производитель Описание Загрузить техпаспорт Купить часть
0638170071 Молекс ЗАМЕНА ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО НОЖА V
ПКМ1609КПТР Инструменты Техаса Заменен на PCM1609A:
PMP5665 Инструменты Техаса Замена светодиода MR16
HA4158-BL Койлкрафт Инк УСТАРЕВШИЙ. Заменен на HA4158-EL
HA4158- Койлкрафт Инк УСТАРЕВШИЙ. Заменен на HA4158-EL
JA4575-AL Койлкрафт Инк УСТАРЕВШИЙ. Заменен на JA4575-BL

замена%20для%20lm317 Листы данных Context Search

org/Product»> org/Product»> org/Product»> org/Product»> org/Product»> org/Product»> org/Product»> org/Product»>

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Каталог данных MFG и тип ПДФ Теги документов
sg3524 скорость двигателя ШИМ

Резюме: импульсный регулятор 12v 3a sg3524 uc7805 uc3843 pwm скорость двигателя регулируемая pwm регулятор напряжения uc7812 регулятор напряжения перекрестная ссылка sg3526 pwm источник питания SG1524 приложение PIC646
Текст: Нет доступного текста файла


Оригинал
PDF PIC600 PIC601 PIC602 PIC610 PIC611 PIC612 PIC625 PIC626 PIC627 PIC645 двигатель скорости sg3524 pwm Импульсный регулятор 12v 3a sg3524 uc7805 uc3843 скорость двигателя ШИМ регулируемый ШИМ-регулятор напряжения uc7812 перекрестная ссылка регулятора напряжения блок питания сг3526 ШИМ Приложение SG1524 PIC646
5962-8973001ЛА

Резюме: 5962-8762901RA L0504 IDT54FCT541CTLB IDT54FCT244LB IDT54FCT245ADB IDT54FCT541CTDB IDT54FCT574DB IDT74FCT138CTQ пакет IDT54FCT244ALB
Текст: Нет доступного текста файла


Оригинал
PDF Л-05-04 962-87629022А 5962-9221503М2А 5962-8762902РА 5962-9221503МРА 962-87630012А 5962-9221505М2А 5962-8763001РА 5962-9221505МРА 962-87630022А 5962-8973001ЛА 5962-8762901РА L0504 IDT54FCT541CTLB IDT54FCT244LB IDT54FCT245ADB IDT54FCT541CTDB IDT54FCT574DB Пакет IDT74FCT138CTQ IDT54FCT244ALB
2000 — X24C16DMB

Резюме: X24C04DMB 5962-8751403XA 5962-8959001pa X24164SI 5962-8751404XA X24C16D 5962-8751403 X24164DMB 5962-8751405YA
Текст: Нет доступного текста файла


Оригинал
PDF X24128P X24128P-1 X24128P-2 X24128PI X24128PI-1 X24128PI-2 X24128S14-1 X24128S14I X24128S14IT1 X24C16DMB X24C04DMB 5962-8751403XА 5962-8959001па X24164SI 5962-8751404XА X24C16D 5962-8751403 X24164DMB 5962-8751405Я
транзистор smd 6z

Резюме: SMD-транзистор Agt Metallized Polyester Film Capacitor производства smd-транзистора 6Z minitan ac13 smd-транзистора PTC AS33 VE07-VE24 CR90В стеклянный конденсатор
Текст: Нет доступного текста файла


Оригинал
PDF 12.05.2009cp 22206Д107 УЛА60 УЛА65 УЛА70 УЛА78 VE07-VE24 транзистор смд 6z smd транзистор Agt Производство металлизированных полиэфирных пленочных конденсаторов смд транзистор 6Z минитан ac13 smd транзистор ПТК AS33 CR90V стеклянный конденсатор
2001 — X24C04S14T1

Резюме: x25040sm Прямая замена X24C04S8I-2.7 X25020P X24165P X24165PI x24c04 x24c08 pin-совместимая замена для
Текст: Нет доступного текста файла


Оригинал
PDF X25020S8-2 X25020S8I-2 X25040S8-2 X25040S8I-2 X24C04S14T1 x25040см Прямая замена X24C04S8I-2. 7 X25020P X24165P X24165PI x24c04 x24c08 штыревая совместимая замена для
л0304

Реферат: Замена IDT74ALVC162334PV IDT74ALVC162344PA IDT74ALVC162344PF IDT74ALVC162344PV IDT74ALVC162835PV IDT74ALVC162836PF IDT74ALVC16835PV IDTQS3R384SO
Текст: Нет доступного текста файла


