使用方便 应用广泛的集成稳压块LM317

最新更新时间:2008-10-09来源: 电子工程世界关键字:LMF317  稳压器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

 

      LM317作为输出电压可变的集成三端稳压块,是一种使用方便、应用广泛的集成稳压块。317系列稳压块的型号很多:例如LM317HVH、W317L等。电子爱好者经常用317稳压块制作输出电压可变的稳压电源。
稳压电源的输出电压可用下式计算,Vo=1.25(1+R2/R1)。仅仅从公式本身看,R1、R2的电阻值可以随意设定。然而作为稳压电源的输出电压计算公式,R1和R2的阻值是不能随意设定的。

  首先317稳压块的输出电压变化范围是Vo=1.25V—37V(高输出电压的317稳压块如LM317HVA、LM317HVK等,其输出电压变化范围是Vo=1.25V—45V),所以R2/R1的比值范围只能是0—28.6。

  其次是317稳压块都有一个最小稳定工作电流,有的资料称为最小输出电流,也有的资料称为最小泄放电流。最小稳定工作电流的值一般为1.5mA。由于317稳压块的生产厂家不同、型号不同,其最小稳定工作电流也不相同,但一般不大于5mA。当317稳压块的输出电流小于其最小稳定工作电流时,317稳压块就不能正常工作。当317稳压块的输出电流大于其最小稳定工作电流时,317稳压块就可以输出稳定的直流电压。如果用317稳压块制作稳压电源时(如图所示),没有注意317稳压块的最小稳定工作电流,那么你制作的稳压电源可能会出现下述不正常现象:稳压电源输出的有载电压和空载电压差别较大。

  要解决317稳压块最小稳定工作电流的问题,可以通过设定R1和R2阻值的大小,而使317稳压块空载时输出的电流大于或等于其最小稳定工作电流,从而保证317稳压块在空载时能够稳定地工作。此时,只要保证Vo/(R1+R2)≥1.5mA,就可以保证317稳压块在空载时能够稳定地工作。上式中的1.5mA为317稳压块的最小稳定工作电流。当然,只要能保证317稳压块在空载时能够稳定地工作,Vo/(R1+R2)的值也可以设定为大于1.5mA的任意值。

      在应用中,为了电路的稳定工作,在一般情况下,还需要接二极管作为保护电路,防止电路中的电容放电时的高压把317烧坏,如下图所示:

545×306

关键字:LMF317  稳压器 编辑:冀凯 引用地址:使用方便 应用广泛的集成稳压块LM317

上一篇:Intersil推出高效灵活的单相异步降压控制器
下一篇:Vishay发布新款超薄稳压器适用于便携产品

推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:42

DSP系统中延迟电池寿命关键--DC/DC稳压器
  长期以来,MP3播放器、个人媒体播放器、数码相机以及其他便携式消费类应用的设计人员面临的一项挑战是实现产品的高性能和低功耗。这些电池供电系统通常都使用嵌入式数字信号处理器( DSP ),当系统处理多媒体应用任务时, DSP 能达到最大处理能力,而当系统处于睡眠模式时, DSP 具有最小的功耗。电池寿命在手持式产品中是非常重要的指标,产品成功与否与供电系统的效率直接相关。   此类系统中的一个关键部件是降压式DC-DC开关 稳压器 ,它能够高效地从较高电压获得较低的供电电压,如从4.5 V获得1V的供电电压。作为 稳压器 ,其必须保持恒定的电压,而且能够对输入电压的变化以及负载电流的变化迅速做出响应。本文将讨论
[电源管理]
DSP系统中延迟电池寿命关键--DC/DC<font color='red'>稳压器</font>
把零电压开关技术应用在降压稳压器
对降压稳压器的关键要求通常是尺寸和效率。由于印制电路板面积弥足珍贵,哪个设计人员也不愿意分配额外的空间给功率设计方案。此外,由于单片机和数字信号处理器(DSP)不断推陈出新,电路板设计方案也不断升级,尽管功率有所增加,但产品尺寸却不能增大了。因此,高密度稳压器便随着最新IC集成度的提高、MOSFET技术的提升及封装工艺的改良而不断发展。纵使这样,这些稳压器还是无法满足新系统的应用要求。尤其是系统内部的功率密度正日益提高。其主要原因是开关损耗阻碍稳压器MOSFET的内部性能。如果不从根本上解决这些损耗问题,那么只能期望一些微小的性能提升。 为何需要零电压开关 作为Vicor的子公司,Picor半导体长期专注在提供高性能的、基于硅的电
[电源管理]
把零电压开关技术应用在降压<font color='red'>稳压器</font>上
高频磁放大器稳压器工作原理及电路
磁放大器稳压器是通过调节主变压器次级侧的脉冲宽度来达到输出稳压的目的。一个典型的正激变换器的二次侧磁放大器稳压器的原理图如图1所示。   由图1可见,磁放大器稳压器中的关键部件是控制电感L和复位控制电路。控制电感是由具有矩形BH回线的磁芯及其上的一个绕组组成。该绕组兼起工作绕组和控制绕组的作用。磁芯的工作点如图2所示。 由图2可见,当磁芯工作于点①时,磁芯饱和,控制电感的阻抗|Z|接近于0,控制电感器相当于短路。当磁芯工作于点②时,磁芯处于复位状态。复位(Reset)是指磁通到达饱和后的去磁过程,使磁通或磁密回到原来工作点的数值,称为磁通复位。由于磁放大器稳压器所用磁芯材料的特点(良好的矩形BH回线及高的磁导率)以及开
[电源管理]
高频磁放大器<font color='red'>稳压器</font>工作原理及电路
德州仪器推出高精度 3.5A SWIFT™降压稳压器
   日前,德州仪器(TI) 宣布推出两款集成MOSFET 且支持1% 业界领先参考精度的3.5A 降压DC/DC 转换器。该SWIFT™ 60V TPS54360 与42V TPS54340 降压稳压器支持宽泛输入电压与业界最大温度范围,可充分满足高性能工业、消费类、计算、通信以及汽车应用的需求。将这两款产品与TI webenchpwr-pr" WEBENCH® 在线设计工具联用,可简化和加速设计进度。如欲了解更多详情或订购样片,敬请访问:www.ti.com.cn/product/cn/tps54360 。欢迎观看视频演示:www.ti.com/pmp-tps54360-prv-en。     TPS54360 与TPS54
[电源管理]
低压降型集成稳压器特征及类型
  使用低压降型集成稳压器的目的有三:其一,在稳压器的输入电压范围较宽时,为了得到相同的输出电压,若使用低压降型集成稳压器,则输入电压的下限可以降低,特别是电压变动较大时,对于电压变动所容许的范围较宽;其二,在较大输出时抑制稳压器产生的热量的情况下,若使用低压降型集成稳压器,因为损耗小,就能抑制其发热,换句话说,若采用同样大的散热器,就能获得较大的输出电流;其三,可使系统节电,因为稳压电源是系统功耗的主要部分,若稳压器的压降低,则损耗小,这样就达到系统节电的目的,特别是电池供电系统,稳压器的损耗小可以降低电池的消耗。   低压降型稳压器有各种电路方式,如图所示,它们具有不同的特征,其典型代表是输出级使用PNP型晶体管,此外
[电源管理]
低压降型集成<font color='red'>稳压器</font>特征及类型
安森美半导体用于低功率应用的高能效AC-DC开关稳压器方案
近年来,世界各国政府为了因应全球气候变暖,纷纷制定更严格的高能效法规与标准,提升电源能效,降低能耗,以期减轻对环境的压力。安森美半导体身为全球领先的半导体供应商,积极推动高能效创新,提供宽广阵容的高能效电源产品及方案,涵盖从高集成度功率因数控制器、AC-DC控制器、DC-DC控制器,到分立MOSFET、整流器、IGBT等,以及智能功率模块(IPM)和功率集成模块(PIM)等,用于计算机、消费(电视机、DVD、机顶盒、游戏机等)、白家电、电信、工业及LED照明等重点应用,符合或超越各种能效规范。 本文重点围绕市场上的低功率应用,如消费类电器/白家电辅助电源、待机隔离电源、电表/智能电表电源、辅助电源、调制解调器/路由器AC
[电源管理]
安森美半导体用于低功率应用的高能效AC-DC开关<font color='red'>稳压器</font>方案
稳压器“蛋糕”大 如何与TI分食一块
稳压器销售前景美好     随着新一轮的电力投资热潮来临,输变电设备制造企业在未来几年都将处于满负荷状态,呈现产销两旺、十分景气的局面。而作为输配电行业一个重要分支的稳压器制造业更是一路高歌。由于中国西电东送,南北互供,全国联网的实施,稳压器需求仍将保持平稳增长的态势。      IHSiSuppli公司的研究,稳压器增长速度将继续快于总体模拟集成电路(IC)市场和半导体市场,2009-2015年的复合年度增长率将达16.0%。   相比之下,同期总体模拟IC市场与总体半导体市场的复合年度增长率分别为11.9%和6.3%。稳压器是一个快速增长的市场,2015年销售额预计将从2010年的91亿美元增长到163亿美元。每年的增长速
[工业控制]
加快电源启动的分流稳压器
  在特定应用中,设计要求可能 需要系统的开关模式电源比普通电源能更迅速地提供输出。图 1 显示了这种电源的自举(或称启动)电路。在开关模式电源的 PFC(功率因数校正)预稳压器中,电路的 PWM(脉宽调制器),即 IC 1 ,从辅助绕组 L 1 获取正常工作能量,L 1 绕在升压电感 L 2 的磁芯和二极管 D 1 上。   电阻器 R T 和电容器 C H 组成了一条点滴式充电电路,它供电使 IC 1 自举进入正常工作状态。在常规设计中,R T 包含了高电阻,该电阻提供刚好够用的电流来克服待机电流,并向支持电容器 C H 提供点滴式充电电流,C H 存储了足够能量来为 PWM 供电,直到电源转换器开始工作。在正常
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved