Puce électronique de régulateur réglable à 3 bornes LM317DCYR
electronics ic chip
,integrated circuit ic
LM317DCYR RÉGULATEUR RÉGLABLE À 3 BORNES
CARACTÉRISTIQUES
Plage de tension de sortie réglable à partir de 1,25 V
Protection contre les surcharges thermiques jusqu'à 37 V
Compensation de la zone de sécurité de sortie
Courant de sortie supérieur à 1,5 A
Limitation de courant de court-circuit interne
DESCRIPTION/INFORMATIONS DE COMMANDE
LM317 RÉGULATEUR RÉGLABLE À 3 BORNES SLVS044R–SEPTEMBRE 1997–RÉVISÉ AVRIL 2007 • Plage de tension de sortie réglable de 1,25 V • Protection contre les surcharges thermiques à 37 V • Compensation de zone de sécurité de sortie • Courant de sortie supérieur à 1,5 A • Limitation du courant de court-circuit interne Le LM317 est un régulateur de tension positive à trois bornes réglable capable de fournir plus de 1,5 A sur une plage de tension de sortie de 1,25 V à 37 V. Il est exceptionnellement facile à utiliser et ne nécessite que deux résistances externes pour régler la tension de sortie.De plus, la régulation de la ligne et de la charge est meilleure que les régulateurs fixes standard.
En plus d'avoir des performances supérieures à celles des régulateurs fixes, ce dispositif comprend une limitation de courant sur puce, une protection contre les surcharges thermiques et une protection de la zone de fonctionnement sûre.Toutes les protections contre les surcharges restent entièrement fonctionnelles, même si la borne ADJUST est déconnectée.
Le LM317 est polyvalent dans ses applications, y compris les utilisations dans la régulation de sortie programmable et la régulation locale sur carte.Ou, en connectant une résistance fixe entre les bornes ADJUST et OUTPUT, le LM317 peut fonctionner comme un régulateur de courant de précision.Un condensateur de sortie optionnel peut être ajouté pour améliorer la réponse transitoire.La borne ADJUST peut être contournée t
INFORMATIONS DE COMMANDE(1)
AT | FORFAIT(2) | NUMÉRO DE PIÈCE COMMANDABLE | MARQUAGE SUR LE DESSUS | |
0°C à 125°C | PowerFLEXMC – KTE | Bobine de 2000 | LM317KTER | LM317 |
SOT-223 – DCY | Tube de 80 | LM317DCY | L3 | |
Bobine de 2500 | LM317DCYR | |||
TO-220– KC | Tube de 50 | LM317KC | LM317 | |
TO-220, épaule courte – KCS | Tube de 20 | LM317KCS | ||
TO-263 – KTT | Bobine de 500 | LM317KTTR | LM317 |
Notes maximales absolues (1)
sur la plage de température de jonction virtuelle (sauf indication contraire)
MIN MAX | UNITÉ | |
VI - VO Tension différentielle entrée-sortie | 40 | V |
TJ Température de jonction virtuelle de fonctionnement | 150 | °C |
Température du plomb 1,6 mm (1/16 in) du boîtier pendant 10 s | 260 | °C |
Tstg Plage de température de stockage | 150 | °C |
(1) Des contraintes au-delà de celles répertoriées sous « valeurs maximales absolues » peuvent causer des dommages permanents à l'appareil.Il s'agit uniquement de cotes de contrainte et le fonctionnement fonctionnel de l'appareil dans ces conditions ou dans d'autres conditions au-delà de celles indiquées dans les « conditions de fonctionnement recommandées » n'est pas implicite.L'exposition à des conditions nominales maximales absolues pendant de longues périodes peut affecter la fiabilité de l'appareil.
Données thermiques du colis (1)
EMBALLER | CONSEIL | θJA | θJC | θJP (2) |
PowerFLEXMC (KTE) | K élevé, JSD 51-5 | 23°C/W | 3°C/W | |
SOT-223 (DCY) | High K, JSD 51-7 | 53°C/W | 30.6°C/W | |
TO-220 (KC/KCS) | K élevé, JSD 51-5 | 19°C/W | 17°C/W | 3°C/W |
TO-263 (KTT) | K élevé, JSD 51-5 | 25.3°C/W | 18°C/W | 1.94°C/W |
(1) La dissipation de puissance maximale est fonction de TJ(max), θJA et TA.La dissipation de puissance maximale admissible à toute température ambiante admissible est PD = (TJ(max) – TA)/θJA.Le fonctionnement au maximum absolu TJ de 150°C peut affecter la fiabilité.
(2) Pour les boîtiers avec des pastilles thermiques exposées, telles que QFN, PowerPAD™ ou PowerFLEX™, θJP est défini comme la résistance thermique entre la jonction de matrice et le bas de la pastille exposée
Conditions de fonctionnement recommandées
MIN MAX | UNITÉ | |
VO Tension différentielle entrée-sortie | 3 40 | V |
Courant de sortie IO | 1.5 | UN |
TJ Température de jonction virtuelle de fonctionnement | 0 125 | °C |
Caractéristiques électriques
sur les plages recommandées de température de jonction virtuelle de fonctionnement (sauf indication contraire)
PARAMÈTRE | CONDITIONS D'ESSAI(1) | MIN TYPE MAX | UNITÉ | ||
Régulation de ligne(2) | VI – VO = 3 V à 40 V | TJ = 25°C | 0,01 0,04 | %/V | |
TJ = 0°C à 125°C | 0,02 0,07 | ||||
Régulation de charge | O = 10 mA à 1500 mA | TJ = 25°C | VO ≤ 5 V | 25 | mV |
VO ≥ 5 V | 0,1 0,5 | %VO | |||
TJ = 0°C à 125°C | VO ≤ 5 V | 20 70 | mV | ||
VO ≥ 5 V | 0,3 1,5 | %VO | |||
Régulation thermique | Impulsion 20 ms, TJ = 25°C | 0,03 0,07 | %VŒU | ||
AJUSTER le courant de la borne | 50 100 | µA | |||
Changer AJUSTER le courant de la borne |
VI – VO = 2,5 V à 40 V, PD ≤ 20 W, IO = 10 mA à 1500 mA | 0,2 5 | µA | ||
Tension de référence | VI – VO = 3 V à 40 V, PD ≤ 20 W, IO = 10 mA à 1500 mA | 1,2 1,25 1,3 | V | ||
Tension de sortie stabilité de la température |
TJ = 0°C à 125°C | 0,7 | %VO | ||
Courant de charge minimal maintenir la réglementation |
VI-VO = 40 V | 3,5 10 | mA | ||
Courant de sortie maximal | 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 | ||||
Tension de bruit de sortie RMS (% de VO) | = 10 Hz à 10 kHz, TJ = 25°C | 0,003 | %VO | ||
Rejet d'ondulation | VO = 10 V, f = 120 Hz | CADJ = 0 µF(3) | 57 | dB | |
CADJ = 10 µF(3) | 62 64 | ||||
Stabilité à long terme | TJ = 25°C | 0,3 1 | %/1 000 h |
(1) Sauf indication contraire, les conditions d'essai suivantes s'appliquent : |VI – VO|= 5 V et IOMAX = 1,5 A, TJ = 0°C à 125°C.Les techniques de test par impulsions sont utilisées pour maintenir la température de jonction aussi proche que possible de la température ambiante.(2) La régulation de ligne est exprimée ici en pourcentage de variation de la tension de sortie par variation de 1 V à l'entrée.(3) CADJ est connecté entre la borne ADJUST et GND.(4) La dissipation de puissance maximale est fonction de TJ(max), θJA et TA.La dissipation de puissance maximale admissible à toute température ambiante admissible est PD = (TJ(max) – TA)/θJA.Le fonctionnement au maximum absolu TJ de 150°C peut affecter la fiabilité.
Offre de vente chaude!!!
Numéro d'article | Qté | D/C | Emballer |
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+ | RQF |
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+ | POS-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 réglable 0,5A régulateur step down SWIFTTM 42V Transformateur step down

