A LM323K Kiemelkedik a megrázkódtathatatlan 5 V kimeneti képességgel, felhasználva a fejlett tervezési és feldolgozási technikákat, hogy az áramokat akár 3 a -ig is kezeljék, figyelemre méltó hatékonysággal.Robusztus védő mechanizmusokkal felszerelt, ez magában foglalja az aktuális korlátozást, az energia korlátozását és a termikus leállítási funkciókat.Ezek a védelem hozzájárul a szabályozó folyamatos és megbízható működéséhez, visszatükrözve a kisebb és megbízható társaik, mint például az LM209 ellenálló képességét.
A magas szintű teljesítmény fenntartása érdekében az LM323K változó bemeneti feszültségek, terhelési változások és változatos hőmérsékleti körülmények között kiemelkedik.Ezek a jellemzők megerősítik tartósságát, és ezáltal a környezetek kiválasztásává válnak, ahol a külső kihívások ellenére stabilitást igényelnek.Ennek a szabályozónak a megbízhatósága a mérnöki előrelátás kiszámított keverékéből és az alapos tesztelés és felhasználás révén kapott jelentős gyakorlati tapasztalatokból fakad.
Az LM323K -t széles körben használják az ágazatokban, ahol a stabil feszültség megőrzése nagy aggodalomra ad okot.A megvalósítása figyelemre méltó az érzékeny elektronikus eszközöket magában foglaló beállításokban, ahol az energiaingadozások ellenállási képessége felbecsülhetetlen értékűvé válik.A visszacsatolás beépítése finom, mégis figyelemre méltó hangsúlyt fektet az eszköz hosszú élettartamára és egységes teljesítményére.
Jellemző |
Leírás |
Kimeneti áram |
3:00 |
Belső áram és hőkorlátozás |
Igen |
Tipikus kimeneti impedancia |
0,01 Ω |
Minimális bemeneti feszültség |
7.5 V |
Energiaeloszlás |
30 W |
Az LM323K feszültségszabályozóját ünneplik a pontos feszültségkimenetek szállításáért és a megbízható teljesítmény fenntartása érdekében különböző körülmények között.A keskeny kimeneti feszültség -toleranciák biztosítását használják olyan rendszerekben, amelyek a következetes energiaellátástól függnek.Ezen képesség révén elősegíti a feszültségváltozások által okozott hátrányok enyhítését, amelyek gyakran befolyásolják az elektronikus eszközöket.A tényleges alkalmazásokban a pontos feszültségszabályozás szerepe fényesen ragyog.A finom elektronikus áramkörökben még a kisebb feszültség-eltérések is hibákat vagy károkat okozhatnak, így az LM323K kitartó teljesítménye tartósság és tartós funkcionalitás pajzsává válik.
A fogyasztói elektronikai domain jelentős előnyöket élvez az LM323K vonal- és terhelési szabályozási jellemzőiből.Megtalálja a televíziókba, a személyi számítógépekbe és az audiorendszerekbe, hogy ne csak a működési hatékonyságot tartsa a pályán, hanem megóvja a belső alkatrészeket a feszültségingadozások miatti lehetséges károsodásoktól is.A feszültségszabályozók, mint például az LM323K, elgondolkodva és hatékonyan történő beépítése gyakran növeli az eszköz hosszú élettartamát és megbízhatóságát.Ezek vonzó tulajdonságok egy versenypiacon, ahol aprólékosan kiegyensúlyozhatja a teljesítmény javítását a költségkezeléssel az összetevők integrációja révén.
Az LM323K nagy szerepet játszik a kommunikációs rendszerekben azáltal, hogy biztosítja a jel tisztaságát és stabilitását.Fenntartja az útválasztók, kapcsolók és modemek folyamatos működését, ezáltal elkerülve az adatátviteli zavarokat.Ezen a kereten belül a kommunikációs rendszerek zökkenőmentes működésének fenntartása szorosan kapcsolódik a megbízható internetkapcsolat iránti igényhez.A teljesítményszabályozó rendszerek integrálása egyre inkább szükségessé válik, mivel a távoli kommunikáció tovább ágyazódik a mindennapi életbe.
Az ipari világban az LM323K erős teljesítményt mutat be, következetes energiát kínál a gépek és a felszerelések számára, és csökkenti az operatív csuklás esélyét.Az automatizálási és vezérlőrendszerek alkalmazása nemcsak növeli a termelés hatékonyságát, hanem csökkenti a karbantartási költségeket is.A sikeres telepítése az ilyen beállításokban gyakran szükség van az egyes ipari berendezések egyedi energiaigényének alapos megértésére.Az LM323K előnyben részesített megoldásként jelentkezik, amely egyensúlyt teremt az alkalmazkodóképesség és a megbízhatóság között.
• LM317
• LM7805
A stabil 5 V -os kimenet kidolgozása az LM323K szabályozóval, a minimális kapacitással rendelkező bemeneti szűrő kondenzátor kiválasztása és beépítése a végső.Ezenkívül a beállításnak legalább 0,1 μF -nél kevesebb kimeneti kondenzátornak kell lennie.Ezek az alkatrészek aktívak a feszültség ingadozásának simításában és a következetes teljesítmény biztosításában.Javasoljuk, hogy tartsa a bemeneti feszültséget 7,5 V felett, és nagylelkű fejlécet kínál a szabályozó számára, hogy a folyamatos kimeneti kimeneti kimeneti terhelési áramok vagy a bemeneti feszültség eltolódásait biztosítsa.
Az LM323K nem korlátozódik a hagyományos egyszerű feszültségszabályozó szerepére;Sokoldalúsága akkor ragyog, ha további elemek, például az ellenállások integrálódnak.Ez lehetővé teszi, hogy a szabályozó szakszerűen átalakuljon állandó áramforrássá - egy értékes konfigurációval olyan összefüggésekben, amelyek pontos áramkezelést igényelnek, mint például a LED -es világítási rendszerek vagy az akkumulátor töltőegységek.Sőt, ha egy operatív erősítőt szinergizálunk az LM323K -val, akkor a lehetőségek jelentősen bővülnek.Ez a kombináció kinyitja a változó feszültségmegoldásokat, ahol a visszacsatolási hurok beállítása az OP-AMP áramkörön belül lehetővé teszi a kimeneti feszültség bonyolult hangolását az adott alkalmazási igények kielégítésére, ezáltal erősítve az LM323K rugalmasságát az egyre változó elektromos forgatókönyvekben.
Beír |
Paraméter |
Hegy |
Lyukon keresztül |
Szerkesztési típus |
Lyukon keresztül |
Csomag / tok |
TO-204AA, TO-3 |
Üzemi hőmérséklet |
0 ° C ~ 125 ° C |
Csomagolás |
Cső |
JESD-609 kód |
e3 |
Alkatrész állapota |
Elavult |
Nedvességérzékenységi szint (MSL) |
1 (Korlátlan) |
A végződések száma |
2 |
ECCN kód |
EAR99 |
Végfelvétel |
Ón (SN) |
Max Power Delipation |
30W |
Végső helyzet |
ALSÓ |
Végső forma |
Csap |
A funkciók száma |
1 |
Alapvető cikk száma |
LM323 |
PIN -kód |
2 |
JESD-30 kód |
O-MBFM-P2 |
Kimenetek száma |
1 |
Feszültség - bemenet (max) |
20 V -os |
Kimeneti feszültség |
5 V -os |
Kimeneti típus |
Rögzített |
Maximum kimeneti áram |
3A |
Kimeneti konfiguráció |
Pozitív |
Energiaeloszlás |
30W |
Nyugalmi áram |
20Ma |
Kimeneti feszültség 1. |
5 V -os |
Szabályozók száma |
1 |
Perc bemeneti feszültség |
7,5 V -os |
Védelmi jellemzők |
Az áram felett, a hőmérséklet felett |
Lemorzsolódási feszültség-nom |
2,8 V -os |
Perc kimeneti feszültség |
4.8 V -os |
Feszültség -tolerancia - Max |
5% |
Sugárkeményítés |
Nem |
Rohs állapot |
ROHS3 kompatibilis |
Ólommentes |
Ólommentes |
4O |
Az STMICroelectronics a félvezető világban nyomvonalas hírnevet szerzett, amely híres a legmodernebb rendszer-on-chip (SOC) innovációkról.Ezek a fejlemények domináns szerepet játszanak a digitális és analóg alkalmazások széles skálájának előrehaladásában.Azáltal, hogy számos funkciót ügyesen kombinál egy magányos chipre, az STMicroelectronics nemcsak növeli az eszköz teljesítményét, hanem elősegíti a költségeket és a térbeli hatékonyságot is, olyan szempontok, amelyek erősen rezonálnak a hevesen versenyképes technológiai arénában.
A STMICroelectronics eredményeinek középpontjában a SOC technológiájának mély tapasztalata van.A SOCS szükséges a kortárs elektronikában, felhatalmazza az eszközöket, hogy intelligensebb, gyorsabb és energiahatékonyabbá váljanak.A processzorok, a memória, az interfészek és a kiegészítő elemek egyetlen szilícium-chipekbe történő integrálásának munkaigényes folyamata mind a műszaki bátorságot, mind az innovatív tervezési látomásokat megköveteli.Ez a kifinomult integráció szintje elősegíti az energiafogyasztást és az alacsonyabb hőkibocsátást, ami alapvető tulajdonságokat tulajdonít a hordozható eszközökhöz.Például a hordható technológia világában, ahol a méretek és az akkumulátor hosszú élettartama figyelemre méltó szenvedélyeit, a SOC technológia előnyei feltűnően nyilvánvalóak.
Kérjük, küldjön egy kérdést, azonnal válaszolunk.
2024/11/5 -en
2024/11/5 -en
1970/01/1 -en 2881
1970/01/1 -en 2458
1970/01/1 -en 2055
0400/11/7 -en 1826
1970/01/1 -en 1746
1970/01/1 -en 1698
1970/01/1 -en 1641
1970/01/1 -en 1512
1970/01/1 -en 1499
1970/01/1 -en 1482