LM317DCYR 3-Terminal einstellbarer Regler-Elektronik-IC-Chip
electronics ic chip
,integrated circuit ic
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 |

TPS5401DGQR verstellbarer 0,5A Step Down Regulator SWIFTTM 42V Eingangs-Step Down-Transformator

TL431BCDBZTG4 Neue und ursprüngliche Lagerbestände

TLV431ACDBZR Neue und ursprüngliche Lagerbestände

TLV62565DBVR Neue und ursprüngliche Lagerbestände

BQ24721CRHBR Elektronischer IC-Chip NEW AND ORIGINAL

BQ24061DRCR Elektronischer IC-Chip Neuer und ursprünglicher Bestand

DRV8824PWPR-Flash-Speicher IC NEU UND STAMMAKTIE

LM2937ES-10 500mA niedriger Halbleiter des Austritts-Regler-DDPAK

Präzisions-Referenzspannung REF02AU-Energie-Management ICs Vref Reihen-5V

Niedrige Abschaltspannungs-Regler TPS767D318PWPR 350mV SSOP28
Bild | Teil # | Beschreibung | |
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TPS5401DGQR verstellbarer 0,5A Step Down Regulator SWIFTTM 42V Eingangs-Step Down-Transformator |
Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 0.8V 1 Output 500mA 10-PowerTFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width)
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TL431BCDBZTG4 Neue und ursprüngliche Lagerbestände |
Shunt Voltage Reference IC Adjustable 2.495V 36 VV ±0.5% 100 mA SOT-23-3
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TLV431ACDBZR Neue und ursprüngliche Lagerbestände |
Shunt Voltage Reference IC Adjustable 1.24V 6 VV ±1% 15 mA SOT-23-3
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TLV62565DBVR Neue und ursprüngliche Lagerbestände |
Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 0.6V 1 Output 1.5A SC-74A, SOT-753
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BQ24721CRHBR Elektronischer IC-Chip NEW AND ORIGINAL |
Charger IC Multi-Chemistry 32-VQFN (5x5)
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BQ24061DRCR Elektronischer IC-Chip Neuer und ursprünglicher Bestand |
Charger IC Lithium Ion/Polymer 10-VSON (3x3)
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DRV8824PWPR-Flash-Speicher IC NEU UND STAMMAKTIE |
Bipolar Motor Driver Power MOSFET Logic 28-HTSSOP
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LM2937ES-10 500mA niedriger Halbleiter des Austritts-Regler-DDPAK |
Linear Voltage Regulator IC Positive Fixed 1 Output 500mA DDPAK/TO-263-3
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Präzisions-Referenzspannung REF02AU-Energie-Management ICs Vref Reihen-5V |
Series Voltage Reference IC Fixed 5V V ±0.3% 21 mA 8-SOIC
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Niedrige Abschaltspannungs-Regler TPS767D318PWPR 350mV SSOP28 |
Linear Voltage Regulator IC Positive Fixed 2 Output 1A 28-HTSSOP
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