LM317DCYR Regolatore regolabile a 3 terminali Chip elettronico Ic
electronics ic chip
,integrated circuit ic
LM317DCYR REGOLATORE REGOLABILE A 3 TERMINALI
CARATTERISTICHE
Intervallo di tensione di uscita regolabile da 1,25 V
Protezione da sovraccarico termico fino a 37 V
Uscita Compensazione dell'area sicura
Corrente di uscita maggiore di 1,5 A
Limitazione interna della corrente di cortocircuito
DESCRIZIONE/INFORMAZIONI PER L'ORDINE
REGOLATORE REGOLABILE A 3 TERMINALI LM317 SLVS044R–SETTEMBRE 1997–REVISIONE APRILE 2007 • Intervallo di tensione di uscita regolabile da 1,25 V • Protezione da sovraccarico termico a 37 V • Compensazione dell'area sicura in uscita • Corrente di uscita superiore a 1,5 A • Limitazione interna della corrente di cortocircuito LM317 è un regolatore di tensione positiva a tre terminali regolabile in grado di fornire più di 1,5 A su un intervallo di tensione di uscita da 1,25 V a 37 V. È eccezionalmente facile da usare e richiede solo due resistori esterni per impostare la tensione di uscita.Inoltre, sia la regolazione della linea che quella del carico sono migliori rispetto ai regolatori fissi standard.
Oltre ad avere prestazioni superiori rispetto ai regolatori fissi, questo dispositivo include limitazione di corrente su chip, protezione da sovraccarico termico e protezione dell'area operativa sicura.Tutta la protezione da sovraccarico rimane completamente funzionante, anche se il terminale ADJUST è scollegato.
L'LM317 è versatile nelle sue applicazioni, compresi gli usi nella regolazione dell'uscita programmabile e nella regolazione locale su scheda.Oppure, collegando un resistore fisso tra i terminali ADJUST e OUTPUT, l'LM317 può funzionare come regolatore di corrente di precisione.È possibile aggiungere un condensatore di uscita opzionale per migliorare la risposta ai transitori.Il terminale ADJUST può essere bypassato t
INFORMAZIONI PER L'ORDINE(1)
TA | PACCHETTO(2) | NUMERO DI PARTE ORDINABILE | MARCATURA LATO SUPERIORE | |
da 0°C a 125°C | PowerFLEX™ – KTE | Bobina del 2000 | LM317KTER | LM317 |
SOT-223 – DCY | Tubo da 80 | LM317DCY | L3 | |
Bobina da 2500 | LM317DCYR | |||
TO-220-KC | Tubo da 50 | LM317KC | LM317 | |
TO-220, spalla corta – KCS | Tubo da 20 | LM317KCS | ||
TO-263 – KTT | Bobina da 500 | LM317KTTR | LM317 |
Valutazioni massime assolute (1)
oltre l'intervallo di temperatura della giunzione virtuale (se non diversamente specificato)
MINIMO MASSIMO | UNITÀ | |
VI – VO Tensione differenziale ingresso-uscita | 40 | v |
TJ Temperatura operativa di giunzione virtuale | 150 | °C |
Temperatura dell'elettrocatetere 1,6 mm (1/16 in) dalla custodia per 10 s | 260 | °C |
Tstg Intervallo di temperatura di conservazione | 150 | °C |
(1) Sollecitazioni superiori a quelle elencate in "valori massimi assoluti" possono causare danni permanenti al dispositivo.Questi sono solo livelli di sollecitazione e il funzionamento funzionale del dispositivo in queste o in qualsiasi altra condizione oltre a quelle indicate nelle "condizioni operative consigliate" non è implicito.L'esposizione a condizioni di massimo assoluto per periodi prolungati può influire sull'affidabilità del dispositivo.
Dati termici pacchetto (1)
PACCHETTO | ASSE | θJA | θJC | θGP (2) |
PowerFLEX® (KTE) | K alto, 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) | K alto, JESD 51-5 | 19°C/O | 17°C/W | 3°C/W |
A-263 (KTT) | K alto, JESD 51-5 | 25,3°C/W | 18°C/W | 1,94°C/W |
(1) La massima dissipazione di potenza è una funzione di TJ(max), θJA e TA.La massima dissipazione di potenza consentita a qualsiasi temperatura ambiente consentita è PD = (TJ(max) – TA)/θJA.Il funzionamento alla TJ massima assoluta di 150°C può influire sull'affidabilità.
(2) Per i pacchetti con piazzole termiche esposte, come QFN, PowerPAD™ o PowerFLEX™, θJP è definita come la resistenza termica tra la giunzione del die e la parte inferiore della piazzola esposta
Condizioni Operative Raccomandate
MINIMO MASSIMO | UNITÀ | |
VO Tensione differenziale ingresso-uscita | 3 40 | v |
IO Corrente di uscita | 1.5 | UN |
TJ Temperatura operativa di giunzione virtuale | 0 125 | °C |
caratteristiche elettriche
oltre gli intervalli consigliati di temperatura di giunzione virtuale operativa (se non diversamente specificato)
PARAMETRO | CONDIZIONI DI PROVA(1) | MIN TIPO MAX | UNITÀ | ||
Regolazione della linea(2) | VI – VO = da 3 V a 40 V | TJ = 25°C | 0,01 0,04 | %/v | |
TJ = da 0°C a 125°C | 0,02 0,07 | ||||
Regolazione del carico | O = da 10 mA a 1500 mA | TJ = 25°C | V0 ≤ 5 V | 25 | mV |
VO ≥ 5 V | 0,1 0,5 | %VO | |||
TJ = da 0°C a 125°C | V0 ≤ 5 V | 20 70 | mV | ||
VO ≥ 5 V | 0,3 1,5 | %VO | |||
Regolazione termica | Impulso di 20 ms, TJ = 25°C | 0,03 0,07 | %VOTO | ||
REGOLARE la corrente del terminale | 50 100 | µA | |||
Cambiare in REGOLARE la corrente del terminale |
VI – VO = da 2,5 V a 40 V, PD ≤ 20 W, IO = da 10 mA a 1500 mA | 0,2 5 | µA | ||
Tensione di riferimento | VI – VO = da 3 V a 40 V, PD ≤ 20 W, IO = da 10 mA a 1500 mA | 1,2 1,25 1,3 | v | ||
Tensione di uscita stabilità della temperatura |
TJ = da 0°C a 125°C | 0.7 | %VO | ||
Corrente di carico minima per mantenere la regolamentazione |
VI-VO = 40 V | 3,5 10 | mA | ||
Corrente di uscita massima | VI – VO ≤ 15 V, PD < PMAX (4) | 1.5 2.2 | UN | ||
VI – VO ≤ 40 V, PD < PMAX (4) , TJ = 25°C | 0,15 0,4 | ||||
Tensione di rumore di uscita RMS (% di VO) | = da 10 Hz a 10 kHz, TJ = 25°C | 0,003 | %VO | ||
Rifiuto dell'ondulazione | VO = 10 V, f = 120 Hz | CADJ = 0 µF(3) | 57 | dB | |
CADJ = 10 µF(3) | 62 64 | ||||
Stabilità a lungo termine | TJ = 25°C | 0,3 1 | %/1k ora |
(1) Se non diversamente specificato, si applicano le seguenti condizioni di prova: |VI – VO|= 5 V e IOMAX = 1,5 A, TJ = da 0°C a 125°C.Le tecniche di test a impulsi vengono utilizzate per mantenere la temperatura di giunzione il più vicino possibile alla temperatura ambiente.(2) La regolazione della linea è qui espressa come variazione percentuale della tensione di uscita per variazione di 1 V all'ingresso.(3) CADJ è collegato tra il terminale ADJUST e GND.(4) La massima dissipazione di potenza è una funzione di TJ(max), θJA e TA.La massima dissipazione di potenza consentita a qualsiasi temperatura ambiente consentita è PD = (TJ(max) – TA)/θJA.Il funzionamento alla TJ massima assoluta di 150°C può influire sull'affidabilità.
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Numero parte | Qtà | CC | Pacchetto |
LTC1574CS-3.3#TRPBF | 12500 | 17+ | SOIC |
LTC1574CS-5#PBF | 12500 | 17+ | SOIC |
LTC1574CS-5#TRBF | 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#TRBF | 12500 | 17+ | SOIC |
LTC1623IS8#PBF | 12500 | 17+ | SOIC |
LTC1623IS8#TRBF | 12500 | 17+ | SOIC |
LTC1624CS8#TRBF | 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#TRBF | 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#TRBF | 12500 | 17+ | SOIC |
LTC1657IGN#PBF | 12500 | 17+ | SSOP |
LTC1657LCGN#TRPBF | 12500 | 17+ | SSOP |
LTC1657LIGN#TRPBF | 12500 | 17+ | SSOP |
LTC1658CS8#PBF | 12500 | 17+ | SOIC |
LTC1658CS8#TRBF | 12500 | 17+ | SOIC |
LTC1659CS8#TRBF | 12500 | 17+ | SOIC |
LTC1668IG#PBF | 1880 | 17+ | SSOP |
LTC1669CMS8#TRBF | 2500 | 17+ | MSOP |
LTC1669IMS8#TRBF | 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#TRBF | 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#TRBF | 12500 | 17+ | SOIC |
LTC1740CG#PBF | 12500 | 17+ | SSOP |

