- Для чего необходима стабилизация тока и напряжения
- Схемотехническое решение микросхемы LM317
- Назначение выводов и принцип работы
- Виды стабилизирующих устройств
- Релейные
- Электронные
- Электромеханические
- Феррорезонансные
- Инверторные
- Datasheet по lm317, lm350, lm338
- Схемы линейных устройств
- Типовые схемы включения
- Особенности подключения
- Основные электрические характеристики
- Стабилизатор напряжения на мощном полевом транзисторе 13В (IRLR2905)
- Зарубежные и российские аналоги
- Аналоги
- Как проверить lm317 мультиметром ?
- Параметры микросхем LM-317
- Онлайн калькулятор lm317, lm350 и lm338
- Радиоконструкторы
- Таблица параметров разных вариантов исполнения LM317:
- Безопасность при эксплуатации
Для чего необходима стабилизация тока и напряжения
Стабилизатор тока на LM317 для светодиодов
Количество электрических устройств в домах постоянно растет. За последние годы число электроприборов увеличилось в несколько раз. Как результат – возросла потребность в уровне напряжения в электрических сетях. При этом большая часть зданий (жилых и производственных) и электростанций построена более 30-40 лет назад.
Некоторые современные приборы производят со встроенными стабилизаторами – небольшими схемами для предотвращения поломок от скачков напряжения. Но большая часть не содержит дополнительных устройств и даже малый перепад в сети грозит перегоранием. В группе повышенного риска крупная бытовая техника (не цифровая). В частности бойлеры и стиральные машины.
Чтобы избежать повреждений и обеспечить стабильное напряжение в сети, устанавливают стабилизаторы. В каждом доме это делать необязательно. Если в здании постоянная подача тока без серьезных перепадов (в пределах 220 Вольт с максимальной погрешностью 10%), в дополнительных устройства нет смысла. Но когда скачки постоянны, установка стабилизатора позволит сберечь технику и обеспечит электричеством.
Схемотехническое решение микросхемы LM317
Интегральная микросхема (ИМС) изготовлена в пластмассовом корпусе, с возможностью установки на теплоотводе (радиаторе). Она имеет три вывода и предоставляет возможность линейной стабилизации напряжения и тока. ИМС предназначена для применения в регулируемых блоках питания (БП) и светодиодных схемах.
К сведению. Популярная модель этого устройства изготовлена в корпусе ТО-220 и имеет букву T в составе маркировки. Эта буква указывает на вид корпуса.
Каждый из трёх выводов LM317 обладает следующим назначением:
- VIn – вход, куда подают напряжение, предназначенное для регулировки;
- VOut– это выход, с которого снимается нужное напряжение, он имеет электрический контакт с кронштейном для крепления к плате или радиатору;
- Adj – регулируемый вход, через который производят изменение выходного напряжения, используя для этого переменный резистор.
Считают выводы слева направо, держа микросхему лицевой стороной к себе.
Распиновка LM317 TO-220(T)
Назначение выводов и принцип работы
Упоминалось, что LM317 относится к классу линейных стабилизаторов. Это означает, что стабилизация выходного напряжения осуществляется за счёт перераспределения энергии между нагрузкой и регулирующим элементом.
Транзистор и нагрузка составляют делитель входного напряжения. Если заданное на нагрузке напряжение уменьшается (по причине изменения тока и т.п.), транзистор приоткрывается. Если увеличивается – закрывается, коэффициент деления изменяется и напряжение на нагрузке остается стабильным. Недостатки такой схемы известны:
- необходимо, чтобы входное напряжение превышало выходное;
- на регулирующем транзисторе рассеивается большая мощность;
- КПД даже теоретически не может превышать отношение Uвых/Uвх.
Зато имеются серьезные плюсы (относительно импульсных схем):
- относительно простая и недорогая микросхема;
- требует минимальной внешней обвязки;
- и главное достоинство – выходное напряжение свободно от высокочастотных паразитных составляющих (помехи по питанию минимальны).