Оригинал
PDF Л-03-04 дискоT2541TSO ИДТ74ЛВЧ262374АПФ IDTQS74FCT2541ATSO ИДТ74ЛВЧ262721АПВ IDTQS74FCT2541CTSO ИДТ74ЛВЧ26276АПФ IDTQS74FCT2573TSO ИДТ74ЛВЧ262823АПВ IDTQS74FCT2573ATSO l0304 Замена IDT74ALVC162334PV ИДТ74АЛВК162344ПА ИДТ74АЛВК162344ПФ IDT74ALVC162344PV ИДТ74АЛВК162835ПВ IDT74ALVC162836PF IDT74ALVC16835PV ИДТКС3Р384СО
2000 — 5962-8863401Я

Резюме: 5962-3826703MXA X25650S8M 5962-3826705MZC C7855 Штифт для замены штифта 5962-3826703MZC 5962-3826707MZC C7902 5962-9086912MYA
Текст: Нет доступного текста файла


Оригинал
PDF
гп2д04

Реферат: GP2S40Jj000F PQ07RX11 GL8ED48 GP1S525 PC8Q51 GP1A521 gp1sq59c GP2S27C GP2DM03
Текст: Нет доступного текста файла


Оригинал
PDF ПКН-1-14 ПКН-1-15 gp2d04 GP2S40Jj000F PQ07RX11 GL8ED48 ГП1С525 PC8Q51 GP1A521 gp1sq59c ГП2С27С ГП2ДМ03
2000 — X9C104P-3

Резюме: X9C103S-3 X1202P-4 X9C103S X9312WP
Текст: Нет доступного текста файла


Оригинал
PDF X9312WPI X9312WSI X9511WPI X9511WS X9511WSI X9C104P-3 X9C103S-3 X1202P-4 X9C103S X9312WP
2014 — Недоступно

Резюме: нет абстрактного текста
Текст: Нет доступного текста файла


Оригинал
PDF 2014018СЕ
ГЛ8ЭГ22Т

Реферат: LT9550ED pq09tz1u LT1446 PC817 VDE pc817 «прямая замена» SHARP PC817 GL5LR63 PC725VT S11MD3
Текст: Нет доступного текста файла


Оригинал
PDF GL1HY211 GL1HY212 С21МТ1 ПК3СТ11НСЗД S26MD01 ПР36МФ11НСЗ ПКН-1-16 ПКН-1-17 GL8EG22T LT9550ЕД pq09tz1u LT1446 PC817 VDE pc817 «прямая замена» ОСТРЫЙ ПК817 GL5LR63 ПК725ВТ С11МД3
Светодиод 3 мм

Резюме: 5 мм оранжевый светодиод 10 мм красный 5 мм красный светодиод GL8ED48 «красный светодиод» 5 мм «красный светодиод» 3000 мкд «оранжевый светодиод» 5 мм 3 мм светодиод КРАСНЫЙ светодиод 3 мм красный
Текст: Нет доступного текста файла


Оригинал
PDF Т1Д97А GM1HD55200B. LT1E45A GM4EG81200A. LT1H97A GM1HY55200A. LT1K67A LT1S83A 3 мм светодиод оранжевый светодиод 5мм Светодиод 10мм красный 5 мм красный светодиод GL8ED48 «красный светодиод» 5мм «красный светодиод» 3000мкд «оранжевый светодиод» 5мм КРАСНЫЙ СВЕТОДИОД 3ММ светодиод 3мм красный
2001 — 54FCT2373ATDB

Резюме: 54FCT162240CTEB 54FCT2373TDB 54FCT2373CTLB 54FCT2373CTEB 54FCT2373ATLB 54FCT2373ATEB 54FCT2373TLB 5962-9301902M2A
Текст: Нет доступного текста файла


Оригинал
PDF ЛОГИКА-00-14 CUST2502MSA 5962-9302502М2А 5962-9302503МРА 5962-9302503МСА 5962-9302503М2А 5962-9302601МРА 5962-9302601МСА 5962-9302601М2А 5962-9302602МРА 54FCT2373ATDB 54FCT162240CTEB 54FCT2373TDB 54FCT2373CTLB 54FCT2373CTEB 54FCT2373ATLB 54FCT2373ATEB 54FCT2373TLB 5962-9301902М2А
2000 — X24CO8P-2

Резюме: 5962-3826703MXA x24co8p 5962-8863403XA X28C512P25 x28hc 5962-3826701MXA X28C010KM-25 X241 5962-8863403YA
Текст: Нет доступного текста файла


