LM317DCYR 3-Terminal regulador ajustable electrónica chip Ic
electronics ic chip
,integrated circuit ic
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 |

TPS5401DGQR regulable 0.5A regulador de paso hacia abajo SWIFTTM 42V transformador de paso hacia abajo de entrada

TL431BCDBZTG4 ALCANZAS nuevas y originales

TLV431ACDBZR ALCANCE NUEVO Y ORIGINAL

TLV62565DBVR existencias nuevas y originales

BQ24721CRHBR Chip de circuito integrado electrónico NUEVO Y ORIGINAL

BQ24061DRCR Chip de circuito integrado electrónico nuevo y original

Memoria Flash ACCIÓN NUEVA Y ORIGINAL de IC de DRV8824PWPR

Semiconductor bajo del regulador DDPAK del marginado de LM2937ES-10 500mA

Referencia de voltaje de precisión de la serie 5V de IC Vref de la gestión del poder de REF02AU

Reguladores de voltaje bajos del marginado de TPS767D318PWPR 350mV SSOP28
Imagen | parte # | Descripción | |
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TPS5401DGQR regulable 0.5A regulador de paso hacia abajo SWIFTTM 42V transformador de paso hacia abajo de entrada |
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 ALCANZAS nuevas y originales |
Shunt Voltage Reference IC Adjustable 2.495V 36 VV ±0.5% 100 mA SOT-23-3
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TLV431ACDBZR ALCANCE NUEVO Y ORIGINAL |
Shunt Voltage Reference IC Adjustable 1.24V 6 VV ±1% 15 mA SOT-23-3
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TLV62565DBVR existencias nuevas y originales |
Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 0.6V 1 Output 1.5A SC-74A, SOT-753
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BQ24721CRHBR Chip de circuito integrado electrónico NUEVO Y ORIGINAL |
Charger IC Multi-Chemistry 32-VQFN (5x5)
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BQ24061DRCR Chip de circuito integrado electrónico nuevo y original |
Charger IC Lithium Ion/Polymer 10-VSON (3x3)
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Memoria Flash ACCIÓN NUEVA Y ORIGINAL de IC de DRV8824PWPR |
Bipolar Motor Driver Power MOSFET Logic 28-HTSSOP
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Semiconductor bajo del regulador DDPAK del marginado de LM2937ES-10 500mA |
Linear Voltage Regulator IC Positive Fixed 1 Output 500mA DDPAK/TO-263-3
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Referencia de voltaje de precisión de la serie 5V de IC Vref de la gestión del poder de REF02AU |
Series Voltage Reference IC Fixed 5V V ±0.3% 21 mA 8-SOIC
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Reguladores de voltaje bajos del marginado de TPS767D318PWPR 350mV SSOP28 |
Linear Voltage Regulator IC Positive Fixed 2 Output 1A 28-HTSSOP
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