LM317G LM317 SOT223 Regulador de Tres Terminales IC UTC Original Auténtico en Stock

110 días
$4.360 pedido mín (1.000 uds)
Proveedor 4.0

Cantidad

LM317G
Especificaciones del producto
Marca
UTC
Especificaciones y modelos
LM317G
Marca
UTC
Especificaciones y modelos
LM317G
Marca
UTC
Especificaciones y modelos
LM317G
Detalles del producto
El texto en las imágenes se puede traducir
 
 
artículo de venta caliente  
 
OC5864, OC5860 y OC5862 son chips convertidores de potencia reductores DC-DC con una clasificación de voltaje de 5.5-60V.
¥0.1 Compre ya
 
NS6332 y NS6336 son rectificadores síncronos internos de corriente constante/voltaje constante de 5V que admiten los protocolos BC1.2/APPLE/SAMSUNG.
¥0.1 Compre ya
 
XL4016 XL4016E1 8A Cargador de Coche Chip Dedicado con Voltaje Constante y Corriente Constante Tipo Reductor, Original Chiplong
¥2.98 Compre ya
 
 
XL7025 XL7026 XL7035 XL7045 XL7046 XL7056 Chips de Voltaje Constante y Corriente Constante de Alto Voltaje
¥0.1 Compre ya
 
XL6007, XL6008, XL6019, XL6012 Chips de fuente de alimentación DC-DC elevadores/de voltaje constante de alto voltaje
¥0.1 Compre ya
 
MT3608 5V2A Power Bank Portátil Convertidor Boost DC-DC Chip MT3608 SY7208ABC
¥0,27 Compre ya
 
 
Chips de fuente de alimentación para carga de vehículos step-down y de voltaje constante XL4003E1 y XL4005E1 con alta corriente y alta potencia.
¥0.1 Compre ya
 
OC6801B OC6800B Convertidor DC-DC elevador/reductor con salida de voltaje constante, baja corriente de reposo y alta eficiencia
¥1 Compre ya
 
Chip de fuente de alimentación conmutada reductora DC/DC de 55V MP2459GJ-Z, producto genuino de MPS.
¥0.1 Compre ya
 
 
LM317G LM317 SOT223 Circuito integrado regulador de voltaje de tres terminales, producto genuino UTC en stock.
¥1 Compre ya
 
XL2001, XL2011, XL2012, XL2013 Chip reductor DC-DC de 5V dedicado a la interfaz USB
¥0.1 Compre ya
 
El XL4201E1 (XL4201) es un chip de estampación automotriz de un solo chip reductor con un bucle de voltaje constante y corriente constante incorporado.
¥1.4 Compre ya
 
 
OC58658, OC58655B, OC58652, OC58650 Fuente de Alimentación de Voltaje Constante Reductor de Amplio Voltaje para Vehículos Eléctricos 8-100V
¥0.1 Compre ya
 
MP2459 MP2459GJ-Z 55V Chip de Fuente de Alimentación Conmutada DC/DC Reductor, producto original y genuino de MPS en stock.
¥0.1 Compre ya
 
KP522201A KP522208A KP522201B KP522208B Convertidor Buck Síncrono 2A
¥0.1 Compre ya
 
 
OC6813, OC6819 y OC6811 son circuitos síncronos elevadores de alta eficiencia y bajo consumo alimentados por batería.
¥0.1 Compre ya
 
título predeterminado
¥0.00 Compre ya
 
título predeterminado
¥0.00 Compre ya
 
 
 

El precio de nuestros productos, 0.1 o 0.01, son todos precios formales. Debido a la particularidad de la industria, los precios de los productos están sujetos a cambios en cualquier momento.

Por favor, contáctenos antes de realizar el pedido para confirmar si el producto está en stock. El precio está sujeto a la cotización del día.

 

El LM313, como un bloque regulador de voltaje integrado de tres terminales con voltaje de salida variable, es un bloque regulador de voltaje integrado conveniente y ampliamente utilizado. Los bloques reguladores de voltaje de la serie 313 tienen muchos modelos: por ejemplo, LM313HVH, W313L, etc. Los entusiastas de la electrónica a menudo usan bloques reguladores de voltaje 313 para fabricar fuentes de alimentación reguladas de voltaje de salida variable.
El voltaje de salida de un regulador de voltaje se puede calcular usando la siguiente fórmula, Vo=1.25(1+R2/R1). De la fórmula misma, los valores de resistencia de R1 y R2 se pueden establecer arbitrariamente. Sin embargo, como fórmula de cálculo del voltaje de salida para un regulador de voltaje, los valores de resistencia de R1 y R2 no se pueden establecer arbitrariamente.