Стандартная схема включения микросхемы:
- на вывод Input подается входное напряжение;
- на вывод Output – выходное;
- на Ajust – опорное напряжение, от которого зависит выходное.
Резисторы R1 и R2 задают выходное напряжение. Оно рассчитывается по формуле:
Uвых=1,25⋅ (1+R2/R1) +Iadj⋅R2.
Iadj является паразитным током вывода настройки, по данным изготовителя он может быть в пределах 5 мкА. Практика показывает, что он может достигать значений на порядок-два выше.
Конденсатор С1 может иметь ёмкость от сотен до нескольких тысяч микрофарад. В большинстве случаев им служит выходной конденсатор выпрямителя. Он должен быть подключен к микросхеме проводниками длиной не более 7 см. Если это условие для конденсатора выпрямителя выполнить нельзя, то следует подключить дополнительную ёмкость примерно в 100 мкФ в непосредственной близости от входного вывода. Конденсатор С3 не должен иметь ёмкость более 100-200 мкФ по двум причинам:
- чтобы избежать перехода стабилизатора в режим автоколебаний;
- чтобы устранить бросок тока на заряд при подаче питания.
Во втором случае может сработать защита от перегрузки.
Не стоит забывать, что при протекании тока через резисторы, они нагреваются (это также возможно при повышении температуры окружающей среды). Сопротивление R1 и R2 изменяются, и нет гарантии, что они изменятся пропорционально. Поэтому напряжение на выходе с прогревом или охлаждением может изменяться. Если это критично, можно использовать резисторы с нормированным температурным коэффициентом сопротивления. Их можно отличить по наличию шести полосок на корпусе. Но стоят такие элементы дороже и купить их сложнее. Другой вариант – вместо R2 использовать стабилитрон на подходящее напряжение.
Виды стабилизирующих устройств
По способу ограничения силы тока выделяются устройства линейного и импульсного типа.
Так как напряжение на светодиоде – неизменная величина, то стабилизаторы тока часто считают стабилизаторами мощности LED. Фактически последняя прямо пропорциональна изменению напряжения, что характерно для линейной зависимости.
Линейный стабилизатор нагревается тем больше, чем больше прилагается к нему напряжения. Это его главный недочёт. Преимущества данной конструкции обусловлены:
- отсутствием электромагнитных помех;
- простотой;
- низкой стоимостью.
Более экономичными устройствами являются стабилизаторы на основе импульсного преобразователя. В этом случае мощность прокачивается порционно – по мере необходимости для потребителя.
Релейные
Релейный стабилизатор напряжения
Оптимальный вариант для частных и дачных домов, квартир. На трансформаторе установлено несколько магнитных обмоток. В момент перепада напряжения между ними происходит переключение, что позволяет сохранить поток напряжения в прежнем режиме. К недостаткам относят:
- изменение потока энергии в ступенчатом режиме (резко, прерывисто);
- искривление синусоиды потока напряжения;
- небольшая мощность на моменте отдачи.
Стоимость подобных устройств значительно ниже других моделей стабилизаторов. Отзывы владельцев хорошие, прибора оказывается достаточно для домашних сетей.
Электронные
Тиристорный регулятор напряжения РСТ
Различают два типа стабилизаторов электронного «наполнения» — симисторные и тиристорные. В первых переключение между обмотками в автоматическом режиме осуществляет небольшой механизм – симистор. КПД прибора высокое, срабатывает быстро. Существенный плюс для бытового использования – бесшумность работы. Второй вид не так эффективен, обычно используется для стабилизации домашних сетей без большого напряжения. Наиболее заметный недостаток – стоимость.
