Utc7805 как проверить: Как проверить мультиметром стабилизаторы напряжения 7805, 17-33 и подобные? Показываю на примерах

Как проверить мультиметром стабилизаторы напряжения 7805, 17-33 и подобные? Показываю на примерах

Главная » Практика

Практика

Автор Савельев Николай На чтение 3 мин Просмотров 13.3к. Опубликовано Обновлено

В цепях питания многих современных устройств стоят стабилизаторы напряжения. Обычно это 7805, 7812 и другие. Они нужны для того, чтобы поддерживать стабильное выходное напряжение, получая на вход более высокое.

Номинал выходного напряжения зачастую можно определить по маркировке на корпусе радиокомпонента, например, 7805 — 5 В, 7812 — 12 В, а 17-33 — 3.3 В. Для того, чтобы проверить стабилизатор напряжения, нужно на вход подать напряжение определенного номинала и замерить напряжение на выходе. В этой статье я проверю исправность имеющихся у меня стабилизаторов L7812AB2T и 17-33G.

Проверка стабилизатора напряжения L7812

Прежде чем начинать проверку, нужно определиться со значением входного напряжения, а также с распиновкой данного стабилизатора. В этом поможет даташит.

Как можно увидеть, на левый вывод (input) нужно подать плюс питания, а на центральный (gnd) минус. Для того, чтобы снять выходное напряжение, нужно красный щуп мультиметра присоединить к правому выводу (output), а черный к центральному (gnd). Входное напряжение должно быть не более 35 В.

Для удобство припаяю к выводам стабилизатора проводники.

Я буду использовать имеющийся у меня блок питания от какого-то устройства, так как лабораторный блок питания я еще не собрал. На блоке питания есть маркировка, которая показывает, что плюс находится в середине коннектора, а минус на его крайней части. Обращайте внимание на этот момент, так как иногда эти значения противополжны.

Свободные концы припаянных к выводам проводников я закрепил следующим образом: Плюсовой скрутил, сложил пополам и вставил внутрь коннектора, а минусовой намотал на его корпус.

Установив на мультиметре режим измерения постоянного напряжения до 20 В и сняв выходное напряжение, я получил значение 12.12 в, что говорит о том, что данный стабилизатор исправен, он стабилизировал и понизил входное напряжение до 12 вольт, как и должен был.

Проверка стабилизатора напряжения 17-33G

Стабилизатор на 3.3 в имеет другую распиновку выводов, о чем говорит нам справочная информация. Таким образом, левый вывод — это минус питания или земля (gnd), центральный вывод это плюс выходного напряжения (output), а правый вывод — это плюс входного напряжения (input). Максимальное входное напряжение составляет 20 В, так что мой блок питания подходит для проверки данного компонента.

Подсоединив стабилизатор согласно маркировке выводов и проверив выходное напряжение, я получил значение 3.28 В. Данный стабилизатор также является исправным.

В последнее время я не публикую статьи о ремонте устройств, так как в большинстве своем ремонтирую одни и те же устройства, ремонты типовые и по большей части описаны мною ранее. Поэтому я решил разбавить контент вот такими познавательными статьями. Надеюсь статья была полезной=)

Источник

Оцените автора

Как проверить стабилизатор напряжения мультиметром? ✮ Newet.ru

Ваш город: Москва

Ваш или ближайший к вам город: Москва

Часы работы 9:00-18:00

Главная страница

Статьи

Как проверить электрический стабилизатор?

30.09.2011

Вопрос, как проверить стабилизатор напряжения, является актуальным для многих предприятий, организаций и частных пользователей. Стабилизирующие устройства представляют собой достаточно сложную аппаратуру, от качества работы которой зависит исправность подключенного дорогостоящего оборудования. Поэтому контроль их работоспособности и своевременное выявление неисправностей – необходимое условие для обеспечения бесперебойности технологических процессов и минимизации дополнительных расходов.

Содержание

  • Неисправности стабилизаторов
  • Как проверить электрический стабилизатор?
  • Проверка линейного стабилизатора постоянного напряжения с помощью мультиметра
  • Проверка по схеме стабилизатора
  • Где выполнить проверку стабилизаторов?

Наиболее важными характеристиками стабилизаторов, которые подлежат контролю, являются номинальное входное и выходное напряжение, ток нагрузки, степень стабилизации, величина пульсации, температура внутренних компонентов. Для полноценной диагностики этих параметров необходимо специальное оборудование. Особенно сложным считается тестирование устройств на симисторных ключах. Оно требует наличия точной схемы и специализированных измерительных приборов, включая осциллограф.

Рассмотрим некоторые распространенные проблемы стабилизаторов:

  • В релейных устройствах чаще всего выходят из строя реле, которые отвечают за переключение обмоток трансформатора. Также иногда перегорает катушка.
  • Перегревается трансформатор без серьезной нагрузки. Эта проблема возникает из-за межвиткового короткого замыкания или замыкания в переключателях.
  • Перегрев сервоприводного стабилизатора. Он может происходить вследствие замыкания соседних витков из-за загрязнения контактных площадок. Чтобы не допустить этого, устройства необходимо периодически разбирать и чистить.
  • Перегорание одного из электронных компонентов. Оно может происходить из-за замыканий, перегрузок, чрезмерно высокой температуры.

Для выявления неисправностей устройства нужно выполнить следующие действия:

  1. Предварительная проверка. Ее можно провести без специальных приборов. Для этого понадобятся две настольные лампы одинаковой мощности, электроплитка или другой мощный потребитель, удлинитель питания с несколькими розетками. Подключаем к удлинителю стабилизатор, одну лампочку и электроплитку. Втору лампочку питаем от стабилизатора. Включаем плитку. Если стабилизатор работает правильно, то свет лампы, подключенной к нему не измениться, а свечение лампы, подключенной к удлинителю уменьшится.
  2. Разборка оборудования, тщательное удаление всех загрязнений, очистка контактных площадок до металлического блеска.
  3. Осмотр стабилизатора, выявление электронных компонентов со следами воздействия высокой температуры. Перегретые резисторы выглядят обуглившимися, на транзисторах могут появляться почернения и трещины. Также нужно обратить внимание на вздувшиеся конденсаторы. Еще одним симптомом перегрева является изменение оттенка текстолитовой платы.
  4. Прозвон силовых ключей и других компонентов.

Одним из основных компонентов линейного стабилизатора постоянного напряжения является стабилитрон или диод Зенера. Выход из строя именно этого элемента является самой распространенной причиной поломки устройств. Прежде чем разобраться, как проверить стабилизатор напряжения мультиметром, нужно разобраться в принципе работы стабилитрона. В рабочем состоянии он пропускает ток строго в одном направлении. При повышении напряжения на входе, величина электротока, проходящего через стабилитрон, резко возрастает. Элемент начинает работать в режиме пробоя, обеспечивая поддержание напряжения на выходе с заданной точностью. Слишком большие токи приводят к перегреву и поломке стабилитрона.

Для проверки компонента подсоединяем плюсовый щуп мультиметра в режиме измерения сопротивления к катодному выводу, а минусовый – к анодному выводу. Прибор должен показать определенное значение сопротивления. После этого меняем щупы местами. Сопротивление должно становиться бесконечным. Такие показания мультиметра указывают на исправность стабилитрона. Если же при обоих измерениях прибор показал бесконечное сопротивление – произошел обрыв элемента. В случае, когда сопротивление при разных положениях щупов равно нулю, можно сделать вывод о пробое стабилитрона.

Описанный выше метод не подходит для двусторонних и прецизионных стабилитронов. Как проверить стабилизатор напряжения в этом случае? Нужно включить проверяемые электронные компоненты в схему и приложить напряжение от источника питания. Для этого понадобиться делитель, который состоит из одного или нескольких резисторов. Резистор должен обеспечивать пробой стабилитрона при подаче напряжения от источника питания.

Порядок проверки:

  1. Положительный провод от блока питания подключается к первому выводу делителя.
  2. Катодный вывод стабилитрона подключается ко второму выводу делителя.
  3. Анодный вывод стабилитрона соединяется с отрицательным контактом источника питания.
  4. Мультиметр в режиме вольтметра включает в схему. Плюсовый вывод подсоединяется ко второму выводу резистора, а минусовый – к общей шине питания (минусовый вывод блока питания).
  5. Если на первый вывод делителя подать напряжение равное или превышающее напряжение стабилизации, то на выходе оно не должно превышать это значение. Это говорит об исправном стабилитроне. Если элемент пробит или неправильно подключен, то вольтметр покажет ноль. В случае пробитого стабилитрона показания мультиметра будут превышать величину напряжения стабилизации.

Стабилизаторы представляют собой достаточно сложные устройства. Существует множество разновидностей этих устройств, различающихся принципом действия и конструкцией. Для грамотной диагностики аппаратов чаще всего необходимо специальное оборудование и обширные познания в области электроники. Если вы не знаете, как проверить стабилизатор напряжения, лучше не пытайтесь проводить диагностику самостоятельно, а доверьте эту работу профессионалам.

Читайте также

27.07.2014

Проектирование распределительных сетей объектов с учетом особенностей однофазных нелинейных нагрузок

Расширяющиеся масштабы внедрения однофазных потребителей с нелинейным …

21.08.2015

Google потерял часть данных пользователей из-за удара молнии

Удар молнии, попавший в один из центров обработки данных Google в Бель…

12.07.2012

Как правильно выбрать бытовой стабилизатор напряжения

В статье рассмотрены основные конструкции бытовых стабилизаторов перем…

21.12.2020

Как правильно выбрать источник питания (выпрямитель) для гальваники

В статье рассмотрены особенности применения источников питания постоян…

22.11.2017

Выпрямители и выпрямительные системы «Форпост» с регулируемыми выходными параметрами

В статье представлена новая продукция «Форпост» …

22.10.2014

Индикаторы емкости свинцовых аккумуляторов «Кулон» — вопросы и ответы (диалог со скептиком)

В статье даны ответы на наиболее часто возникающие вопросы о применени. ..

11.10.2011

Как работает преобразователь напряжения? Виды, мощность, схемы

В этой статье рассматриваются электросхемы преобразователей напря…

27.04.2016

Питание компьютерного и телекоммуникационного оборудования постоянным током

В статье приведен отчет об опыте эксплуатации различного компьютерного…

Ваш или ближайший к вам город

Москва

Да, все верно

Выбрать другой

Ваш или ближайший к вам город

7805 Распиновка регулятора напряжения, схема, техническое описание и применение

— Реклама —

Источники напряжения в цепи могут иметь флуктуации, приводящие к необеспечению фиксированного выходного напряжения. ИС регулятора напряжения поддерживает выходное напряжение на постоянном уровне. Регулятор напряжения 7805, член серии фиксированных линейных регуляторов напряжения 78xx, используемых для поддержания таких колебаний, представляет собой популярную интегральную схему (ИС) регулятора напряжения.

Xx в 78xx указывает на выходное напряжение, которое он обеспечивает. 7805 IC обеспечивает регулируемый источник питания +5 В с возможностью добавления радиатора.

7805 Характеристики ИС регулятора напряжения

  • Минимальное входное напряжение 7 В
  • Максимальное входное напряжение 35 В
  • Номинальный ток I c = 1A
  • Максимальное выходное напряжение В Макс.=5,2 В
  • Минимальное выходное напряжение В Мин=4,8 В

Схема контактов регулятора напряжения LM7805

Схема контактов микросхемы 7805

Номер контакта Штифт Функция Описание
1 ВВОД Входное напряжение (7–35 В) На этом выводе микросхемы в норме подается положительное нестабилизированное напряжение.
2 ЗАЗЕМЛЕНИЕ Земля (0 В) В этом выводе, где дается заземление. Этот вывод является нейтральным как для входа, так и для выхода.
3 ВЫХОД Регулируемый выход; 5В (4,8В-5,2В) Выход регулируемого напряжения 5В выведен на этот вывод регулятора IC.

 

— Реклама —

Как вы могли заметить, существует значительная разница между входным и выходным напряжением регулятора напряжения. Эта разница между входным и выходным напряжением выделяется в виде тепла. Чем больше разница между входным и выходным напряжением, тем больше выделяется тепла.

Если у регулятора нет радиатора для рассеивания этого тепла, он может выйти из строя и выйти из строя. Следовательно, рекомендуется ограничить напряжение максимум на 2-3 вольта выше выходного напряжения.

Итак, теперь у нас есть 2 варианта. Либо спроектируйте свою схему так, чтобы входное напряжение, поступающее на регулятор, было ограничено на 2-3 вольта выше выходного регулируемого напряжения, либо поместите соответствующий радиатор, который может эффективно рассеивать тепло.

7805 Проблема нагрева микросхемы

7805 регулятор напряжения не очень эффективен и имеет проблемы с падением напряжения. Много энергии теряется в виде тепла. Если вы собираетесь использовать радиатор, лучше правильно рассчитайте размер радиатора. Приведенная ниже формула должна помочь в определении соответствующего размера радиатора для таких приложений.

 Выработанное тепло = (входное напряжение – 5) x выходной ток 

Если у нас есть система с входным напряжением 15 вольт и требуемым выходным током 0,5 ампер,

Тогда имеем: (15 – 5) x 0,5 = 10×0,5 = 5 Вт;

Энергия мощностью 5 Вт теряется в виде тепла, поэтому для рассеивания этого тепла требуется соответствующий радиатор. С другой стороны, фактически используемая энергия составляет: (5 x 0,5 А) = 2,5 Вт.

Таким образом, в два раза больше энергии, чем фактически используется, тратится впустую. С другой стороны, если на вход подается 9 В при той же нагрузке: (9-5) x 0,5 = 2 Вт

2 Вт энергии будут потрачены впустую в виде тепла.

Что нам тогда делать?

Помните… чем выше входное напряжение, тем менее эффективным будет ваш IC7805.

Расчетное эффективное входное напряжение составляет около 7,5 В.

Почему мы используем конденсаторы с 7805?

Если стабилизатор напряжения расположен на расстоянии более 25 см (10 дюймов) от источника питания, конденсаторы необходимы для фильтрации остаточного шума переменного тока. Регуляторы напряжения эффективно работают при подаче чистого сигнала постоянного тока. Шунтирующие конденсаторы помогают уменьшить пульсации переменного тока.

По сути, они отсекают шум переменного тока от сигнала напряжения и пропускают в регулятор только постоянное напряжение. Два конденсатора не являются обязательными и могут быть опущены, если вас не беспокоит линейный шум.

Однако для зарядки мобильного телефона или проверки логики вам потребуется хорошая чистая линия постоянного тока. Конденсаторы будут полезны в этом случае, поскольку они хороши для максимального регулирования напряжения. Номиналы конденсаторов также можно немного изменить.

Вы можете проверить, почему в некоторых схемах зарядного устройства используются фильтрующие конденсаторы?

Давайте посмотрим, что заставляет IC работать.

7805 Схема ИС регулятора напряжения

7805 Схема ИС

Сердцем ИС 7805 является транзистор (Q16), который управляет током между входом и выходом и, таким образом, управляет выходным напряжением. Эталон ширины запрещенной зоны (желтый) поддерживает стабильное напряжение. Он принимает масштабированное выходное напряжение в качестве входного (Q1 и Q6) и выдает сигнал ошибки (на Q7) для индикации того, слишком высокое или низкое напряжение.

Основная задача ширины запрещенной зоны — обеспечить стабильное и точное опорное значение даже при изменении температуры чипа.

Сигнал ошибки от эталона ширины запрещенной зоны усиливается усилителем ошибки (оранжевый). Этот усиленный сигнал управляет выходным транзистором через Q15. Это замыкает петлю отрицательной обратной связи, управляющую выходным напряжением.

Цепь запуска (зеленая) подает начальный ток на цепь запрещенной зоны, поэтому она не застревает в выключенном состоянии. Схема фиолетового цвета обеспечивает защиту от перегрева (Q13), чрезмерного входного напряжения (Q19) и чрезмерный выходной ток (Q14).

Эти цепи уменьшают выходной ток или отключают регулятор, защищая его от повреждения в случае неисправности. Делитель напряжения (синий) уменьшает напряжение на выходном контакте для использования эталоном ширины запрещенной зоны.

Масштабирование выходного сигнала

Масштабированный выходной сигнал 7805 обеспечивает входное напряжение (Vin) для опорной ширины запрещенной зоны, а ширина запрещенной зоны обеспечивает сигнал ошибки в качестве выходного сигнала. Схема запрещенной зоны 7805 устраняет петлю обратной связи, существующую внутри традиционного эталона ширины запрещенной зоны. Вместо этого вся микросхема становится петлей обратной связи.

Если выходное напряжение правильное (5В), то делитель напряжения обеспечивает 3,75В на Vin. Любое изменение выходного напряжения распространяется через Q6 и R7, в результате чего напряжение на базе Q7 соответственно возрастает или падает.

Это изменение усиливается Q7 и Q8, генерируя вывод ошибки. Выход ошибки, в свою очередь, уменьшает или увеличивает ток через выходной транзистор. Контур отрицательной обратной связи регулирует выходное напряжение до тех пор, пока оно не станет правильным.

Применение регулятора напряжения IC 7805

7805 Микросхема используется в самых разных схемах. Основные из них:

  • Регулятор с фиксированным выходом
  • Регулятор положительного напряжения в конфигурации отрицательного напряжения
  • Регулируемый выходной регулятор
  • Регулятор тока
  • Регулируемый регулятор напряжения постоянного тока
  • Регулируемое двойное питание
  • Выходная схема защиты от неправильной полярности
  • Цепь проекции обратного смещения

7805 Регулятор напряжения также находит применение в цепях зданий для измерителей индуктивности, зарядных устройств для телефонов, портативных проигрывателей компакт-дисков, удлинителей инфракрасного дистанционного управления и цепей питания ИБП. Кроме того, мы разработали схему секундомера с использованием IC7805.

На слайд-шоу ниже также показаны некоторые моменты, связанные с регуляторами напряжения.

Авторы и права: niiraz

Полную техническую информацию об ИС регулятора напряжения 7805 можно найти в техническом описании ИС 7805.

utc7805 техническое описание и указания по применению

Каталог техническое описание MFG и тип ПДФ Ярлыки для документов
2012 — UTC7805

Аннотация: utc 1237 tl432

Текст: ) ПРИКЛАДНАЯ ЦЕПЬ VIN IN UTC7805 COMMON OUT R1 VOUT VIN VOUT R1 VREF R2 UTC TL432 VREF


Оригинал

PDF

TL432
ОТ-23
ОТ-25
TL432
QW-R103-009
UTC7805
UTC 1237
2000 — UTC7805

Аннотация: прецизионный источник тока от 0 до 100 мА UTC431 1r1r2

Текст: (ВЫКЛ.) ТИПИЧНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ Vi Vi Vo IN Vi UTC7805 ОБЩИЙ R1 R1 VREF R1


Оригинал

PDF

UTC431
UTC431
100 мА
50 частей на миллион/
UTC7805
прецизионный источник тока от 0 до 100 мА
1р1р2
2000 — UTC7805

Аннотация: utc7812 utc7809

Текст: ИНТЕГРИРОВАННАЯ ЦЕПЬ UTC7805 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (см. тестовые схемы, 0500 мА, Vi , UTC7805 Vo 3 2 R1 0,33 мкФ 0,1 мкФ UTC741 10 кОм R2 Q IR1>=5*I Vo=Vxx*(1+R2/R1) + Q


Оригинал

PDF

UTC78XX
UTC78XX
О-220
О-220
100 мВ
UTC7805
utc7812
utc7809
2009 — UTC7805

Аннотация: tl1093

Текст: Для VKA=VREF Ì Для IKA(OFF) ПРИЛОЖЕНИЕ В ЦЕПИ RCU I T VIN IN UTC7805 VOUT OUT


Оригинал

PDF

TL1093
TL1093
100 мА.
50 частей на миллион/
QW-R103-045
UTC7805
2013 — UTC7805

Резюме: нет абстрактного текста

Текст: IN UTC7805 VOUT OUT COMMON R1 VREF R2 UTC TL432 VOUT=(1+R1/R2)ÃVREF Отключение


Оригинал

PDF

TL432
ОТ-23
ОТ-25
TL432
QW-R103-009
UTC7805
2009 — утк тл431к

Резюме: TL431K UTC7805 TL431 SOT-23 TL431g TL431K TO92 tl431 sot23 TL431 5v TL431K-T92-K TL431

Текст: Для VKA=VREF Для IKA(OFF) ПРИКЛАДНАЯ ЦЕПЬ VIN ВХОД UTC7805 VOUT OUT ОБЩИЙ R1


Оригинал

PDF

TL431
TL431
100 мА.
50 частей на миллион/
QW-R103-003
утк tl431k
TL431K
UTC7805
TL431 СОТ-23
TL431g
ТЛ431К ТО92
tl431 сот23
TL431 5В
ТЛ431К-Т92-К
2013 — UTC7805

