当前位置:维库电子市场网>IC>lm350 更新时间:2024-03-29 18:33:45

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lm350价格行情

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历史最低报价:¥1.0000 历史最高报价:¥15.0000 历史平均报价:¥4.7000

lm350中文资料

  • 基于8051单片机的数控电源设计方案

    本文介绍了以8051单片机为控制单元,以数模转换器dac0832输出参考电压,以该参考电压控制电压转换模块lm350的输出电压大小。该电路设计简单,应用广泛,精度较高等特点。lm350系列三端可调式集成稳压器的方法。 关键词:单片机(mcu),数模转换器(da),掉电存储器(eeprom)。 引言 目前所使用的直流可调电源中,几乎都为旋纽开关调节电压,调节精度不高,而且经常跳变,使用麻烦。利用数控电源,可以达到每步0.1v的精度,输出电压范围0~15v,电流可以达到2a。 系统结构 图1:硬件系统结构图 对选用芯片说明 dac0832是一款常用的数摸转换器,它有两种连接模式,一种是电压输出模式,另外一种是电流输出模式,为了设计的方便,选用电压输出模式,如电路图所示,iout1和iout2之间接一参考电压, vref输出可控制电压信号。它有三种工作方式:不带缓冲工作方式,单缓冲工作方式,双缓冲工作方式。该电路采用单缓冲模式,由电路图可知,由于/wr2 =/xfer=0,dac寄存处于直通状态。又由于ile=1,故只要在选中该片(/cs=0)的地址时

  • 基于51单片机的数控电源设计

    本文介绍了以51系列单片机为控制单元,以数模转换器dac0832输出参考电压,以该参考电压控制电压转换模块lm350的输出电压大小。该电路设计简单,应用广泛,精度较高等特点。 关键词:单片机(mcu),数模转换器(da),掉电存储器(eeprom)。 引言 目前所使用的直流可调电源中,几乎都为旋纽开关调节电压,调节精度不高,而且经常跳变,使用麻烦。利用数控电源,可以达到每步0.1v的精度,输出电压范围0~15v,电流可以达到2a。 系统结构 图1:硬件系统结构图 对选用芯片说明 dac0832是一款常用的数摸转换器,它有两种连接模式,一种是电压输出模式,另外一种是电流输出模式,为了设计的方便,选用电压输出模式,如电路图所示,iout1和iout2之间接一参考电压,vref输出可控制电压信号。它有三种工作方式:不带缓冲工作方式,单缓冲工作方式,双缓冲工作方式。该电路采用单缓冲模式,由电路图可知,由于/wr2=/xfer=0,dac寄存处于直通状态。又由于ile=1,故只要在选中该片(/cs=0)的地址时

  • 芯片78L05相关问题

    3.6v直流稳压(电流达到2a) 西门子的输入电压是3.6v,电流是2a左右,我现在这里只有78l05稳压出来的5v电压,怎么样通过电路实现这个问题,请求大家帮助!!! 希望能上传一个电路上来!!! 网友回复:加两个二极管最简单了,不过就是电压不是很稳定,并且电源利用率不高 网友回复:78l05的输出电流是1a,从这里是无法得到2a的3.6v电源的。最好从78l05的前级来获得。我估计你所说的西门子是tc35这样的模块,它的瞬间电流确实会达到2a。如果采用线性稳压器,也只能像lm350at这样的3a可变输出电压的稳压器。或者采用降压dc/dc开关电路。 网友回复:78l05电流才100ma,应改用可调三端稳压管并加散热块才能达到,如lm317k(?),lm350等3a以上的器件,大功率管封装. 网友回复:78l05只能100ma。lm317也太小了。最好用dc-dc,34063搭一个最便宜。 网友回复:78l05只能100ma。lm317也太小了。最好用dc-dc,34063搭一个最便宜。 网友回复:市面上有lm317k(?),后缀记不太清楚了,封装

  • 直热管应用的关键点——灯丝供电

    5为β=5000~30000/ l60v/8a的达林顿管(也可用常见的bu806/07代用),应选择β值尽量大的管子。此电路中2sd1895功耗仅5w左右,可用较小的铝型材散热器。 图2 灯丝直流供电电路 对于此类功率管,灯丝稳压器采用类似前述的1s5,4pls的三端可调整稳压电路更为有效,不仅可达到近80db的纹波抑制比,电路也更简单。必须注意的是,lm3l7最大电流中只有1.5a,勉强可供300b需要,但lm3l7已近定额运用,散热措施不能马虎。如用于2a3,则必须采用电流更大的lm350才行(注意lm317最好勿并联运用,加扩流不仅麻烦,也会降低其性能)。lm350可调稳压电路和lm317完全相同,此处不再重画。 直热管灯丝对供电较敏感,2a3、300b也不例外。上述稳压供电系恒压电路,负载电流取决了负载电阻,因此在灯丝冷态时有较大冲击电流。以2a3为例,工作中灯丝电流2.5a,灯丝电阻值应是2.5v/2.5a=1ω,此为灯丝达到预定温度时电阻值。实际在室温20℃±5℃时,实测其灯丝电阻仅为0.2ω(测试电流<100ma),也就是说在2.5v恒定电压加到灯丝时,起始