Электромеханические
Другие названия – сервомоторные, сервоприводные. Принцип работы – с помощью электропривода угольный электрод перемещается по обмоткам, создавая бесперебойное напряжение. Часто покупается для бытовых нужд и небольших помещений (дом, дача, офис). Плюсы – цена, компактность, плавное переключение. Минусы – шум, малая скорость переключения.
Феррорезонансные
Феррорезонансный стабилизатор
В последние годы редко используется из-за появления более современных устройств. Эффект феррорезонанса возникает в системе взаимодействия трансформатора и конденсатора. Устройства крупногабаритные, шумные, не работают при резких и значительных перегрузках. Преимущества – длительный срок эксплуатации, возможность использования в помещениях с высокой влажностью.
Инверторные
Устройства данного типа являются мощными и дорогостоящими. Используются в быту и крупных производственных помещениях. Основное отличие – кварцевый генератор и контроллер, которые преобразуют напряжение на входе в постоянный ток, а на выходе – в переменный. Одновременное двойное формирование позволяет работать с различным уровнем тока – от 115 до 300 Вольт. Преимущества – отсутствие шума, малый размер, быстрое переключение и регулирование, другие дополнительные возможности (например, защита бытовой техники от чрезмерного напряжения).
Datasheet по lm317, lm350, lm338
Прежде чем перейти непосредственно к схемам, рассмотрим особенности и технические характеристики вышеприведенных линейных интегральных стабилизаторов (ЛИС).
Все три ИМ имеют схожую архитектуру и разработаны с целью построения на их основе не сложных схем стабилизаторов тока или напряжения, в том числе применяемых и со светодиодами. Различия между микросхемами кроются в технических параметрах, которые представлены в сравнительной таблице ниже.
LM317LM350LM338
Диапазон значений регулируемого выходного напряжения | 1,2…37В | 1,2…33В | 1,2…33В |
Максимальный показатель токовой нагрузки | 1,5А | 3А | 5А |
Максимальное допустимое входное напряжение | 40В | 35В | 35В |
Показатель возможной погрешности стабилизации | ~0,1% | ~0,1% | ~0,1% |
Максимальная рассеиваемая мощность* | 15-20 Вт | 20-50 Вт | 25-50 Вт |
Диапазон рабочих температур | 0° — 125°С | 0° — 125°С | 0° — 125°С |
Datasheet | LM317.pdf | LM350.pdf | LM338.pdf |
* – зависит от производителя ИМ.
Во всех трех микросхемах присутствует встроенная защита от перегрева, перегрузки и возможного короткого замыкания.
Lm317, самая распространенная ИМ, имеет полный отечественный аналог — КР142ЕН12А.
Выпускаются интегральные стабилизаторы (ИС) в монолитном корпусе нескольких вариантов, самым распространенным является TO-220.
Микросхема имеет три вывода:
- ADJUST. Вывод для задания (регулировки) выходного напряжения. В режиме стабилизации тока соединяется с плюсом выходного контакта.
- OUTPUT. Вывод с низким внутренним сопротивлением для формирования выходного напряжения.
- INPUT. Вывод для подачи напряжения питания.
Схемы линейных устройств
Самая простейшая схема стабилизатора – это схема, построенная на основе LM317 для светодиода. Последний являются аналогом стабилитрона с определенным рабочим током, который он может пропускать. Учитывая малую силу тока можно собрать простой аппарат самостоятельно. Наиболее простой драйвер светодиодных ламп и лент собирают именно таким способом.
Микросхема LM317 уже не одно десятилетие является хитом среди начинающих радиолюбителей благодаря своей простоте и надежности. На её основе можно собрать регулируемый блок питания, светодиодный драйвер и другие БП. Для этого потребуется несколько внешних радиодеталей, модуль работает сразу, настройки не требуется.
Интегральный стабилизатор LM317 как никакой другой подходит для создания несложных регулируемых блоков питания, для электронных устройств с разными характеристиками, как с регулируемым выходным напряжением, так и с заданными параметрами нагрузки.
Основное назначение это стабилизация заданных параметров. Регулировка происходит линейным способом, в отличие от импульсных преобразователей.
Выпускаются LM317 в монолитных корпусах, исполненных в нескольких вариациях. Самая распространённая модель TO-220 с маркировкой LM317Т.
Каждый вывод микросхемы имеет свое предназначение:
- ADJUST. Ввод для регулирования выходного напряжения.
- OUTPUT. Ввод для формирования выходного напряжения.
- INPUT. Ввод для подачи питающего напряжения.
Технические показатели стабилизатора:
- Напряжение на выходе в пределах 1,2–37 В.
- Защита от перегрузки и КЗ.
- Погрешность выходного напряжения 0,1%.
- Схема включения с регулируемым выходным напряжением.
Типовые схемы включения
Преобразователь с пониженными пульсациями LM317T
Регулируемый источник тока
Схема с предварительным стабилизатором
Регулятор 1,25 — 20 Вольт с регулируемым током
Параллельное подключение с одним регулятором
Схема для зарядки аккумуляторов на LM317T
Схема зарядки аккумулятора на 50мА
Схема плавного включения питания
Регулирование двумя LM317T синусоиды переменного тока
Зарядное устройство на 6V с ограничением Ампер
Параллельное подключение для увеличения мощности
Блок питания с большим током LM317T
Особенности подключения
На lm317t схема включения довольно проста, состоит из минимального количества компонентов. При этом их число зависит от назначения устройства. Если изготавливается стабилизатор напряжения, для него потребуются следующие детали:
Rs – шунтирующее сопротивление, выполняющее также роль балласта. Выбирается значением около 0,2 Ом, если требуется обеспечить максимальный выходной ток до 1,5 А.
Резистивный делить с R1, R2, подключенный к выходу и корпусу, а со средней точки поступает регулирующее напряжение, образуя глубокую обратную связь. Благодаря чему достигается минимальный коэффициент пульсаций и высокая стабильность выходного напряжения. Их сопротивление выбирается исходя из соотношения 1:10: R1=240 Ом, R2=2,4 кОм. Это типовая схема стабилизатора напряжения с выходным напряжением 12 В.
Если требуется сконструировать стабилизатор тока, для этого понадобится еще меньше компонентов:
R1, являющееся шунтом. Им задается выходной ток, который не должен превышать 1,5 А.
Чтобы правильно рассчитать схему того или другого устройства, всегда можно использовать калькулятор lm317. Что касается расчета Rs, то его можно определить по обычной формуле: Iвых. = Uоп/R1. На lm317 стабилизатор тока светодиода получается достаточно качественный, который может быть изготовлен нескольких типов в зависимости от мощности LED:
- для подключения одноватного светодиода с током потребления 350мА необходимо использовать Rs = 3,6 Ом. Его мощность выбирается не менее 0,5 Вт;
- для питания трехватных светодиодов потребуется резистор сопротивлением 1,2 Ом, ток составит 1 А, а мощность рассеивания не менее 1,2 Вт.
На lm317 стабилизатор тока светодиода получается достаточно надежный, но важно правильно рассчитать сопротивление шунта и выбрать его мощность. А поможет в этом деле калькулятор
Также на светодиодах и на основе этой МС изготавливают различные мощные светильники и самодельные прожекторы.
Основные электрические характеристики
Стабилизатор напряжения 12 вольт
Стабилизатор тока на lm317 для светодиодов имеет слабое звено. Это звено – сама китайская микросхема. Она хоть и имеет встроенную защиту от КЗ (коротких замыканий), всё же может не выдержать работы на предельных режимах.
Осторожно. В случае выхода из строя микросхемы могут выгореть и рядом стоящие элементы, или произойти замыкание в электроцепи схемы.
Электрические характеристики сборки следующие:
- интервал входных напряжений – 1,25-37 В;
- максимальный ток на выходе ИМС – 1,5 А;
- коэффициент нестабильности на выходе – до 0,1%;
- опорное Vref – в границах 0,1-1,3 В;
- IAdj – ток, исходящий из подстроечного вывода 50-100 мкА.
Стабильная работа устройства возможна при температуре до 1250С.
Стабилизатор напряжения на мощном полевом транзисторе 13В (IRLR2905)
При построении сильноточных стабилизаторов напряжения радиолюбители обычно используют специализированные микросхемы серии 142 и аналогичные, «усиленные» одним или несколькими, включенными параллельно, биполярными транзисторами. Если для этих целей применить мощный переключательный полевой транзистор, то удастся собрать более простой сильноточный стабилизатор,
Схема одного из вариантов такого стабилизатора приведена на рис. 3.28.0. Со вторичной обмотки трансформатора переменное напряжение около 13 В (эффективное значение) поступает на выпрямитель и сглаживающий фильтр. На конденсаторах фильтра оно равно 16 В. Это напряжение поступает на сток мощного транзистора VT1 и через резистор R1 на затвор, открывая транзистор.
Часть выходного напряжения через делитель R2, R3 подается на вход микросхемы DA1, замыкая цепь ООС. Напряжение на выходе стабилизатора возрастает вплоть до того момента, пока напряжение на входе управления микросхемы DA1 не достигнет порогового, около 2,5 В. В этот момент микросхема открывается, понижая напряжение на затворе мощного транзистора, т.е. частично закрывая его, и, таким образом, устройство входит в режим стабилизации. Лучшие результаты удастся получить, если диод VD2 подключить к выпрямительному мосту (рис. 3.28.6). В этом случае напряжение на конденсаторе С5 увеличится, поскольку падение напряжения на диоде VD2 будет меньше, чем падение напряжения на диодах моста, особенно при максимальном токе.
При необходимости плавной регулировки выходного напряжения постоянный резистор R2 следует заменить переменным или подстроенным резистором.
В стабилизаторе в качестве регулирующего элемента применен мощный полевой транзистор IRLR2905. Хотя он и предназначен для работы в ключевом (переключательном) режиме, в данном стабилизаторе он используется в линейном режиме. Транзистор имеет в открытом состоянии весьма малое сопротивление канала (0,027 Ом), обеспечивает ток до 30 А при температуре корпуса до 100°С, обладает высокой крутизной и требует для управления напряжения на затворе всего 2,5…3 В. Мощность, рассеиваемая транзистором, может достигать 110 Вт.
Полевым транзистором управляет микросхема параллельного стабилизатора напряжения КР142ЕН19 (импортный аналог TL431). Конденсаторы — малогабаритные танталовые, резисторы — MJ1T, С2-33, диод VD2 — выпрямительный с малым падением напряжения (германиевый, диод Шоттки). Параметры трансформатора, диодного моста и конденсатора С1 выбирают исходя из необходимого выходного напряжения и тока. Хотя транзистор и рассчитан на большие токи и большую рассеиваемую мощность, для реализации всех его возможностей необходимо обеспечить эффективный теплоотвод.
Налаживание сводится к установке требуемого значения выходного напряжения. Надо обязательно проверить устройство на отсутствие самовозбуждения во всем диапазоне рабочих токов. Для этого напряжения в различных точках устройства контролируют с помощью осциллографа. Если самовозбуждение возникает, то параллельно конденсаторам CI, С2 и С4 следует подключить керамические конденсаторы емкостью 0,1 мкФ с выводами минимальной длины. Размещаются эти конденсаторы как можно ближе к транзистору VT1 и микросхеме DA1.
Печатная плата устройства приведена на рис. 3.29. Эта плата рассчитана на установку малогабаритных деталей в корпусах для поверхностного монтажа, в том числе и микросхема КР142ЕН19 требует замены на импортный аналог в корпусе SO-8.
В случае, если полевой транзистор найти не удалось, стабилизатор можно выполнить по другой схеме (рис. 3.30), на мощных биполярных транзисторах, с использованием той же микросхемы. Правда, максимальный ток нагрузки у этого варианта стабилизатора не более 3…4 А. Для повышения коэффициента стабилизации применен стабилизатор тока на полевом транзисторе, в качестве регулирующего элемента применен мощный составной транзистор. Трансформатор должен обеспечивать на вторичной обмотке напряжение не менее 15 В при максимальном токе нагрузки.
Зарубежные и российские аналоги
Чем можно заменить lm317 ? Полными аналогами микросхемы являются GL317, SG317, UPC317, ECG1900. Очень известным отечественным аналогом lm317t c фиксированным напряжением является микросхема KP142ЕН12. Если нужен регулируемый линейный стабилизатор, то подойдет КРЕН12А (можно и Б).
Аналоги
Ели Вам нужен аналог LM317T, он у него есть и даже полностью идентичный, это KA317M. Так что смело используйте его.
Как проверить lm317 мультиметром ?
Мультиметром микросхемы проверить нельзя, так как это не транзистор. Что-то протестировать между контактами конечно можно, но это не гарантирует исправность микросхемы, так как она содержит большое количество различных радиоэлементов (транзисторов, резисторов и др.), которые не соединены с выводами напрямую и не «прозваниваются». Самым эффективный способ, это собрать простой стенд используя макетную плату для проверки и запитать все от батарейки, . Стенд должен представлять собой простейший стабилизатор (пару конденсаторов и резисторов).
Параметры микросхем LM-317
Интегральный стабилизатор LM-317
Кроме электрических качественных показателей, у сборки есть физические и защитные характеристики. К ним относятся следующие пункты:
- тип корпуса – TO-220, TO-220FP, TO-3, D2PAK, SOT-23;
- вид материала, из которого корпус изготовлен, – пластмасса;
- защита от КЗ – ISCCL (Internal Short-Circuit Current Limiting);
- TOP (Thermal Overload Protection) – защищённость по тепловым перегрузкам;
- контроль над максимальной мощностью рассеивания OS-AC (Output Safe-Area Compensation).
Внимание! Расположенные внутри ИМС датчики следят за установленным тепловым ограничением и при превышении максимальной рассеиваемой мощности отключают микросхему.
Онлайн калькулятор lm317, lm350 и lm338
Допустим, необходимо подключить мощный светодиод с током потребления 700 миллиампер. Согласно формуле (1) R=1,25/0,7= 1.786 Ом (ближайшее значение из ряда E2—1,8 Ом). Рассеиваемая мощность по формуле (2) будет составлять: 0.7×0.7×1.8 = 0,882 Ватт (ближайшее стандартное значение 1 Ватт).
На практике, для предотвращения нагрева, мощность рассеивания резистора лучше увеличить примерно на 30%, а в корпусе с низкой конвекцией на 50%.
Кроме множества плюсов, стабилизаторы для светодиодов на основе lm317, lm350 и lm338 имеют несколько значительных недостатков – это низкий КПД и необходимость отвода тепла от ИМ при стабилизации тока более 20% от максимального допустимого значения. Избежать этого недостатка поможет применение импульсного стабилизатора, например, на основе ИМ PT4115.
Радиоконструкторы
Для начинающих радиолюбителей могу порекомендовать радиоконструкторы от китайцев на Aliexpress. Такой конструктор оптимальный способ собрать устройство по схеме включения, не надо изготавливать плату и подбирать детали. Любой конструктор можно доработать по своему усмотрению, главное чтобы плата была. Стоимость конструктора от 100 руб с доставкой, готовый модуль в сборе от 50 руб.
