Chip eletrônico regulador ajustável de 3 terminais LM317DCYR
electronics ic chip
,integrated circuit ic
LM317DCYR REGULADOR AJUSTÁVEL DE 3 TERMINAIS
CARACTERÍSTICAS
Faixa de tensão de saída ajustável de 1,25 V
Proteção contra sobrecarga térmica até 37 V
Compensação de área segura de saída
Corrente de saída maior que 1,5 A
Limitação interna de corrente de curto-circuito
DESCRIÇÃO/INFORMAÇÕES DE PEDIDO
REGULADOR AJUSTÁVEL DE 3 TERMINAIS LM317 SLVS044R–SETEMBRO DE 1997–REVISADO DE ABRIL DE 2007 • Faixa de tensão de saída ajustável de 1,25 V • Proteção contra sobrecarga térmica até 37 V • Compensação de área segura de saída • Corrente de saída maior que 1,5 A • Limitação de corrente de curto-circuito interno O O LM317 é um regulador de tensão positiva de três terminais ajustável capaz de fornecer mais de 1,5 A em uma faixa de tensão de saída de 1,25 V a 37 V. É excepcionalmente fácil de usar e requer apenas dois resistores externos para definir a tensão de saída.Além disso, tanto a regulação de linha quanto de carga são melhores do que os reguladores fixos padrão.
Além de ter um desempenho superior aos reguladores fixos, este dispositivo inclui limitação de corrente no chip, proteção contra sobrecarga térmica e proteção segura da área operacional.Toda a proteção contra sobrecarga permanece totalmente funcional, mesmo se o terminal ADJUST estiver desconectado.
O LM317 é versátil em suas aplicações, incluindo usos em regulação de saída programável e regulação local no cartão.Ou, conectando um resistor fixo entre os terminais ADJUST e OUTPUT, o LM317 pode funcionar como um regulador de corrente de precisão.Um capacitor de saída opcional pode ser adicionado para melhorar a resposta transitória.O terminal ADJUST pode ser ignorado t
INFORMAÇÕES DE PEDIDO(1)
TA | PACOTE(2) | NÚMERO DA PEÇA SOLICITÁVEL | MARCAÇÃO DO LADO SUPERIOR | |
0°C a 125°C | PowerFLEX™ – KTE | bobina de 2000 | LM317KTER | LM317 |
SOT-223 - DCY | Tubo de 80 | LM317DCY | L3 | |
Bobina de 2500 | LM317DCYR | |||
TO-220– KC | Tubo de 50 | LM317KC | LM317 | |
TO-220, ombro curto – KCS | Tubo de 20 | LM317KCS | ||
TO-263 – KTT | bobina de 500 | LM317KTTR | LM317 |
Classificações Máximas Absolutas (1)
sobre a faixa de temperatura da junção virtual (a menos que indicado de outra forma)
MÍNIMO MÁXIMO | UNIDADE | |
VI – VO Tensão diferencial de entrada para saída | 40 | V |
TJ Temperatura operacional da junção virtual | 150 | °C |
Temperatura de chumbo 1,6 mm (1/16 pol) da caixa por 10 s | 260 | °C |
Tstg Faixa de temperatura de armazenamento | 150 | °C |
(1) Tensões além das listadas em "classificações máximas absolutas" podem causar danos permanentes ao dispositivo.Estas são apenas classificações de estresse, e a operação funcional do dispositivo nessas ou em quaisquer outras condições além das indicadas em "condições de operação recomendadas" não está implícita.A exposição a condições de classificação máxima absoluta por períodos prolongados pode afetar a confiabilidade do dispositivo.
Dados Térmicos da Embalagem (1)
PACOTE | QUADRO | θJA | θJC | θJP (2) |
PowerFLEX™ (KTE) | Alto K, JESD 51-5 | 23°C/W | 3°C/W | |
SOT-223 (DCY) | Alto K, JESD 51-7 | 53°C/W | 30,6°C/W | |
TO-220 (KC/KCS) | Alto K, JESD 51-5 | 19°C/W | 17°C/W | 3°C/W |
TO-263 (KTT) | Alto K, JESD 51-5 | 25,3°C/W | 18°C/W | 1,94°C/W |
(1) A dissipação máxima de energia é uma função de TJ(max), θJA e TA.A dissipação de potência máxima permitida em qualquer temperatura ambiente permitida é PD = (TJ(max) – TA)/θJA.Operar no TJ máximo absoluto de 150°C pode afetar a confiabilidade.
(2) Para pacotes com almofadas térmicas expostas, como QFN, PowerPAD™ ou PowerFLEX™, θJP é definido como a resistência térmica entre a junção da matriz e a parte inferior da almofada exposta
Condições de operação recomendadas
MÍNIMO MÁXIMO | UNIDADE | |
VO Tensão diferencial de entrada para saída | 3 40 | V |
Corrente de saída IO | 1,5 | A |
TJ Temperatura operacional da junção virtual | 0 125 | °C |
características elétricas
acima das faixas recomendadas de temperatura de junção virtual operacional (a menos que indicado de outra forma)
PARÂMETRO | CONDIÇÕES DE TESTE(1) | MIN TIPO MAX | UNIDADE | ||
Regulagem de linha(2) | VI – VO = 3 V a 40 V | TJ = 25°C | 0,01 0,04 | %/V | |
TJ = 0°C a 125°C | 0,02 0,07 | ||||
Regulagem de carga | O = 10 mA a 1500 mA | TJ = 25°C | VO ≤ 5 V | 25 | mV |
VO ≥ 5 V | 0,1 0,5 | %VO | |||
TJ = 0°C a 125°C | VO ≤ 5 V | 20 70 | mV | ||
VO ≥ 5 V | 0,3 1,5 | %VO | |||
Regulação térmica | Pulso de 20 ms, TJ = 25°C | 0,03 0,07 | %JURAMENTO | ||
AJUSTE a corrente do terminal | 50 100 | µA | |||
Mudança em AJUSTE a corrente do terminal |
VI – VO = 2,5 V a 40 V, PD ≤ 20 W, IO = 10 mA a 1500 mA | 0,2 5 | µA | ||
Voltagem de referência | VI – VO = 3 V a 40 V, PD ≤ 20 W, IO = 10 mA a 1500 mA | 1,2 1,25 1,3 | V | ||
Voltagem de saída estabilidade de temperatura |
TJ = 0°C a 125°C | 0,7 | %VO | ||
Corrente de carga mínima para manter a regulamentação |
VI – VO = 40 V | 3,5 10 | mA | ||
Corrente de saída máxima | 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 | ||||
Tensão de ruído de saída RMS (% de VO) | = 10 Hz a 10 kHz, TJ = 25°C | 0,003 | %VO | ||
Rejeição de ondulação | VO = 10 V, f = 120 Hz | CADJ = 0 µF(3) | 57 | dB | |
CADJ = 10 µF(3) | 62 64 | ||||
Estabilidade de longa duração | TJ = 25°C | 0,3 1 | %/1k h |
(1) Salvo indicação em contrário, aplicam-se as seguintes condições de teste: |VI – VO|= 5 V e IOMAX = 1,5 A, TJ = 0°C a 125°C.Técnicas de teste de pulso são usadas para manter a temperatura da junção o mais próximo possível da temperatura ambiente.(2) A regulação da linha é expressa aqui como a variação percentual na tensão de saída por variação de 1 V na entrada.(3) CADJ está conectado entre o terminal ADJUST e GND.(4) A dissipação máxima de energia é uma função de TJ(max), θJA e TA.A dissipação de potência máxima permitida em qualquer temperatura ambiente permitida é PD = (TJ(max) – TA)/θJA.Operar no TJ máximo absoluto de 150°C pode afetar a confiabilidade.
Oferta de venda quente!!!
Número da peça | quantidade | D/C | Pacote |
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 ajustável 0.5A Step Down Regulator SWIFTTM 42V Input Step Down Transformer