  • 三端可调电压稳压器的检测

    与检测78××系列集成稳压器的方法一样,检测三端可调集成稳压器的方法主要也有两种。 ①测量管脚间电阻法。用万用表的电阻挡测出稳压器各管脚间的电阻值,并与正常值进行比较,若出入不大,则说明被子测稳压器性能良好。若管脚之间阻值偏离正常值较大,则说明被测稳压器性能不良或已经损坏。表列出了用500型万用表r×1k挡实测的三端可调集成稳压器典型产品lm317、lm350、lm338各管脚间的电阻值,供测试时比较对照参考。 表 lm317、lm350、lm338各管脚间的电阻值 ②加电测试法。按照将电路连接好,边调整rp边用万用表直流电压挡测量稳压器直流端的电压值。当将rp从最小值调到最大值时,输出电压uo应在指标参数给定的标称电压调节范围内变化,若输出电压不变或变化范围与标称电压调节范围偏差较大,则说明稳压器已经损坏或性能不良。 来源:ks99

  • LM350TG的技术参数

    产品型号:LM350TG
    输出电压(V):1.2~33
    输出电流最大值(mA):3000
    输入偏置电流(mA)典型值:-
    输入电压最大值(V):20
    保护过流热关断:YES
    封装/温度(℃):TO-220/0~125
    描述:三端负固定电压的稳压器
    价格/1片(套):¥9.60
    ...

  • 基于51单片机的数控电源设计

    本文介绍了以51系列单片机为控制单元,以数模转换器dac0832输出参考电压,以该参考电压控制电压转换模块lm350的输出电压大小。该电路设计简单,应用广泛,精度较高等特点。 关键词:单片机(mcu),数模转换器(da),掉电存储器(eeprom)。 引言 目前所使用的直流可调电源中,几乎都为旋纽开关调节电压,调节精度不高,而且经常跳变,使用麻烦。利用数控电源,可以达到每步0.1v的精度,输出电压范围0~15v,电流可以达到2a。 系统结构 图1:硬件系统结构图 对选用芯片说明 dac0832是一款常用的数摸转换器,它有两种连接模式,一种是电压输出模式,另外一种是电流输出模式,为了设计的方便,选用电压输出模式,如电路图所示,iout1和iout2之间接一参考电压,vref输出可控制电压信号。它有三种工作方式:不带缓冲工作方式,单缓冲工作方式,双缓冲工作方式。该电路采用单缓冲模式,由电路图可知,由于/wr2=/xfer=0,dac寄存处于直通状态。又由于ile=1,故只要在选中该片(/cs=0)的地址时,写入(/wr=0)

  • 三极管耳机兼线路放大器

    )来求得。本机输出级每管电流为7.5ma,两管为15ma即o.015a,故r=1.25v/o.015a=83 q,图l中选用82 ω。lm317t正常工作时要求其输入至输出端之间的压降大于3v.本机输出级阴极对地电压约6v,其输出端子对地电压为1.2 5v,输入端子电压则可在4.25v以上,能满足正常工作要求。在lm 3l 7t输入端子和12au7阴极之间的50ω电阻是用来检测阴极电流所设。灯丝供电采用lm3 50t稳压(也可采用lm317t),安装时应加小型散热片。安装时无论lm 3l 7还是lm350其3个端子切勿搞错。 图5为本机面板、底盘上下主要元件布置示意图。电源和输出变压器均安装于底盘上面,其中输出变压器卧式安装。所有大电解电容器均卧式安装在底盘下面。电子管及上述电解电容附近都设置了支架,以便直接搭接相关元件。 信号输入端引线采用双芯屏蔽线。图6为双芯屏蔽线的使用图示。双芯屏蔽线中的两根芯线分别为信号线的“热端”和“冷端”,屏蔽层则接地。也就是说在屏蔽层中没有流过信号,因而信号不易受到其他杂散电流的干扰。 三.调蔓和性能 配线完成且检查