Резюме: нет абстрактного текста

Текст: ® Для IKA(OFF) ПРИКЛАДНАЯ ЦЕПЬ VIN IN UTC7805 VOUT OUT COMMON R1 VREF R2


Оригинал

PDF

TL1093
TL1093
100 мА.
50 частей на миллион/
QW-R103-045
UTC7805
2011 — UTC7805

Резюме: ll431k L4315 L431 utc l431

Текст: ЦЕПЬ VIN VIN IN VIN VOUT VOUT UTC7805 R1 COMMON OUT R1 VoOUT R1 VREF R2 UTC


Оригинал

PDF

LL431
ОТ-23
LL431
ОТ-25
ОТ-89
100 мА.
QW-R121-020
UTC7805
ll431k
L4315
L431
UTC L431
2011 — Недоступно

Резюме: нет абстрактного текста

Текст: Для IKA(OFF) APPLI CAT I ON CI RCU I T VoOUT VIN VIN VIN IN UTC7805 ОБЩИЙ R1


Оригинал

PDF

LL431
LL431
ОТ-25
ОТ-89
100 мА.
QW-R121-020
TL431 UTC

Резюме: UTC7805 TL431 эквивалент TL431 TL431 замечание по применению TL431 SOT-23 TL431 sot89

Текст: 10 Тестовая цепь для IKA(OFF) ПРИКЛАДНАЯ ЦЕПЬ Vi Vo Vi Vi IN UTC7805 ОБЩИЙ


Оригинал

PDF

TL431
TL431
ОТ-89
ОТ-23
100 мА.
50 частей на миллион/
UTC7805
TL431 UTC
UTC7805
Эквивалент TL431
Примечание по применению TL431
TL431 СОТ-23
TL431 сот89
Недоступно

Резюме: нет абстрактного текста

Текст: IKA(OFF) ПРИКЛАДНАЯ ЦЕПЬ Vi Vi Vo IN Vi UTC7805 ОБЩИЙ R1 R1 VREF R1


Оригинал

PDF

TL431
TL431
ОТ-89
100 мА.
50 частей на миллион/
UTC7805
2008 — утк тл431к

Реферат: tl431k TL431 VTL431 UTC7805 TL431GA TL431 маркировка sot23 tl431 маркировка TL431G схема контактов tl431

Текст: Для VKA=VREF Для VKA VREF Для IKA(OFF) ПРИКЛАДНАЯ ЦЕПЬ VIN VIN IN UTC7805 R1 VREF R2


Оригинал

PDF

TL431
TL431
TL431K
TL431G
ОТ-23НС:
TL431NSL
TL431NSG
100 мА.
QW-R103-003
утк tl431k
VTL431
UTC7805
TL431GA
Маркировка TL431
маркировка sot23 tl431
TL431G
распиновка tl431
Недоступно

Резюме: нет абстрактного текста

Текст: IKA(OFF) ПРИКЛАДНАЯ ЦЕПЬ Vi Vi Vo IN Vi UTC7805 ОБЩИЙ R1 R1 VREF R1


Оригинал

PDF

TL431A
TL431A
ОТ-89
100 мА.
50 частей на миллион/
UTC7805
2003 — UTC7805

Резюме: TL431 TL431 замечание по применению TL431 UTC TL431-NS TL431 5v 431 схема контактов регулятора источника тока TL431 431N TL431

Текст: ЦЕПЬ Vi Vo Vi IN Vi UTC7805 ОБЩИЙ R1 R1 VREF R1 VREF VREF R2 R2


Оригинал

PDF

TL431
TL431
ОТ-89
ОТ-23
100 мА.
50 частей на миллион/
QW-R103-003
UTC7805
UTC7805
Примечание по применению TL431
TL431 UTC
TL431-NS
TL431 5В
431 регулятор
распиновка tl431
431Н
Источник тока TL431
2005 — UTC7805

Аннотация: трубка af3 QW-R103-014 TL431L-SM1-T TL431L TL431l SOT-23

Текст: ЦЕПЬ VIN VOUT IN VIN UTC7805 COMMON OUT R1 VOUT VIN VOUT R1 R1 VREF R2


Оригинал

PDF

TL431L
TL431L
ОТ-89
ОТ-23
100 мА.
50 частей на миллион/
QW-R103-014
UTC7805
трубка af3
TL431L-SM1-T
TL431l СОТ-23
2004 — UTC7805

Аннотация: TL431L

Текст: IN Vi UTC7805 ОБЩИЙ R1 R1 VREF R1 VREF VREF R2 R2 UTC TL431L Vo


Оригинал

PDF

TL431L
TL431L
ОТ-89
100 мА.
50 частей на миллион/
QW-R103-014
UTC7805
2004 — TL431

