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LM317DCYR 3-Terminal regulador ajustable electrónica chip Ic

fabricante:
Las acciones de Texas Instruments
Descripción:
Salida ajustable positiva linear 1.5A SOT-223-4 de IC del regulador de voltaje 1
Categoría:
Gestión ICs del poder
Precio:
Negotiate
Forma de pago:
Western Union, T/T, MoneyGram
Especificaciones
Gama del voltaje de salida:
1.25V a 37 V
Salida Curren:
1.5A
Paquete:
SOT-223-4
Salida actual:
1.5A
Voltaje entrado máximo:
- 40 V
Voltaje de entrada mínimo:
- 4,2 V
Gama de temperaturas de trabajo:
°C 0°C-+ 125
Serie:
lm317
Embalaje:
Carrete
Cantidad de embalaje de fábrica:
2500
Punto culminante:

electronics ic chip

,

integrated circuit ic

Introducción

 

 

LM317DCYR REGULADOR AJUSTABLE DE 3 TERMINALES

 

 

 

CARACTERÍSTICAS

 

Rango de tensión de salida ajustable desde 1,25 V

Protección de sobrecarga térmica a 37 V

Compensación de área segura de salida

Corriente de salida superior a 1,5 A

Limitación de corriente de cortocircuito interno

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN/INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

 

LM317 REGULADOR AJUSTABLE DE 3 TERMINALES SLVS044R–SEPTIEMBRE DE 1997–REVISADO EN ABRIL DE 2007 • Rango de voltaje de salida ajustable desde 1,25 V • Protección contra sobrecarga térmica hasta 37 V • Compensación de área segura de salida • Corriente de salida superior a 1,5 A • Limitación de corriente de cortocircuito interno El LM317 es un regulador ajustable de voltaje positivo de tres terminales capaz de suministrar más de 1,5 A en un rango de voltaje de salida de 1,25 V a 37 V. Es excepcionalmente fácil de usar y solo requiere dos resistencias externas para configurar el voltaje de salida.Además, tanto la regulación de línea como la de carga son mejores que los reguladores fijos estándar.

 

Además de tener un mayor rendimiento que los reguladores fijos, este dispositivo incluye limitación de corriente en el chip, protección contra sobrecarga térmica y protección del área de operación segura.Toda la protección contra sobrecarga sigue siendo completamente funcional, incluso si se desconecta el terminal ADJUST.

 

El LM317 es versátil en sus aplicaciones, incluidos los usos en la regulación de salida programable y la regulación local en tarjeta.O bien, al conectar una resistencia fija entre los terminales ADJUST y OUTPUT, el LM317 puede funcionar como un regulador de corriente de precisión.Se puede agregar un condensador de salida opcional para mejorar la respuesta transitoria.El terminal ADJUST se puede omitir t

 

 

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS(1)

 

 

ejército de reserva PAQUETE(2) NÚMERO DE PIEZA PARA PEDIR MARCADO DEL LADO SUPERIOR
0°C a 125°C PowerFLEX™ – KTE carrete 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, hombro corto – KCS tubo de 20 LM317KCS
TO-263 – KTT Carrete de 500 LM317KTTR LM317

 

 

 

 

 

 

Calificaciones máximas absolutas (1)

sobre el rango de temperatura de la unión virtual (a menos que se indique lo contrario)

 

  MÍNIMO MÁXIMO UNIDAD
VI – VO Voltaje diferencial de entrada a salida 40 V
TJ Temperatura de funcionamiento de la unión virtual 150 ºC
Temperatura del cable 1,6 mm (1/16 in) desde la caja durante 10 s 260 ºC
Tstg Rango de temperatura de almacenamiento 150 ºC

 

(1) Las tensiones más allá de las enumeradas en "valores nominales máximos absolutos" pueden causar daños permanentes al dispositivo.Estas son solo clasificaciones de tensión, y no se implica la operación funcional del dispositivo en estas o en cualquier otra condición más allá de las indicadas en "condiciones de funcionamiento recomendadas".La exposición a condiciones nominales máximas absolutas durante períodos prolongados puede afectar la confiabilidad del dispositivo.

 

 

Datos Térmicos del Paquete (1)

 

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

 

(1) La disipación de potencia máxima es una función de TJ(max), θJA y TA.La disipación de potencia máxima permitida a cualquier temperatura ambiente permitida es PD = (TJ(max) – TA)/θJA.Operar al máximo absoluto de TJ de 150°C puede afectar la confiabilidad.

(2) Para paquetes con almohadillas térmicas expuestas, como QFN, PowerPAD™ o PowerFLEX™, θJP se define como la resistencia térmica entre la unión del troquel y la parte inferior de la almohadilla expuesta.

 

 

 

Condiciones de funcionamiento recomendadas

 

  MÍNIMO MÁXIMO UNIDAD
VO Voltaje diferencial de entrada a salida 3 40 V
Corriente de salida de E/S 1.5 A
TJ Temperatura de funcionamiento de la unión virtual 0 125 ºC

 

 

Características electricas

sobre los rangos recomendados de temperatura de unión virtual operativa (a menos que se indique lo contrario)

 

 

PARÁMETRO CONDICIONES DE PRUEBA(1) MÍN. TÍPICO MÁX. UNIDAD
Regulación de línea(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
Regulación 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
Regulación térmica Pulso de 20 ms, TJ = 25 °C     0,03 0,07 %VOTO
AJUSTE la corriente del terminal       50 100 µA

Cambiar en

AJUSTE la corriente del terminal

VI – VO = 2,5 V a 40 V, PD ≤ 20 W, IO = 10 mA a 1500 mA     0.2 5 µA
Voltaje de referencia VI – VO = 3 V a 40 V, PD ≤ 20 W, IO = 10 mA a 1500 mA     1,2 1,25 1,3 V

Tensión de salida

estabilidad de temperatura

TJ = 0°C a 125°C     0.7 % VO

Corriente de carga mínima

para mantener la regulación

VI-VO = 40 V     3.5 10 mamá
Corriente máxima de salida 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
Voltaje de ruido de salida RMS (% de VO) = 10 Hz a 10 kHz, TJ = 25°C     0.003 % VO
Rechazo de onda VO = 10 V, f = 120 Hz   CADJ = 0 µF(3) 57 dB
  CADJ = 10 µF(3) 62 64
Estabilidad a largo plazo TJ = 25°C     0.3 1 %/1k h

 

(1) A menos que se indique lo contrario, se aplican las siguientes condiciones de prueba: |VI – VO|= 5 V e IOMAX = 1,5 A, TJ = 0°C a 125°C.Las técnicas de prueba de pulso se utilizan para mantener la temperatura de la unión lo más cerca posible de la temperatura ambiente.(2) La regulación de línea se expresa aquí como el cambio porcentual en el voltaje de salida por cambio de 1 V en la entrada.(3) CADJ está conectado entre el terminal ADJUST y GND.(4) La disipación de potencia máxima es una función de TJ(max), θJA y TA.La disipación de potencia máxima permitida a cualquier temperatura ambiente permitida es PD = (TJ(max) – TA)/θJA.Operar al máximo absoluto de TJ de 150°C puede afectar la confiabilidad.

 

 

 

 

 

¡Oferta de venta caliente!

 

 

Número de parte Cantidad CORRIENTE CONTINUA Paquete
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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Común:
MOQ:
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