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Chip eletrônico regulador ajustável de 3 terminais LM317DCYR

fabricante:
Texas Instruments
Descrição:
Saída ajustável positiva linear 1.5A SOT-223-4 de IC do regulador de tensão 1
Categoria:
Gestão CI do poder
Preço:
Negotiate
Método do pagamento:
Western Union, T/T, MoneyGram
Especificações
Escala da tensão da saída:
1.25V a 37 V
Saída Curren:
1.5A
Pacote:
SOT-223-4
Saída atual:
1.5A
Tensão entrada máxima:
- 40 V
Tensão de entrada mínima:
- 4,2 V
Variação da temperatura de trabalho:
°C 0°C-+ 125
Série:
lm317
Embalagem:
Carretel
Quantidade de embalagem de fábrica:
2500
Destaque:

electronics ic chip

,

integrated circuit ic

Introdução

 

 

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

 


 

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