  • 锂离子电池及充电器

    中,锂永远以离子形态出现,所以这种电池称为锂离子电池。 单体锂离子电池的充电电压必须严格保持在4.1v±50mv,若超过4.5v.可造成永久性损坏。其放电电压不得低于2.2v,否则也造成永久性损坏。该充电器中,采用了锂高于电池充电控制器lm3420,可对两只串联锂离子电池组充电。当电池组电压低于8,4v时,lm3420输出端(out)无输出电流,晶体三极管vt2截止,因此,电压可调稳压器lm317输出恒定电流,其值为1,25v/r,lm317额定输出电流为1.5a.若需要更大的充电电流,可选用lm350或lm338。充电过程中,电池电压不断上升。电池电压被lm3420的输入脚(in)检测,当电池电压升到8.4v时,lm3420开始输出电流,使vt2开始控制lm317的输出电压,电器转入恒压充电过程,电池电压稳定在8.4v,此后充电电流开始撼小,充足电后,充电电流下降到滑流充电电流。当输入电压中断后,晶体三极管vt1截止,电池组与lm3420断开。 来源:qick

  • 锂电池快速自动充电器电路

    电器电路 如图为锂电池快速自动充电器电路。锂电池可大电流充电,但单节锂电池的充电电压最大值不能超过4.2v,若超过4.5v,就可能造成永久性损坏。锂电池的放电电压不得低于2.2v,否则也将可能造成永久性损坏。该电路采用了lm3420—8.4专用锂电池充电控制器。当电池组电压低于8.4v时,lm3420输出端①脚(out)无输出电流,晶体管q2截止,因此,电压可调稳压器lm317输出恒定电流,其电流值取决于rl的取值。 lm317额定电流为1.5a,若需要更大的充电电流,可选用lm338或lm350。充电过程中,电池电压会不断上升。电池电压被lm3420的输入脚④(in)检测,当电池电压升到8.4v(两节锂电池)时,lm3420输出端①脚有输出电压,使q2控制lm317转入恒压充电过程,电池电压稳定在8.4v,此后充电电流开始减小,锂电池充足电后,充电电流下降到涓流充电。 当输入电压中断后,晶体管q1截止,电池组与lm3420断开,二极管d1的作用可避免电池通过lm317放电。 来源:zhen001

  • 用LM350和LM301A设计的汽车电池充电电路

    材料bom表: r1 500 ohm 1/4 w电阻器 r2 3k 1/4 w 电阻器 r3 1k 1/4 w 电阻器 r4 15 ohm 1/4 w 电阻器 r5 230 ohm 1/4 w 电阻器 r6 15k 1/4 w 电阻器 r7 0.2 ohm 10 w 电阻器 c1 0.1uf 25v 陶瓷电容器 c2 1uf 25v 电解质电容器 c31000pf 25v 陶瓷电容器 d1 1n457 二极管 q1 2n2905 pnp晶体管 u1 lm350 校准器 u2 lm301a 运算放大器 s开关 各色的电线, 木板, u1的散热器, 箱子 来源:lidy

  • 我在24V2A开关电源输出端接LM350做可调电源,可输出电流很小?

    我在24v2a开关电源输出端接lm350做可调电源,可输出电流很小?我在24v2a开关电源输出端接lm350做可调电源,为什么lm350输出电流很小?短路电流在1a左右。

  • 急求各为前辈,我的方案能够成立吗?

    急求各为前辈,我的方案能够成立吗?近日老板让我做个电源,要求是进行48路输出,每路的输出恒定电压5v,电流1.8ma,我是新人,以前没做过这些东西,请求各位大虾帮忙看看,首先用lm350做一个输入是12v的跟踪稳压电源,就像data sheet上的,然后用max663进行48路输出,得到每路5伏1.8ma的输出。可是我不知道lm350输出的电流是多少?芯片资料上说的3a指的是什么意思?什么时候才能得到3a的电流?还有那个跟踪电源的输出电流有多少?还有max663的输入电流的最小和最大值是多少?芯片资料上没说是不是代表没多大的要求?

  • 高手帮忙评评这个电路(有图)

    谢谢tuwen前辈,能给点更多的意见吗?r9=3.9k,差不多已是r8的4倍了.其它的呢??用lm317直截代lm350可以吗??原图中是用的lm350.但我没有这个块子啊

lm350替代型号

LM35 LM34910 LM349 LM348N LM348MX LM348D LM348CN LM3488 LM3485 LM348

LM3500 LM3503 LM350AT LM350K LM350TG LM351 LM352 LM3524 LM3525 LM3526

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