TPS5401DGQR regolabile 0.5A Step Down Regulator SWIFTTM 42V Input Step Down Transformer

TL431BCDBZTG4 STOCK NUOVO E ORIGINALE

TLV431ACDBZR STOCK NUOVO E ORIGINALE

TLV62565DBVR STOCK NUOVO E ORIGINALE

BQ24721CRHBR Chip IC elettronico NUOVO E ORIGINALE

BQ24061DRCR Chip IC elettronico NUOVO E ORIGINALE

Memoria flash NUOVE ED AZIONE ORIGINALI di IC di DRV8824PWPR

Semiconduttore basso del regolatore DDPAK di interruzione procedura di LM2937ES-10 500mA

Riferimento di tensione di precisione di serie 5V di IC Vref della gestione di potere di REF02AU

Regolatori di tensione bassi di interruzione procedura di TPS767D318PWPR 350mV SSOP28
Immagine | parte # | Descrizione | |
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TPS5401DGQR regolabile 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 STOCK NUOVO E ORIGINALE |
Shunt Voltage Reference IC Adjustable 2.495V 36 VV ±0.5% 100 mA SOT-23-3
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TLV431ACDBZR STOCK NUOVO E ORIGINALE |
Shunt Voltage Reference IC Adjustable 1.24V 6 VV ±1% 15 mA SOT-23-3
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TLV62565DBVR STOCK NUOVO E ORIGINALE |
Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 0.6V 1 Output 1.5A SC-74A, SOT-753
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BQ24721CRHBR Chip IC elettronico NUOVO E ORIGINALE |
Charger IC Multi-Chemistry 32-VQFN (5x5)
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BQ24061DRCR Chip IC elettronico NUOVO E ORIGINALE |
Charger IC Lithium Ion/Polymer 10-VSON (3x3)
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Memoria flash NUOVE ED AZIONE ORIGINALI di IC di DRV8824PWPR |
Bipolar Motor Driver Power MOSFET Logic 28-HTSSOP
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Semiconduttore basso del regolatore DDPAK di interruzione procedura di LM2937ES-10 500mA |
Linear Voltage Regulator IC Positive Fixed 1 Output 500mA DDPAK/TO-263-3
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Riferimento di tensione di precisione di serie 5V di IC Vref della gestione di potere di REF02AU |
Series Voltage Reference IC Fixed 5V V ±0.3% 21 mA 8-SOIC
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![]() |
Regolatori di tensione bassi di interruzione procedura di TPS767D318PWPR 350mV SSOP28 |
Linear Voltage Regulator IC Positive Fixed 2 Output 1A 28-HTSSOP
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