LM317G LM317 SOT223 Regulador de Três Terminais CI UTC Original Mercadoria Genuína em Estoque

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O LM313, como um bloco regulador de tensão integrado de três terminais com tensão de saída variável, é um bloco regulador de tensão integrado conveniente e amplamente utilizado. Os blocos reguladores de tensão da série 313 possuem muitos modelos: por exemplo, LM313HVH, W313L, etc. Entusiastas de eletrônica frequentemente usam blocos reguladores de tensão 313 para fazer fontes de alimentação reguladas com tensão de saída variável.
A tensão de saída de um regulador de tensão pode ser calculada usando a seguinte fórmula, Vo=1,25(1+R2/R1). Pela própria fórmula, os valores de resistência de R1 e R2 podem ser definidos arbitrariamente. No entanto, como fórmula de cálculo da tensão de saída para um regulador de tensão, os valores de resistência de R1 e R2 não podem ser definidos arbitrariamente.

Primeiro, a faixa de variação da tensão de saída do bloco regulador de tensão 313 é Vo=1,25V—37V (para blocos reguladores de tensão 313 com alta tensão de saída, como LM313HVA, LM313HVK, etc., sua faixa de variação de tensão de saída é Vo=1,25V—45V), portanto, a faixa de razão R2/R1 só pode ser 0—28,6.
Em segundo lugar, os blocos reguladores de tensão 313 têm todos uma corrente mínima de operação estável, que alguns dados referem como corrente de saída mínima e outros dados referem como corrente de sangria mínima. O valor da corrente mínima de operação estável é geralmente de 1,5 mA. Devido a diferentes fabricantes e modelos do bloco regulador de tensão 313, sua corrente mínima de operação estável também é diferente, mas geralmente não é superior a 5 mA. Quando a corrente de saída do bloco regulador de tensão 313 é inferior à sua corrente mínima de operação estável, o bloco regulador de tensão 313 não consegue funcionar normalmente. Quando a corrente de saída do bloco regulador de tensão 313 é maior que sua corrente mínima de operação estável, o bloco regulador de tensão 313 pode fornecer uma tensão DC estável. Se você usar o bloco regulador de tensão 313 para fazer uma fonte de alimentação regulada (como mostrado na figura) e não prestar atenção à corrente mínima de operação estável do bloco regulador de tensão 313, então a fonte de alimentação regulada que você fizer pode apresentar o seguinte fenômeno anormal: a tensão sob carga e a tensão sem carga fornecidas pela fonte de alimentação regulada diferem muito.
Para resolver o problema da corrente mínima de operação estável do regulador de tensão 313, é possível definir os valores dos resistores R1 e R2 de forma que a corrente de saída do regulador de tensão 313 sem carga seja maior ou igual à sua corrente mínima de operação estável, garantindo assim que o regulador de tensão 313 possa operar de forma estável sem carga. Neste momento, desde que Vo/(R1+R2) ≥ 1,5mA, pode-se garantir que o regulador de tensão 313 possa operar de forma estável sem carga. O 1,5mA na fórmula acima é a corrente mínima de operação estável do regulador de tensão 313. Claro, desde que se possa garantir que o regulador de tensão 313 possa operar de forma estável sem carga, o valor de Vo/(R1+R2) também pode ser definido para qualquer valor maior que 1,5mA.
Pode-se calcular que o valor máximo de R1 é R1≈0,83KΩ (uma vez que o potencial no terminal de saída é sempre 1,25V maior que o potencial no terminal de ajuste, e para garantir que a saída tenha pelo menos 1,5mA de corrente, 1,25/1,5*1000 pode ser obtido, além de o terminal de ajuste não ter saída de corrente, então R1 e R2 estão em uma relação série, e a fórmula para a tensão de saída pode ser obtida). Além disso, como o valor máximo de R2/R1 é 28,6. Portanto, o valor máximo de R2 é R2≈23,74KΩ. Ao calcular a tensão de saída do bloco regulador de tensão 313 usando sua fórmula de cálculo de tensão de saída, as duas desigualdades R1≤0,83KΩ e R2≤23,74KΩ devem ser satisfeitas simultaneamente para garantir que o bloco regulador de tensão 313 possa operar de forma estável em condições sem carga.
Claro, conectar um resistor de dreno R em paralelo na saída do bloco regulador de tensão 313 (como mostrado na figura) também pode fornecer a corrente mínima de operação estável para o bloco regulador de tensão 313. No entanto, como o resistor de dreno paralelo não pode mudar com a tensão de saída, se for para garantir que a corrente de saída do bloco regulador de tensão 313 seja maior que sua corrente mínima de operação estável quando a tensão de saída for 1,25V, então quando a tensão de saída do bloco regulador de tensão 313 for 37V, a corrente que flui através do resistor de dreno será muito grande. Isso não só desperdiça energia elétrica, mas também aumenta a carga sobre o bloco regulador de tensão 313, o que não é um método apropriado.
Em aplicações, para a operação estável do circuito, em geral, também é necessário conectar diodos como circuitos de proteção para evitar que a alta tensão durante a descarga do capacitor no circuito queime o 313.

 

 

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