TL431BCDBZTG4 stock nouveau et original

TLV431ACDBZR stock nouveau et original

TLV62565DBVR stock nouveau et original

BQ24721CRHBR Puce IC électronique neuve et d'origine

BQ24061DRCR Puce IC électronique neuve et originale

Mémoire instantanée NOUVELLES ET ORIGINALES ACTIONS d'IC de DRV8824PWPR

Bas semi-conducteur du régulateur DDPAK d'abandon scolaire de LM2937ES-10 500mA

Référence de tension de précision de la série 5V d'IC Vref de gestion de puissance de REF02AU

Bas régulateurs de tension d'abandon scolaire de TPS767D318PWPR 350mV SSOP28
Image | partie # | Description | |
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![]() |
TPS5401DGQR réglable 0,5A régulateur step down SWIFTTM 42V Transformateur step down |
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 nouveau et original |
Shunt Voltage Reference IC Adjustable 2.495V 36 VV ±0.5% 100 mA SOT-23-3
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![]() |
TLV431ACDBZR stock nouveau et original |
Shunt Voltage Reference IC Adjustable 1.24V 6 VV ±1% 15 mA SOT-23-3
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![]() |
TLV62565DBVR stock nouveau et original |
Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 0.6V 1 Output 1.5A SC-74A, SOT-753
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BQ24721CRHBR Puce IC électronique neuve et d'origine |
Charger IC Multi-Chemistry 32-VQFN (5x5)
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BQ24061DRCR Puce IC électronique neuve et originale |
Charger IC Lithium Ion/Polymer 10-VSON (3x3)
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![]() |
Mémoire instantanée NOUVELLES ET ORIGINALES ACTIONS d'IC de DRV8824PWPR |
Bipolar Motor Driver Power MOSFET Logic 28-HTSSOP
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![]() |
Bas semi-conducteur du régulateur DDPAK d'abandon scolaire de LM2937ES-10 500mA |
Linear Voltage Regulator IC Positive Fixed 1 Output 500mA DDPAK/TO-263-3
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![]() |
Référence de tension de précision de la série 5V d'IC Vref de gestion de puissance de REF02AU |
Series Voltage Reference IC Fixed 5V V ±0.3% 21 mA 8-SOIC
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![]() |
Bas régulateurs de tension d'abandon scolaire de TPS767D318PWPR 350mV SSOP28 |
Linear Voltage Regulator IC Positive Fixed 2 Output 1A 28-HTSSOP
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