Таблица параметров разных вариантов исполнения LM317:
Part Number | Корпус | Рабочая температура | Макс. ток нагрузки | Напряжение стабилизации | Макс. входное напряжение | Маркировка на корпусе | Производитель |
LM317K | TO-3 | 0…+125 °C | 1.5 A | 1.2 … 37 V | 40 V | LM317K STEEL P+ |
|
LM317AH | TO-39 | -40…+125 °C | 0.5 A | 1.2 … 37 V | 40 V | LM317AH P+ |
|
LM317H | TO-39 | 0…+125 °C | 0.5 A | 1.2 … 37 V | 40 V | LM317H P+ |
|
LM317AT | TO-220 | -40…+125 °C | 1.5 A | 1.2 … 37 V | 40 V | LM317AT P+ |
|
LM317BT | TO-220 | -40…+125 °C | 1.5 A | 1.2 … 37 V | 40 V | LM317B |
|
LM317T | TO-220 | 0…+125 °C | 1.5 A | 1.2 … 37 V | 40 V | LM317T |
|
LM317S | TO-263-3 (D2PAK-3) | 0…+125 °C | 1.5 A | 1.2 … 37 V | 40 V | LM317S P+ |
|
LM317EMP | SOT-223 | 0…+125 °C | 1 A | 1.2 … 37 V | 40 V | N01A |
|
LM317AEMP | SOT-223 | -40…+125 °C | 1 A | 1.2 … 37 V | 40 V | N07A |
|
LM317MDT | TO-252-3 (DPAK-3) | 0…+125 °C | 0.5 A | 1.2 … 37 V | 40 V | LM317MDT |
|
LM317AMDT | TO-252-3 (DPAK-3) | -40…+125 °C | 0.5 A | 1.2 … 37 V | 40 V | LM317AMDT |
|
LM317D2T-TR | TO-263-3 (D2PAK-3) | 0…+125 °C | 1.5 A | 1.2 … 37 V | 40 V | LM317D2T |
|
LM317BD2T | TO-263-3 (D2PAK-3) | -40…+125 °C | 1.5 A | 1.2 … 37 V | 40 V | LM317BD2T |
|
LM317P | TO-220FP | 0…+125 °C | 1.5 A | 1.2 … 37 V | 40 V | LM317P |
|
LM317KTE | KTE (R-PSFM-G3) | 0…+125 °C | 1.5 A | 1.2 … 37 V | 40 V | LM317 |
|
LM317KTT | TO-263-3 (D2PAK-3) | 0…+125 °C | 1.5 A | 1.2 … 37 V | 40 V | LM317 |
|
LM317DCY | SOT-223 | 0…+125 °C | 1.5 A | 1.2 … 37 V | 40 V | L3 |
|
LM317KC | TO-220 | 0…+125 °C | 1.5 A | 1.2 … 37 V | 40 V | LM317 |
|
LM317MDT | TO-252-3 (DPAK-3) | 0…+125 °C | 0.5 A | 1.2 … 37 V | 40 V | LM317M |
|
LM317MT | TO-220 | 0…+125 °C | 0.5 A | 1.2 … 37 V | 40 V | LM317M |
|
LM317LCD | SOIC-8 | 0…+125 °C | 0.1 A | 1.25 … 32 V | 35 V | L317LC |
|
LM317LCLP | TO-92 | 0…+125 °C | 0.1 A | 1.25 … 32 V | 35 V | L317LC |
|
LM317LCPK | SOT-89 | 0…+125 °C | 0.1 A | 1.25 … 32 V | 35 V | LA |
|
LM317LCPW | TSSOP-8 | 0…+125 °C | 0.1 A | 1.25 … 32 V | 35 V | L317LC |
|
LM317LID | SOIC-8 | -40…+125 °C | 0.1 A | 1.25 … 32 V | 35 V | L317LI |
|
LM317LILP | TO-92 | -40…+125 °C | 0.1 A | 1.25 … 32 V | 35 V | L317LI |
|
LM317LIPK | SOT-89 | -40…+125 °C | 0.1 A | 1.25 … 32 V | 35 V | LB |
|
LM317LIPW | TSSOP-8 | -40…+125 °C | 0.1 A | 1.25 … 32 V | 35 V | L317LI |
|
LM317LD | SO-8 | 0…+125 °C | 0.1 A | 1.2 … 37 V | 40 V | LM317L |
|
LM317LZ | TO-92 | 0…+125 °C | 0.1 A | 1.2 … 37 V | 40 V | LM317LZ |
|
