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Onsemi LM317MBSTT3G線性穩壓器LDO中文資料

來源:
2024-07-25
類別:基礎知識
eye 11
文章創建人 拍明芯城

Onsemi LM317MBSTT3G線性穩壓器LDO中文資料

一、型號與類型

Onsemi(安森美)是一家全球領先的半導體供應商,其產品線涵蓋了廣泛的電子元件,包括電源管理解決方案。LM317MBSTT3G是Onsemi公司推出的一款高性能線性穩壓器(LDO),屬于可調三端正線性穩壓器類別。這款穩壓器以其廣泛的輸出電壓范圍、高電流輸出能力和易于使用的特性,在電子工程領域得到了廣泛應用。

LM317MBSTT3G圖片

  廠商名稱:Onsemi

  元件分類:線性穩壓器LDO

  中文描述: 線性穩壓器,可調正值,1.2V至37V/500mA輸出,SOT-223-3

  英文描述: IC,ADJ VOLT REGULATOR,0.5A,SOT223-4

  數據手冊:http://chaochaye.com/data/k01-36988646-LM317MBSTT3G.html

  在線購買:立即購買

  LM317MBSTT3G概述

  LM317MBSTT3G是一款可調節的三端正線性穩壓器,能夠在1.2至37V的輸出電壓范圍內提供超過500mA的電壓。這款產品特別容易使用,只需要兩個外部電阻來設置輸出電壓。此外,它采用了內部電流限制、熱關斷和安全區域補償,使其基本上不存在爆炸問題。它的應用范圍很廣,包括本地、卡上調節。這種線性電壓調節器也是一個特別簡單的可調開關調節器,一個可編程的輸出調節器,或者通過在調節和輸出之間連接一個固定的電阻,這可以作為一個精密的電流調節器。

  內部熱過載保護

  內部短路電流限制

  輸出晶體管安全區域補償

  高電壓應用的浮動操作

  消除了許多固定電壓的庫存

  無鉛器件

  應用

  電源管理

  LM317MBSTT3G中文參數

  制造商:onsemi

  產品種類:線性穩壓器

  安裝風格:SMD/SMT

  封裝/箱體:SOT-223-3

  輸出端數量:1 Output

  極性:Positive

  輸出電壓:1.2 V to 37 V

  輸出電流:500 mA

  輸出類型:Adjustable

  輸入電壓(最小值):4.2 V

  輸入電壓(最大值):40 V

  最小工作溫度:-40 C

  最大工作溫度:+125 C

  負載調節:1.5%/V

  線路調整率:0.07%/V

  LM317MBSTT3G引腳圖

image.png

二、工作原理

線性穩壓器(LDO)的工作原理基于一個壓控電流源,該電流源通過強制在穩壓器輸出端產生一個固定電壓來工作。LM317MBSTT3G內部包含一個誤差放大器,該放大器連續監視輸出電壓,并根據需要調整電流源,以保持輸出電壓穩定在設定的數值。具體來說,當輸出電壓因負載變化或輸入電壓波動而偏離設定值時,誤差放大器會檢測到這一偏差,并調整內部電流源,以恢復輸出電壓至期望值。

LM317MBSTT3G的輸出電壓調整是通過兩個外部電阻實現的。這兩個電阻連接在穩壓器的調整端(Adjust)和輸出端(Output)之間,通過改變電阻值可以調整輸出電壓。這種設計使得LM317MBSTT3G非常靈活,適用于多種需要不同輸出電壓的應用場景。

三、特點

  1. 可調輸出電壓:LM317MBSTT3G能夠在1.2V至37V的寬范圍內調整輸出電壓,滿足多種不同應用場景的需求。

  2. 高電流輸出:該穩壓器能夠提供超過500mA的電流輸出,適用于驅動中等負載的電路。

  3. 內部保護機制:LM317MBSTT3G內置了多種保護機制,包括內部電流限制、熱關斷和安全區域補償,確保在過載或異常情況下能夠保護電路免受損壞。

  4. 易于使用:僅需兩個外部電阻即可設置輸出電壓,使得該穩壓器在設計和應用過程中非常簡便。

  5. 高可靠性:LM317MBSTT3G采用高質量的材料和先進的制造工藝,具有較高的可靠性和穩定性。

  6. 無鉛設備:符合環保要求,適用于對環保有嚴格要求的應用場景。

四、應用

由于LM317MBSTT3G具有上述諸多優點,因此被廣泛應用于各種電子設備中,包括但不限于:

  1. 電源管理:在電源管理系統中,LM317MBSTT3G可用于提供穩定的電壓輸出,確保電子設備的正常運行。

  2. 工業自動化:在工業自動化控制系統中,LM317MBSTT3G可用于為傳感器、執行器等設備提供穩定的電源供應。

  3. 網絡通信:在網絡通信設備中,LM317MBSTT3G可用于為各種電路模塊提供精確的電壓調節,確保數據傳輸的穩定性和可靠性。

  4. 消費電子:在白色家電、臺式電腦等消費電子產品中,LM317MBSTT3G可用于為內部電路提供穩定的電壓支持。

  5. 電動汽車:在電動汽車的電源管理系統中,LM317MBSTT3G可用于為車載充電器、電池管理系統等提供穩定的電壓輸出。

五、參數

以下是LM317MBSTT3G的主要參數:

  • 制造商:Onsemi(安森美)

  • 產品種類:線性穩壓器

  • 安裝風格:SMD/SMT

  • 封裝/箱體:SOT-223-3

  • 輸出端數量:1

  • 極性:Positive

  • 輸出電壓:1.2V至37V(可調)

  • 輸出電流:500mA以上

  • 輸出類型:Adjustable

  • 輸入電壓(最小值):4.2V

  • 輸入電壓(最大值):40V

  • 最小工作溫度:-40°C

  • 最大工作溫度:+125°C

  • 負載調節:1.5%/V

  • 線路調整率:0.07%/V

此外,LM317MBSTT3G還具有以下特性:

  • 內部熱過載保護:在過熱情況下自動關閉輸出,防止器件損壞。

  • 內部短路電流限制:在短路情況下限制電流輸出,防止電流過大損壞電路。

  • 輸出晶體管安全區域補償:確保在各種工作條件下輸出晶體管均工作在安全區域內。

  • 浮動操作:支持高壓應用的浮動操作模式。

  • AEC-Q100合格:滿足汽車電子等高質量要求的應用場景。

  1. 輸入電壓范圍:LM317MBSTT3G的輸入電壓范圍從4.2V到40V,這為它提供了廣泛的適用性,使其能夠適配多種不同的電源輸入情況。然而,為了確保穩壓器的穩定工作和較長的使用壽命,通常建議輸入電壓留有足夠的裕量,不要長時間工作在接近最大輸入電壓的邊緣。

  2. 輸出電壓調整:輸出電壓的調整是通過調整兩個外部電阻的比值來實現的。這種調整方式不僅靈活,而且易于實現精確控制。通過計算和調整電阻值,用戶可以輕松獲得所需的輸出電壓值。

  3. 負載調節和線路調節:負載調節和線路調節是衡量穩壓器性能的重要指標。LM317MBSTT3G的負載調節率較低,這意味著在負載變化時,輸出電壓的波動很小,有利于保持電路的穩定性。同樣,其線路調節率也很低,表明輸入電壓的變化對輸出電壓的影響也很小,進一步提高了穩壓器的性能。

  4. 溫度范圍:LM317MBSTT3G的工作溫度范圍從-40°C到+125°C,這使其能夠在各種惡劣的環境條件下正常工作。然而,在高溫環境下工作時,需要注意散熱問題,以確保穩壓器不會因過熱而損壞。

  5. 靜態電流:靜態電流是指在沒有負載時,穩壓器消耗的電流。LM317MBSTT3G的靜態電流相對較小,這有助于降低功耗,提高能源利用效率。

  6. 封裝形式:SOT-223-3封裝形式使得LM317MBSTT3G在PCB上占用的空間較小,有利于電路的緊湊設計。同時,該封裝也提供了良好的散熱性能,有助于保持穩壓器的穩定工作。

六、設計考慮與應用注意事項

  1. 散熱設計:雖然LM317MBSTT3G具有一定的內部熱保護機制,但在高負載或高溫環境下工作時,仍需要進行適當的散熱設計,以確保穩壓器的正常工作。可以通過增加散熱片、優化PCB布局等方式來提高散熱效果。

  2. 輸入電容和輸出電容:在實際應用中,通常需要在穩壓器的輸入端和輸出端分別添加適當的電容來濾除噪聲和穩定電壓。輸入電容主要用于抑制輸入電壓的波動和減少電磁干擾,而輸出電容則用于平滑輸出電壓并提高系統的瞬態響應能力。

  3. 調整電阻的選擇:調整電阻的選擇對于輸出電壓的精度和穩定性至關重要。在選擇電阻時,需要考慮電阻的精度、溫度系數以及長期穩定性等因素。同時,還需要注意電阻的功率耗散問題,以確保在長時間工作過程中電阻不會因過熱而損壞。

  4. 保護電路設計:為了進一步提高系統的可靠性和安全性,可以在LM317MBSTT3G的外圍電路中添加過流保護、過壓保護等保護電路。這些保護電路可以在電路出現異常時及時切斷電源或降低輸出電流,從而保護穩壓器和后續電路不受損壞。

  5. 布局與布線:在PCB布局和布線時,需要注意將高頻信號與低頻信號、模擬信號與數字信號等分開布線,以減少相互之間的干擾。同時,還需要注意電源線和地線的布局和布線方式,以確保電源的穩定性和地線的低阻抗。

七、總結

LM317MBSTT3G作為Onsemi公司推出的一款高性能線性穩壓器(LDO),以其可調輸出電壓、高電流輸出能力、內部保護機制以及易于使用的特點,在電子工程領域得到了廣泛應用。通過對其工作原理、特點、應用以及詳細參數的解析,我們可以更加深入地了解這款穩壓器的性能和優勢,并在實際設計和應用中充分發揮其潛力。同時,我們也需要注意在設計過程中考慮散熱、電容選擇、調整電阻選擇、保護電路設計以及布局與布線等方面的問題,以確保穩壓器的穩定工作和系統的可靠性。

責任編輯:David

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