Оригинал
PDF X76F641A-2 X76F641AE-2 X84129S16I-1 X84129V28-1 X84129V28I-1 X84641S8-1 X84641S8I-1 X84641V20-1 X24CO8P-2 5962-3826703MXA x24co8p 5962-8863403XА X28C512P25 x28hc 5962-3826701MXA X28C010KM-25 Х241 5962-8863403Я
ВЧ 8311 транзистор

Реферат: PTC AS33 z3f smd транзистор smd 6z M23269
Текст: Нет доступного текста файла


Оригинал
PDF 22206Д107 УЛА05 УЛА10 УЛА15 УЛА35 УЛА55 УЛА60 УЛА65 УЛА70 УЛА78 Транзистор ВЧ 8311 ПТК AS33 z3f smd транзистор смд 6z M23269
2001 — ПТК AS33

Резюме: MC10 avx THERMISTOR PTC керамический диск aec AS22 ptc CR90В minitan tmm MC71 Термистор, pTC mc60
Текст: Нет доступного текста файла


Оригинал
PDF
ГЛ8Д06

Реферат: 5мм оранжевый светодиод LT3U20TR Sharp GM5 5мм 7-сегментный GH6D407B5A SHARP LED GL9D04 Прямая замена GL-8D06
Текст: Нет доступного текста файла


Оригинал
PDF LT5005T GL5TR40 GL8D06 оранжевый светодиод 5мм LT3U20TR Шарп GM5 5 мм 7 сегментов GH6D407B5A ОСТРЫЙ СВЕТОДИОД GL9D04 Прямая замена ГЛ-8D06
2000 — C7154

Резюме: c7210 C7614 C7650 X24C01ASIT2 C6921 X24C01SIt1 C7354 C7195 X24C00ST1
Текст: Нет доступного текста файла


Оригинал
PDF Х24С00, X24C01 X24C02 X24C00H X24C00H C7204 X24C00M X24C00M-2 X24C00M-3 C7154 c7210 C7614 C7650 X24C01ASIT2 C6921 X24C01SIt1 C7354 C7195 X24C00ST1
2000 — идт7381л25г

Аннотация: LOGIC-00-06 IDT7210 IDT7210L20G IDT7210L25G IDT7210L35G IDT7381 7210L 7210L35J IDT7381L40G
Текст: Нет доступного текста файла


Оригинал
PDF ЛОГИКА-00-06 IDT7210 IDT7216 IDT7217 IDT7381 7216L35J 7217L35J идт7381л25г ЛОГИКА-00-06 IDT7210 ИДТ7210L20G ИДТ7210L25G ИДТ7210L35G IDT7381 7210л 7210L35J IDT7381L40G
С202ДС2

Реферат: S202DS4 S102DS2 SHARP S202DS4 s201s01 SHARP S201S02 s201s02 S202DS4 SHARP IS1621 pc111ys
Текст: Нет доступного текста файла


Оригинал
PDF БС100Д BR100C БС100Г1 БС120Р BR120 БС521 BR520 ГА100Т802МЗ ГА100Т802МЗ1 S202DS2 S202DS4 S102DS2 ОСТРЫЙ S202DS4 с201с01 ОСТРЫЙ S201S02 с201с02 S202DS4 ОСТРЫЙ ИС1621 pc111ys
Прямая замена

Резюме: 74LVC16XXX 74LPT след soic 14 EIAJ SOIC 74LVXXX 74LVCXXX FOOTPRINT SOIC
Текст: Нет доступного текста файла


OCR-сканирование
PDF SN74LVTxxx SN74LVT16xxx SN74LVCxxx 74LCXxxx 74LCXxxx Прямая замена 74LVC16XXX 74ЛПТ след соик 14 ЭИАЖ СОИК 74LVXXX 74LVCXXX ПОСЛЕДСТВИЯ СОИК
pc111 оптопара

Резюме: qtc 2531 qtc 2630 qtc 2731 qtc 2530 qtc 2631 Lh2571 PC123 оптрон PC923 эквивалент 74ol6000 эквивалент
Текст: Нет доступного текста файла


Оригинал
PDF UL1577 ПС71ХХ-1А ПС71ХХ-2А E72422 VDE0884 БС415 /EC55 БС7002 /EC950 СС-441-01-55 оптопара pc111 квт 2531 QTC 2630 квт 2731 квт 2530 квт 2631 Lh2571 Оптопара PC123 Эквивалент PC923 эквивалент 74ol6000
2000 — х9с103с14

Реферат: X9C103S14T1 X9C103DMB X24C0P-3 X9C503S14 End of Life Xicor X9C503S14 X9C503S14I X24C04S8-3 5962-9552501MRX
Текст: Нет доступного текста файла


Оригинал
PDF