TL431BCDBZTG4 NOVO E ORIGINAL

TLV431ACDBZR NOVO E ORIGINAL

TLV62565DBVR NOVO E ORIGINAL

BQ24721CRHBR Chipe de circuito integrado eletrônico NOVO E ORIGINAL

BQ24061DRCR Chipe de circuito integrado eletrónico NOVO E ORIGINAL

Memória Flash ESTOQUE NOVO E ORIGINAL de IC de DRV8824PWPR

Semicondutor do regulador DDPAK da saída de LM2937ES-10 500mA baixo

Referência de tensão de precisão da série 5V de IC Vref da gestão do poder de REF02AU

Reguladores de tensão da saída de TPS767D318PWPR 350mV SSOP28 baixos
Imagem | parte # | Descrição | |
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TPS5401DGQR ajustável 0.5A Step Down Regulator SWIFTTM 42V Input Step Down Transformer |
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 NOVO E ORIGINAL |
Shunt Voltage Reference IC Adjustable 2.495V 36 VV ±0.5% 100 mA SOT-23-3
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TLV431ACDBZR NOVO E ORIGINAL |
Shunt Voltage Reference IC Adjustable 1.24V 6 VV ±1% 15 mA SOT-23-3
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TLV62565DBVR NOVO E ORIGINAL |
Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 0.6V 1 Output 1.5A SC-74A, SOT-753
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BQ24721CRHBR Chipe de circuito integrado eletrônico NOVO E ORIGINAL |
Charger IC Multi-Chemistry 32-VQFN (5x5)
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BQ24061DRCR Chipe de circuito integrado eletrónico NOVO E ORIGINAL |
Charger IC Lithium Ion/Polymer 10-VSON (3x3)
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Memória Flash ESTOQUE NOVO E ORIGINAL de IC de DRV8824PWPR |
Bipolar Motor Driver Power MOSFET Logic 28-HTSSOP
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Semicondutor do regulador DDPAK da saída de LM2937ES-10 500mA baixo |
Linear Voltage Regulator IC Positive Fixed 1 Output 500mA DDPAK/TO-263-3
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Referência de tensão de precisão da série 5V de IC Vref da gestão do poder de REF02AU |
Series Voltage Reference IC Fixed 5V V ±0.3% 21 mA 8-SOIC
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![]() |
Reguladores de tensão da saída de TPS767D318PWPR 350mV SSOP28 baixos |
Linear Voltage Regulator IC Positive Fixed 2 Output 1A 28-HTSSOP
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