
2009-12-23 15:02:58 作者: 来源:互联网 浏览次数:104 文字大小:【大】【中】【小】
简介:LM317中文资料 引脚功能 应用电路 LM117/LM317简介 LM117/LM317是美国国家半导体公司的三端可调正稳压器集成电路。我国和世界各大集成电路生产 ...
关键字:LM317
LM317中文资料 引脚功能 应用电路
LM117/LM317简介
LM117/LM317是美国国家半导体公司的三端可调正稳压器集成电路。我国和世界各大集成电路生产商均有同类产品可供选用,是使用极为广泛的一类串联集成稳压器。
LM117/LM317 的输出电压范围是1.2V 至37V,负载电流最大为1.5A。它的使用非常简单,仅需两个外接电阻来设置输出电压。此外它的线性调整率和负载调整率也比标准的固定稳压器好。
LM117/LM317 内置有过载保护、安全区保护等多种保护电路。通常LM117/LM317 不需要外接电容,除非输入滤波电容到 LM117/LM317 输入端的连线超过6 英寸(约 15 厘米)。使用输出电容能改变瞬态响应。调整端使用滤波电容能得到比标准三端稳压器高的多的纹波抑制比。
LM117/LM317 能够有许多特殊的用法。比如把调整端悬浮到一个较高的电压上,可以用来调节高达数百伏的电压,只要输入输出压差不超过 LM117/LM317 的极限就行。当然还要避免输出端短路。还可以把调整端接到一个可编程电压上,实现可编程的电源输出。
LM117负电压输出
LM317正电压输出
LM317特性简介
可调整输出电压低到1.2V。
保证1.5A 输出电流。
典型线性调整率0.01%。
典型负载调整率0.1%。
80dB纹波抑制比。
输出短路保护。
过流、过热保护。
调整管安全工作区保护。
标准三端晶体管封装。
电压范围LM117/LM317 1.25V 至 37V 连续可调
图1 LM317典型应用电路
图2 LM317外形引脚图片
| 典型的 | TO-3封装 | TO-220封装 | ISOWATT220封装 | D2PAK封装 |
| LM117 | LM117K | |||
| LM217 | LM217K | LM217T | LM217D2T | |
| LM317 | LM317K | LM317T | LM317P | LM317D2T |
| 符号 | 参数 | 测试条件 | LM117/LM217 | LM317 | 单位 | |||||
| - | - | - | - | 最小 | 典型 | 最大 | 最小 | 典型 | 最大 | - |
| △Vo | 线路调整 | Vi-Vo=3 to40V | Tj=25℃ | - | 0.01 | 0.02 | - | 0.01 | 0.04 | %/V |
| - | 0.02 | 0.05 | - | 0.02 | 0.07 | %/V | ||||
| △Vo | 负载调节 | Vo ≤ 5V Io =10mA to IMAX | Tj=25℃ | - | 5 | 15 | - | 5 | 25 | mV |
| - | 20 | 20 | 20 | 70 | mV | |||||
| Vo ≥ 5V Io=10mA to IMAX | Tj=25℃ | - | 0.1 | 0.3 | - | 0.1 | 0.5 | % | ||
| - | - | 0.3 | 1 | - | 0.3 | 1.5 | % | |||
| IADJ | 调整引脚电流 | - | 50 | 100 | - | 50 | 100 | mA | ||
| △IADJ | 调整引脚电流 | Vi-Vo=2.5 to 40V Io=10mA to IMAX | - - | - | 0.2 | 5 | - | 0.2 | 5 | mA |
| VREF | 参考电压(在引脚3和引脚1 ) | Vi-Vo =2.5 to 40V Io =10mA to IMAX PD≤ PMAX | - | 1.2 | 1.25 | 1.3 | 1.2 | 1.25 | 1.3 | V |
| △Vo / Vo | 输出电压温度稳定性 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | % |
| Io(min) | 最小负载电流 | Vi-Vo=40V | - | 3.5 | 5 | 3.5 | 10 | mA | ||
| Io(max) | 最大负载电流 | Vi-Vo ≤ 15v PD| - | 1.5 | 2.2 | - | 1.5 | 2.2 | - | A | |
| Vi-Vo =40v PD | - | 0.4 | - | - | 0.4 | - | A | |||
| eN | 输出噪声电压 | B=10Hz to 10KHz Tj=25℃ | - | 0.003 | - | - | 0.003 | - | % | |
| SVR | 电源电压抑制 | Tj=25℃ f=120Hz | CADJ =0 | 66 | 65 | - | 80 | - | dB | |
| CADJ=10uF | 80 | - | 66 | 80 | - | dB | ||||
图3
决定LM317输出电压的是电阻R1,R2的比值,假设R2是一个固定电阻.因为输出端的电位高,电流经R1, R2流入接地点. LM317的控制端消耗非常少的电流,可忽略不计.所以, 控制端的电位是I x R2,又因为LM317 控制端, 输出端接脚间的电位差为1.25 V,所以Out(输出)的电压是:
接下来,计算I: out与adj接脚间的电位差为1.25 V,电阻R1.电流I是: 1.25/R1。
结论:这个计算说明了一件事:适当调整R1, R2,可以达成高压稳压的目的.但请您注意: LM317的in, out接脚间的电位差不能超过35 V.所以在高压应用时,通常都会在in与out之间加入Zener保护LM317. LM317的data sheet中有很多实例可以参考。
另一个要注意的是: LM317的最大供应电流是1.5 A。如果需要更高的电流,则应寻求不同的封装形式,或者使用其他编号,如LM317对应的LT1085CT或LM337对应的LT1033CT,就能够提供3A的电流,但仍为TO-220封装。
LM317使用时,如果R2并联一个电容,可以大幅提高抵抗谐波的能力.并联一个电容的同时,您应该多加一个二极管,使得电容放电时,保护LM317不受损坏。
窗体顶端
在线LM317输出电压计算器 根据电阻求输出电压
R1 电阻值
| R2 电阻值 | 输出电压 |
| 窗体底端 |