Реферат: Регулятор UTC7805 431 IT TL431 TL431 источник тока TL431 замечание по применению схема выводов tl431 МАРКИРОВКА 431 прецизионные шунтовые регуляторы 431 TL431 UTC

Текст: Vi UTC7805 ОБЩИЙ R1 R1 VREF R1 VREF VREF R2 R2 UTC TL431 Vo=(1+R1/R2


Оригинал

PDF

TL431
TL431
ОТ-89
ОТ-23
100 мА.
50 частей на миллион/
QW-R103-003
UTC7805
431 регулятор
ИТ TL431
Источник тока TL431
Примечание по применению TL431
распиновка tl431
МАРКИРОВКА 431
прецизионные шунтовые регуляторы 431
TL431 UTC
2009 — TL431K

Реферат: utc tl431k TL431 SOT-23 UTC7805 МАРКИРОВКА 431 РЕГУЛЯТОР sot23 sot23 tl431 маркировка TL431G sot 23 маркировка код 431 TL431 TL431 UTC

Текст: ) ПРИКЛАДНАЯ ЦЕПЬ VIN IN UTC7805 VOUT OUT COMMON R1 UTC TL431 VREF R2 VOUT=(1


Оригинал

PDF

TL431
TL431
100 мА.
50 частей на миллион/
QW-R103-003
TL431K
утк tl431k
TL431 СОТ-23
UTC7805
МАРКИРОВКА 431 РЕГУЛЯТОР sot23
маркировка sot23 tl431
TL431G
сот 23 маркировка код 431
TL431 UTC
2004 — Недоступно

Резюме: нет абстрактного текста

Текст: ) ПРИКЛАДНАЯ ЦЕПЬ Vi Vo IN Vi UTC7805 Vi ОБЩИЙ R1 R1 VREF R1 VREF VREF


Оригинал

PDF

TL431A
TL431A
ОТ-89
ОТ-23
100 мА.
50 частей на миллион/
QW-R103-007
2015 – Недоступно

Резюме: нет абстрактного текста

Текст: VKA=VREFÃ(1+R1/R2)+IREFÃR1 Для VKAâ¥VREF Для IKA(OFF) ПРИКЛАДНАЯ ЦЕПЬ VIN В UTC7805


Оригинал

PDF

TL432
ОТ-23
ОТ-25
TL432
QW-R103-009
2011 — UTC7805

Аннотация: ll431k

Текст: ЦЕПЬ VIN VIN IN VIN VOUT VOUT UTC7805 R1 COMMON OUT R1 VoOUT R1 VREF R2 UTC


Оригинал

PDF

LL431
ОТ-23
LL431
ОТ-25
ОТ-89
100 мА.
QW-R121-020
UTC7805
ll431k
2009 — UTC7805

Аннотация: tl1093

Текст: )+IREF×R1 Для VKAVREF Для VKA=VREF Для IKA(OFF) ПРИКЛАДНАЯ ЦЕПЬ VIN IN UTC7805 VOUT


Оригинал

PDF

TL1093
TL1093
100 мА.
50 частей на миллион/
QW-R103-045
UTC7805
2013 — Недоступно

Резюме: нет абстрактного текста

Текст: VKA=VREFÃ(1+R1/R2)+IREFÃR1 Для VKAâ¥VREF Для IKA(OFF) ПРИКЛАДНАЯ ЦЕПЬ VIN В UTC7805


Оригинал

PDF

TL432
ОТ-23
ОТ-25
TL432
QW-R103-009
UTC7805

Реферат: Стабилизатор напряжения TL431L SOT23 10В

Текст: UTC7805 ОБЩИЙ R1 R1 VREF R1 VREF VREF R2 R2 UTC TL431L Vo=(1+R1/R2)*VREF


Оригинал

PDF

TL431L
TL431L
ОТ-89
ОТ-23
100 мА.
50 частей на миллион/
UTC7805
UTC7805
Регулятор напряжения SOT23 10В
2001 — TL431A

Реферат: UTC7805 TL431A Лист данных tl431a to92

Текст: ЦЕПЬ Vi Vo Vi IN Vi UTC7805 ОБЩИЙ R1 R1 VREF R1 VREF VREF R2 R2


Оригинал

PDF

TL431A
TL431A
ОТ-89
ОТ-23
100 мА.


Опубликовано

в

от

Метки:

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *