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LM317DCYR 3-Terminal einstellbarer Regler-Elektronik-IC-Chip

fabricant:
Texas Instruments
Beschreibung:
Linearer positiver justierbarer 1 Ertrag 1.5A SOT-223-4 Spannungs-Regler ICs
Kategorie:
Energie-Management IC
Preis:
Negotiate
Zahlungs-Methode:
Western Union, T/T, MoneyGram
Spezifikationen
Ausgangsspannungs-Strecke:
1.25V zu 37 V
Ertrag Curren:
1.5A
Paket:
SOT-223-4
Stromabgabe:
1.5A
Maximale Eingangsspannung:
- 40 V
Minimale Eingangsspannung:
- 4,2 V
Betriebstemperatur-Strecke:
°C 0°C-+ 125
Reihe:
lm317
Verpackung:
Spule
Verpackungsmenge ab Werk:
2500
Höhepunkt:

electronics ic chip

,

integrated circuit ic

Einleitung

 

 

LM317DCYR 3-ANSCHLUSS-EINSTELLBARER REGLER

 

 

 

MERKMALE

 

Ausgangsspannungsbereich einstellbar ab 1,25 V

Thermischer Überlastschutz bis 37 V

Kompensation des sicheren Ausgangsbereichs

Ausgangsstrom größer als 1,5 A

Interne Kurzschlussstrombegrenzung

 

 

 

 

 

 

BESCHREIBUNG/BESTELLINFORMATIONEN

 

LM317 3-ANSCHLUSS-EINSTELLBARER REGLER SLVS044R – SEPTEMBER 1997 – ÜBERARBEITET APRIL 2007 • Ausgangsspannungsbereich einstellbar von 1,25 V • Thermischer Überlastschutz bis 37 V • Ausgang-Sicherheitsbereichskompensation • Ausgangsstrom größer als 1,5 A • Interne Kurzschlussstrombegrenzung LM317 ist ein einstellbarer positiver Spannungsregler mit drei Anschlüssen, der mehr als 1,5 A über einen Ausgangsspannungsbereich von 1,25 V bis 37 V liefern kann. Er ist außergewöhnlich einfach zu bedienen und erfordert nur zwei externe Widerstände zum Einstellen der Ausgangsspannung.Darüber hinaus sind sowohl die Leitungs- als auch die Lastregelung besser als bei Standard-Festreglern.

 

Dieses Gerät bietet nicht nur eine höhere Leistung als feste Regler, sondern verfügt auch über eine On-Chip-Strombegrenzung, einen thermischen Überlastschutz und einen sicheren Betriebsbereichsschutz.Der gesamte Überlastschutz bleibt voll funktionsfähig, auch wenn die ADJUST-Klemme getrennt wird.

 

Der LM317 ist vielseitig einsetzbar, einschließlich der Verwendung in der programmierbaren Ausgangsregelung und der lokalen Regelung auf der Karte.Durch den Anschluss eines festen Widerstands zwischen den ADJUST- und OUTPUT-Klemmen kann der LM317 auch als Präzisionsstromregler fungieren.Zur Verbesserung des Einschwingverhaltens kann ein optionaler Ausgangskondensator hinzugefügt werden.Der ADJUST-Anschluss kann umgangen werden

 

 

BESTELLINFORMATIONEN(1)

 

 

TA PAKET(2) BESTELLBARE TEILENUMMER OBERSEITIGE MARKIERUNG
0°C bis 125°C PowerFLEX™ – KTE Rolle von 2000 LM317KTER LM317
SOT-223 – DCY Tube mit 80 Stück LM317DCY L3
Rolle mit 2500 Stück LM317DCYR
TO-220– KC Tube mit 50 Stück LM317KC LM317
TO-220, kurze Schulter – KCS Tube mit 20 Stück LM317KCS
TO-263 – KTT Rolle mit 500 Stück LM317KTTR LM317

 

 

 

 

 

 

Absolute Höchstbewertungen (1)

über den virtuellen Sperrschichttemperaturbereich (sofern nicht anders angegeben)

 

  MINIMAL MAXIMAL EINHEIT
VI – VO Differenzspannung zwischen Eingang und Ausgang 40 V
TJ Betriebstemperatur der virtuellen Sperrschicht 150 °C
Leitungstemperatur 1,6 mm (1/16 Zoll) vom Gehäuse für 10 s 260 °C
Tstg Lagertemperaturbereich 150 °C

 

(1) Belastungen, die über die unter „Absolute Höchstwerte“ aufgeführten Werte hinausgehen, können zu dauerhaften Schäden am Gerät führen.Hierbei handelt es sich lediglich um Belastungswerte, und ein funktionsfähiger Betrieb des Geräts unter diesen oder anderen Bedingungen, die über die unter „empfohlenen Betriebsbedingungen“ angegebenen hinausgehen, ist nicht impliziert.Wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum absoluten Maximalbedingungen ausgesetzt wird, kann dies die Zuverlässigkeit des Geräts beeinträchtigen.

 

 

Paket-Thermodaten (1)

 

PAKET PLANKE θJA θJC θJP (2)
PowerFLEX™ (KTE) Hohes K, JESD 51-5 23°C/W 3°C/W  
SOT-223 (DCY) Hohes K, JESD 51-7 53°C/W 30,6°C/W  
TO-220 (KC/KCS) Hohes K, JESD 51-5 19°C/W 17°C/W 3°C/W
TO-263 (KTT) Hohes K, JESD 51-5 25,3°C/W 18°C/W 1,94°C/W

 

(1) Die maximale Verlustleistung ist eine Funktion von TJ(max), θJA und TA.Die maximal zulässige Verlustleistung bei jeder zulässigen Umgebungstemperatur beträgt PD = (TJ(max) – TA)/θJA.Der Betrieb bei der absoluten maximalen TJ von 150 °C kann die Zuverlässigkeit beeinträchtigen.

(2) Bei Gehäusen mit freiliegenden Wärmeleitpads wie QFN, PowerPAD™ oder PowerFLEX™ ist θJP als der Wärmewiderstand zwischen der Chip-Verbindung und der Unterseite des freiliegenden Pads definiert

 

 

 

Empfohlene Betriebsbedingungen

 

  MINIMAL MAXIMAL EINHEIT
VO Differenzspannung zwischen Eingang und Ausgang 3 40 V
IO-Ausgangsstrom 1.5 A
TJ Betriebstemperatur der virtuellen Sperrschicht 0 125 °C

 

 

Elektrische Eigenschaften

über den empfohlenen Bereichen der Betriebstemperatur der virtuellen Sperrschicht (sofern nicht anders angegeben)

 

 

PARAMETER TESTBEDINGUNGEN(1) MIN TYP MAX EINHEIT
Linienregulierung(2) VI – VO = 3 V bis 40 V   TJ = 25°C 0,01 0,04 %/V
TJ = 0°C bis 125°C 0,02 0,07
Ladungsregulierung O = 10 mA bis 1500 mA TJ = 25°C VO ≤ 5 V 25 mV
VO ≥ 5 V 0,1 0,5 %VO
TJ = 0°C bis 125°C VO ≤ 5 V 20 70 mV
VO ≥ 5 V 0,3 1,5 %VO
Wärmeregulierung 20-ms-Impuls, TJ = 25 °C     0,03 0,07 %GELÜBDE
Klemmenstrom einstellen       50 100 µA

Verändern in

Klemmenstrom einstellen

VI – VO = 2,5 V bis 40 V, PD ≤ 20 W, IO = 10 mA bis 1500 mA     0,2 5 µA
Referenz Spannung VI – VO = 3 V bis 40 V, PD ≤ 20 W, IO = 10 mA bis 1500 mA     1,2 1,25 1,3 V

Ausgangsspannung

Temperaturstabilität

TJ = 0°C bis 125°C     0,7 %VO

Mindestlaststrom

Regulierung aufrechtzuerhalten

VI – VO = 40 V     3,5 10 mA
Maximaler Ausgangsstrom VI – VO ≤ 15 V, PD < PMAX (4)     1,5 2,2 A
VI – VO ≤ 40 V, PD < PMAX (4), TJ = 25 °C     0,15 0,4
RMS-Ausgangsrauschspannung (% von VO) = 10 Hz bis 10 kHz, TJ = 25°C     0,003 %VO
Ripple-Ablehnung VO = 10 V, f = 120 Hz   CADJ = 0 µF(3) 57 dB
  CADJ = 10 µF(3) 62 64
Langzeitstabilität TJ = 25°C     0,3 1 %/1.000 Std

 

(1) Sofern nicht anders vermerkt, gelten folgende Prüfbedingungen: |VI – VO|= 5 V und IOMAX = 1,5 A, TJ = 0 °C bis 125 °C.Um die Sperrschichttemperatur so nahe wie möglich an der Umgebungstemperatur zu halten, werden Impulsprüftechniken eingesetzt.(2) Die Netzregelung wird hier als prozentuale Änderung der Ausgangsspannung pro 1-V-Änderung am Eingang ausgedrückt.(3) CADJ wird zwischen dem ADJUST-Anschluss und GND angeschlossen.(4) Die maximale Verlustleistung ist eine Funktion von TJ(max), θJA und TA.Die maximal zulässige Verlustleistung bei jeder zulässigen Umgebungstemperatur beträgt PD = (TJ(max) – TA)/θJA.Der Betrieb bei der absoluten maximalen TJ von 150 °C kann die Zuverlässigkeit beeinträchtigen.

 

 

 

 

 

Heißes Verkaufsangebot!!!

 

 

Artikelnummer Menge D/C Paket
LTC1574CS-3.3#TRPBF 12500 17+ SOIC
LTC1574CS-5#PBF 12500 17+ SOIC
LTC1574CS-5#TRPBF 12500 17+ SOIC
LTC1588CG#PBF 12500 17+ SSOP
LTC1588CG#TRPBF 12500 17+ SSOP
LTC1588IG#PBF 12500 17+ SSOP
LTC1588IG#TRPBF 12500 17+ SSOP
LTC1589CG#PBF 12500 17+ SSOP
LTC1589CG#TRPBF 12500 17+ SSOP
LTC1589IG#PBF 12500 17+ SSOP
LTC1589IG#TRPBF 12500 17+ SSOP
LTC1605-1IG#TRPBF 12500 17+ SSOP
LTC1605-1IN#PBF 12500 17+ PDIP
LTC1605-2IN#PBF 12500 17+ PDIP
LTC1605ACG#PBF 12500 17+ SSOP
LTC1605IG#PBF 12500 17+ SSOP
LTC1606ACSW#TRPBF 12500 17+ SOIC
LTC1606IG#TRPBF 12500 17+ SSOP
LTC1608IG#PBF 12500 17+ SSOP
LTC1608IG#TRPBF 12500 17+ SSOP
LTC1609ACSW#PBF 12500 17+ SOIC
LTC1623CS8#PBF 12500 17+ SOIC
LTC1623CS8#TRPBF 12500 17+ SOIC
LTC1623IS8#PBF 12500 17+ SOIC
LTC1623IS8#TRPBF 12500 17+ SOIC
LTC1624CS8#TRPBF 12500 17+ SOIC
LTC1628IG#PBF 12500 17+ SSOP
LTC1628IG#TRPBF 12500 17+ SSOP
LTC1628IUH#PBF 12500 17+ QFN
LTC1629CG-PG#PBF 12500 17+ SSOP
LTC1629IG-PG#TRPBF 12500 17+ SSOP
LTC1643AHIGN#PBF 12500 17+ SSOP
LTC1643AHIGN#TRPBF 12500 17+ SSOP
LTC1643AL-1CGN#TRPBF 12500 17+ SSOP
LTC1643ALCGN#PBF 12500 17+ SSOP
LTC1644IGN#PBF 12500 17+ SSOP
LTC1645CS8#TRPBF 2500 17+ SO-8
LTC1646CGN#PBF 12500 17+ SSOP
LTC1646CGN#TRPBF 12500 17+ SSOP
LTC1647-1IS8#PBF 12500 17+ SOIC
LTC1647-2CS8#PBF 3680 17+ SOP-8
LTC1647-2IS8#PBF 12500 17+ SOIC
LTC1647-3IGN#TRPBF 12500 17+ SSOP
LTC1650ACS#PBF 12500 17+ SOIC
LTC1650ACS#TRPBF 12500 17+ SOIC
LTC1650CN#PBF 12500 17+ PDIP
LTC1655IS8#TRPBF 12500 17+ SOIC
LTC1657IGN#PBF 12500 17+ SSOP
LTC1657LCGN#TRPBF 12500 17+ SSOP
LTC1657LIGN#TRPBF 12500 17+ SSOP
LTC1658CS8#PBF 12500 17+ SOIC
LTC1658CS8#TRPBF 12500 17+ SOIC
LTC1659CS8#TRPBF 12500 17+ SOIC
LTC1668IG#PBF 1880 17+ SSOP
LTC1669CMS8#TRPBF 2500 17+ MSOP
LTC1669IMS8#TRPBF 2500 17+ MSOP
LTC1682CMS8#TRPBF 12500 17+ MSOP
LTC1682CMS8-3.3#TRPBF 12500 17+ MSOP
LTC1682CS8#PBF 12500 17+ SOIC
LTC1682CS8-3.3#TRPBF 12500 17+ SOIC
LTC1682IMS8#TRPBF 12500 17+ MSOP
LTC1685IS8#PBF 12500 17+ SOIC
LTC1685IS8#TRPBF 12500 17+ SOIC
LTC1688IS#PBF 12500 17+ SOIC
LTC1689CS#TRPBF 12500 17+ SOIC
LTC1689IS#PBF 12500 17+ SOIC
LTC1693-1CS8#PBF 2500 17+ SO-8
LTC1693-2IS8#PBF 12500 17+ SOIC
LTC1693-3CMS8#PBF 12500 17+ MSOP
LTC1694-1IS5#TRMPBF 12500 17+ SOT-23
LTC1695CS5#PBF 12500 17+ SOT-23
LTC1695CS5#TRMPBF 12500 17+ SOT-23
LTC1696ES6#TRMPBF 12500 17+ SOT-23
LTC1697EMS#TRPBF 12500 17+ MSOP
LTC1698ES#PBF 12500 17+ SOIC
LTC1698IGN#TRPBF 12500 17+ SSOP
LTC1699EMS8-81#PBF 12500 17+ MSOP
LTC1702ACG#TRPBF 2500 17+ SSOP
LTC1710CMS8#PBF 12500 17+ MSOP
LTC1710CMS8#TRPBF 12500 17+ MSOP
LTC1710CS8#PBF 12500 17+ SOIC
LTC1710CS8#TRPBF 12500 17+ SOIC
LTC1710IS8#PBF 12500 17+ SOIC
LTC1710IS8#TRPBF 12500 17+ SOIC
LTC1740CG#PBF 12500 17+ SSOP

 


 

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