Primero, el rango de variación del voltaje de salida del bloque regulador de voltaje 313 es Vo=1.25V—37V (para bloques reguladores de voltaje 313 con alto voltaje de salida, como LM313HVA, LM313HVK, etc., su rango de variación del voltaje de salida es Vo=1.25V—45V), por lo que el rango de la relación R2/R1 solo puede ser 0—28.6.
En segundo lugar, los bloques reguladores de voltaje 313 tienen todos una corriente mínima de operación estable, que algunos datos se refieren como la corriente de salida mínima y otros datos se refieren como la corriente de fuga mínima. El valor de la corriente mínima de operación estable es generalmente de 1.5 mA. Debido a los diferentes fabricantes y modelos del bloque regulador de voltaje 313, su corriente mínima de operación estable también es diferente, pero generalmente no es mayor a 5 mA. Cuando la corriente de salida del bloque regulador de voltaje 313 es menor que su corriente mínima de operación estable, el bloque regulador de voltaje 313 no puede funcionar normalmente. Cuando la corriente de salida del bloque regulador de voltaje 313 es mayor que su corriente mínima de operación estable, el bloque regulador de voltaje 313 puede emitir un voltaje de CC estable. Si utiliza el bloque regulador de voltaje 313 para fabricar una fuente de alimentación regulada (como se muestra en la figura) y no presta atención a la corriente mínima de operación estable del bloque regulador de voltaje 313, entonces la fuente de alimentación regulada que fabrique puede presentar el siguiente fenómeno anormal: el voltaje con carga y el voltaje sin carga emitidos por la fuente de alimentación regulada difieren mucho.
Para resolver el problema de la corriente mínima de operación estable del regulador de voltaje 313, es posible establecer los valores de las resistencias R1 y R2 de tal manera que la corriente de salida del regulador de voltaje 313 sin carga sea mayor o igual a su corriente mínima de operación estable, asegurando así que el regulador de voltaje 313 pueda operar de manera estable sin carga. En este momento, siempre que Vo/(R1+R2) ≥ 1.5mA, se puede garantizar que el regulador de voltaje 313 pueda operar de manera estable sin carga. El 1.5mA en la fórmula anterior es la corriente mínima de operación estable del regulador de voltaje 313. Por supuesto, siempre que se pueda garantizar que el regulador de voltaje 313 pueda operar de manera estable sin carga, el valor de Vo/(R1+R2) también se puede establecer en cualquier valor mayor que 1.5mA.
Se puede calcular que el valor máximo de R1 es R1≈0.83KΩ (ya que el potencial en el terminal de salida es siempre 1.25V más alto que el potencial en el terminal de ajuste, y para asegurar que la salida tenga al menos 1.5mA de corriente, se puede obtener 1.25/1.5*1000, además el terminal de ajuste no tiene salida de corriente, por lo que R1 y R2 están en una relación serie, y se puede obtener la fórmula para el voltaje de salida). Además, dado que el valor máximo de R2/R1 es 28.6. Por lo tanto, el valor máximo de R2 es R2≈23.74KΩ. Al calcular el voltaje de salida del bloque regulador de voltaje 313 utilizando su fórmula de cálculo de voltaje de salida, las dos desigualdades R1≤0.83KΩ y R2≤23.74KΩ deben cumplirse simultáneamente para asegurar que el bloque regulador de voltaje 313 pueda operar de manera estable en condiciones de vacío.
Por supuesto, conectar una resistencia de descarga R en paralelo a la salida del bloque regulador de voltaje 313 (como se muestra en la figura) también puede proporcionar la corriente mínima de operación estable para el bloque regulador de voltaje 313. Sin embargo, dado que la resistencia de descarga paralela no puede cambiar con el voltaje de salida, si se quiere asegurar que la corriente de salida del bloque regulador de voltaje 313 sea mayor que su corriente mínima de operación estable cuando el voltaje de salida es 1.25V, entonces cuando el voltaje de salida del bloque regulador de voltaje 313 sea 37V, la corriente que fluya a través de la resistencia de descarga será demasiado grande. Esto no solo desperdicia energía eléctrica, sino que también aumenta la carga sobre el bloque regulador de voltaje 313, lo cual no es un método apropiado.
En las aplicaciones, para el funcionamiento estable del circuito, en general, también es necesario conectar diodos como circuitos de protección para evitar que el alto voltaje durante la descarga del capacitor en el circuito queme el 313.

 

 

Total