LM317MABDTG | TO-252-3 (DPAK-3) | -40…+125 °C | 0.5 A | 1.2 … 37 V | 40 V | 317ABG |
|
LM317MABTG | TO-220 | -40…+125 °C | 0.5 A | 1.2 … 37 V | 40 V | LM317MABT |
|
LM317MADTRKG | TO-252-3 (DPAK-3) | 0…+125 °C | 0.5 A | 1.2 … 37 V | 40 V | 317MAG |
|
LM317MBDTG | TO-252-3 (DPAK-3) | -40…+125 °C | 0.5 A | 1.2 … 37 V | 40 V | 317MBG |
|
LM317MBSTT3G | SOT−223 | -40…+125 °C | 0.5 A | 1.2 … 37 V | 40 V | 317MB |
|
LM317MBTG | TO-220 | -40…+125 °C | 0.5 A | 1.2 … 37 V | 40 V | LM317MBT |
|
LM317MDTG | TO-252-3 (DPAK-3) | 0…+125 °C | 0.5 A | 1.2 … 37 V | 40 V | 317MG |
|
LM317MSTT3G | SOT−223 | 0…+125 °C | 0.5 A | 1.2 … 37 V | 40 V | 317M |
|
LM317MTG | TO-220 | 0…+125 °C | 0.5 A | 1.2 … 37 V | 40 V | LM317MT |
|
LM317HV | TO-3 | 0…+125 °C | 1.5 A | 1.25 … 57 V | 60 V | LM317HV |
|
LM317HVT | TO-220 | 0…+125 °C | 1.5 A | 1.25 … 57 V | 60 V | LM317HVT P+ |
|
В зависимости от схемы включения LM317 может использоваться в качестве стабилизатора напряжения или тока.
Безопасность при эксплуатации
Максимальное напряжение между входом и выходом не должно превышать 40 В. Мощность рассеивания не более 20 Вт. Температура пайки не должна превышать 260 °С, при соблюдении расстоянии от корпуса микросхемы более 1,6 мм и времени нагревания до 10 секунд. Температура хранения устройства должна находится в пределах от -65 до + 150 °С, рабочая температура не более + 150 °С.
Это максимальные значения, которые могут привести к повреждению устройства или повлиять на стабильность его работы. Микросхема хорошо защищена от тепловой перегрузки и короткого замыкания контактов. Однако не стоит превышать допустимые параметры при эксплуатации, для избежания выхода её из строя и достижения максимально надежной работы.
- https://StrojDvor.ru/elektrosnabzhenie/reguliruemyj-stabilizator-toka-na-lm317-dlya-svetodiodov/
- https://instanko.ru/elektroinstrument/lm317-harakteristiki.html
- https://odinelectric.ru/equipment/electronic-components/opisanie-lm317
- http://ostabilizatore.ru/lm317-stabilizator-toka.html
- https://ledjournal.info/shemy/stabilizator-toka-na-lm317-dlya-svetodiodov.html
- http://led-obzor.ru/lm317-lm317t-shemyi-vklyucheniya-datasheet
- https://zalpstroy.ru/stabilizator-toka-na-lm317-tehniceskie-harakteristiki-i-shema-podklucenia/
- https://amperof.ru/elektropribory/stabilizator-toka-lm317-svetodiodov.html
- https://mirshem.ru/lm317t/
- https://power-on.tech/%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B9-%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-lm317/