portti
Jiangsu Donghai Semiconductor Co., Ltd
Olet tässä: Kotiin » Uutiset » Kuinka käyttää kolmen terminaalisia säätimiä elektronisissa piireissä?

Kuinka käyttää kolme terminaalista säätelijää elektronisissa piireissä?

Näkymät: 0     Kirjailija: Sivuston editori Julkaisu Aika: 2025-08-08 Alkuperä: Paikka

Facebook -jakamispainike
Twitterin jakamispainike
linjanjako -painike
WeChatin jakamispainike
LinkedIn -jakamispainike
Pinterestin jakamispainike
WhatsApp -jakamispainike
Sharethisin jakamispainike
Kuinka käyttää kolme terminaalista säätelijää elektronisissa piireissä?

Käytät a Kolmen terminaalinen säädin kytkemällä tulo sääntelemättömään jännitelähteeseesi. Kytke maanpinta piiriin. Kytke lähtö kuormaan. Valitse oikea tai säädettävä oikea tyyppi tarpeisiisi. Tarkista aina PIN -asetukset ja käytä oikeat kondensaattorit. Jos unohdat pienen lepokasvirran maadoituksessa, nykyinen matematiikka voi olla väärässä. Väärän kondensaattorin käyttäminen voi tehdä melua tai häiriöitä. Donghai-puolijohdossa suunnittelemme kolmen terminaalisen sääntelijätuotteemme auttamaan sinua välttämään näitä yleisiä virheitä.


Keskeiset takeet

  • Valita Sääntelytyyppi projektillesi. Käytä kiinteitä säätimiä yleisiin jännitteisiin. Käytä säädettäviä säätimiä mukautettuihin jännitteisiin.

  • Kytke tulo-, maa- ja lähtötapit oikealla tavalla. Laita kondensaattorit lähellä nastat. Tämä auttaa piirisi pysymään vakaana ja hiljaisena.

  • Käsittele lämpöhäviötä lämmittimellä. Tämä pitää sääntelijäsi viileänä ja toimii hyvin.

  • Käytä sisäänrakennettuja suojauksia, kuten virran rajoittamista ja lämmön sammutusta. Nämä ominaisuudet auttavat pitämään piirisi turvassa.

  • Testaa piirisi oikeilla kuormilla. Tarkista johdotus kahdesti välttääksesi virheitä. Tämä auttaa varmistamaan, että jännite pysyy vakaana.


Kolmen terminaalisen säätimen valitseminen

Oikean kolmen terminaalisen säätimen poiminta on tärkeää. Se auttaa elektronista piiriäsi toimimaan hyvin. Sinun on valittava kiinteiden jännitesäätimien ja säädettävien 3-terminaalisten positiivisten jännitesäätimien välillä. Valintasi riippuu projektin jänniteestä ja virran tarpeista. Erojen tunteminen auttaa sinua valitsemaan parhaan jännitesäätimen ICS työhösi. Tämä on totta, jos virtaat yksinkertaisen LED -piirin tai rakennat instrumenttien monimutkaisen virtalähteen.


Kiinteät jännitesäätimet

Kiinteät jännitesäätimet antavat yhden tasaisen lähtöjännitteen. 78xx -sarjaa käytetään positiivisiin jännitteisiin. 79xx -sarjaa käytetään negatiivisiin jännitteisiin. 78xx -sarjassa on malleja, kuten L7805CV (LEDille), L7812CV (sähkötyökaluille), L7815CV (latureille) ja L7809CV (instrumentointille). Näitä sääntelijöitä on helppo käyttää. Tarvitset vain muutaman ylimääräisen kondensaattorin pitääksesi heidät vakaina.

Vinkki: Käytä kiinteitä jännitesäätimiä, jos piirisi tarvitsee yhteisen jännitteen, kuten 5v, 9 V, 12 V tai 15 V. Tämä tekee suunnittelustasi helpon ja luotettavan.


Tässä on taulukko, jossa verrataan kiinteitä ja säädettäviä säätimiä:

Parametri

Kiinteät jännitesäätimet (78xx, 79xx -sarja)

Säädettävät jännitesäätimet (LM317 -sarja)

Lähtöjännite

Kiinteä (kuten 5 V 7805, 12 V 7812)

Säädettävissä 1,25 V - 37 V vastusilla

Lähtövirta

Yleensä jopa 1a

Jopa 1,5A

Pudotusjännite

Noin 2 V

Noin 2 V

Tehokkuus

Alhainen (30-60%)

Alhainen (30-60%)

Lämmön hajoaminen

Korkea, tarvitsee jäähdytyselementin

Korkea, tarvitsee jäähdytyselementin

Ulkoiset komponentit

Harvat (vain jotkut kondensaattorit)

Tarvitsee vastusverkon jänniteasetukseen

Sovelluskäyttö

Yksinkertaiset, kiinteät jännitetarpeet

Joustavat jännitetarpeet, mukautetut lähdöt

Voit käyttää kiinteitä jännitesäätimien malleja monin tavoin. Alla olevassa taulukossa luetellaan joitain suosittuja malleja ja mitä niitä käytetään:

Sääntelymalli

Tyyppi

Lähtöjännite

Keskeiset ominaisuudet

Tyypilliset sovellukset

7805, 7812 (78xx -sarja)

Kiinteä lineaarinen säädin

5 V, 12 V kiinteä

Yksinkertainen 3-nastainen suunnittelu, tarvitsee vähän ylimääräisiä osia

Kulutuselektroniikka, yleinen virtalähde

L7805CV

Kiinteä lineaarinen säädin

5V

Tasainen lähtö, helppokäyttöinen

LED -piirit

L7812CV

Kiinteä lineaarinen säädin

12V

Luotettava, vahva

Sähkötyökalut

L7815CV

Kiinteä lineaarinen säädin

15 V

Käsittelee enemmän virtaa

Laturit

L7809CV

Kiinteä lineaarinen säädin

9V

Antaa tasaisen jännitteen

Soittimet

79xx -sarja

Kiinteä negatiivinen lineaarinen säädin

-5v, -12 V kiinteä

Tekee negatiiviset jännitekiskot

Äänipiirit, vahvistintaulut, jotka tarvitsevat kahta tarvikketta

L7915CV

Kiinteä negatiivinen lineaarinen säädin

-15 V

Negatiivinen jännitesyöttö

Kodinkoneet

HUOMAUTUS: Kiinteät jännitesäätimet, kuten L7805CV ja L7812CV 


Näet kiinteät jännitesäätimet monissa paikoissa:

  • Kulutuselektroniikka (LEDit, kodinkoneet)

  • Sähkötyökalut

  • Soittimet

  • Laturit


Säädettävät sääntelijät

Säädettävät 3-terminaaliset positiiviset jännitesäätimet ovat joustavia. LM317T -positiivinen jännitesäädin on suosikki. Voit asettaa sen lähtöjännitteen 1,25 V: stä 37 V: seen vaihtamalla kahta vastusta. Tämä sopii erinomaisesti räätälöityihin virtalähteisiin, akkulatureille ja testilaitteille.

Vinkki: Käytä säädettävää säädin, jos tarvitset erityistä jännitettä tai haluat muuttuvan virtalähteen.


LM317 pitää noin 1,25 V lähtö- ja säätötapin välillä. Asetat lähtöjännitteen jännitteen jakajalla, joka on valmistettu kahdesta vastuksesta. Jos käytät potentiometriä yhden vastuksen sijasta, voit muuttaa lähtöjännitettä helposti. Tämä on yleinen tapa käyttää säädettäviä säätimiä.

Näin asetetaan lähtöjännite:

  • Laita kiinteä vastus (R1) lähtö ja säädä PIN -koodia.

  • Kytke toinen vastus (R2) tai potentiometri säätötappista maahan.

  • Lähtöjännite riippuu R1: n ja R2: n suhteesta.

Voit käyttää säädettäviä säätimiä:

  • Virtalähteet muuttuvan jännitteen kanssa

  • Akkulaturit

  • Testipenkit

  • Mukautetut piirit, jotka tarvitsevat erityisiä jännitteitä

Pylväskaavio, joka näyttää suosittuja jännitesäätimien malleja ja niiden tyypillisiä sovelluksia

Kun valitset kolmen terminaalisen sääntelijän, ajattele näitä asioita:

Kriteeri

Selitys

Tulojännite vs. lähtöjännite

Tulojännitteen on oltava suurempi kuin lähtöjännite ainakin pudotusjännitteellä.

Nykyinen luokitus

Säätimen on käsiteltävä korkein kuormavirta.

Virran hajoaminen

Selvitä (VIN - vout) × kuormitusvirta lämpöä varten.

Lämpövastus (Theta-Ja)

Arvaa lämpötilan nousu.

Suurin liitoskämpötila

Varmista, että säädin pysyy ylimmän lämpötilansa alla (yleensä 125 ° C).

Matala pudotusjännite (LDO)

Valitse LDO-säätelijät pienille tulo-ulostulon jännitteiden aukkoille.

Lepotilassa oleva virta ja melu

Tarkista nämä herkät analogiset tai akkukäyttöiset piirit.

Huomaa: Donghai Semiconductorissa on monia jännitesäädin ICS: ää, mukaan lukien kiinteät ja säädettävät tyypit, kulutuselektroniikkaan, teollisuuslaitteisiin ja autoelektroniikkaan.


Johdotus ja asennus

Johdotus ja asennus


Kolmen terminaalisen säätimen perustaminen on helppoa. Sinun on vain noudatettava joitain helppoja vaiheita. Kytke jokainen nasta oikea tapa. Laita kondensaattorit parhaisiin paikkoihin. Tämä pitää piirisi toimimaan hyvin ja hiljaisena.


Pinout ja yhteydet

Tarkista ensin sääntelijän pinout. Suurimmalla osalla kolmen terminaalisten säätelijöiden on kolme nastaa tuloalue , : ja lähtö . Tappien järjestys voi muuttua pakettityypin kanssa. Katso aina tiedot ennen kuin aloitat.

Tässä on helppo johdotusopas:

  1. Kytke syöttötappi
    Kytke syöttötappi tasavirtajännitteen lähteeseen. Tulojännitteen tulisi olla vähintään 2 volttia suurempi kuin lähtö.

  2. Kytke maadoitustappi
    Kytke maanpinta piirin maahan. Tämä nasta antaa viitteen lähtöjännitteeseen.

  3. Kytke lähtötappi
    Kytke lähtötappi kuormaan. Tämä nasta antaa säännellyn jännitteen.

Vinkki: Tarkista aina yhteydet kahdesti. Jos sekoitat nastat, sääntelijä ei toimi. Saatat saada saman jännitteen lähdössä kuin tulo. Joskus et saa ollenkaan jännitettä. Jos maata ei ole kytketty hyvin, lähtöjännite voi olla väärä. Huonot juotos- tai rikkoutuneet johdot voivat aiheuttaa sääntelijän liian kuuman tai tauon.

Tässä on taulukko, joka näyttää yleisten säädinpakettien pinoutit:

Pakettityyppi

Nasta 1

Nasta 2

Nasta 3

TO-220

Syöttö

Pohja

Tulos

Tovert-252

Syöttö

Pohja

Tulos

To-92

Syöttö

Pohja

Tulos

Jos käytät Donghai -puolijohde -sääntelijöitä, tarkista Pinout -tietotarvikkeet.


Kondensaattorin sijoittelu

Kondensaattorit auttavat sääntelijää pysymään vakaana ja hiljaisena. Sinun on käytettävä oikean koon ja laitettava ne oikeisiin pisteisiin.

  • Syöttökondensaattori:
    Aseta 0,33 µF -keraaminen kondensaattori lähelle syöttötappia. Tämä auttaa estämään melua virtalähteestäsi. Voit myös lisätä 10 µF: n elektrolyyttisen kondensaattorin parempia tuloksia.

  • Lähtökondensaattori:
    Aseta 0,1 uF keraaminen kondensaattori lähelle lähtötapin. Tämä pitää lähtöjännitteen tasaisena. 10 µF: n elektrolyyttinen kondensaattori auttaa nopeissa kuormitusmuutoksissa.

  • Tasauskondensaattori:
    Käytä tasoituskondensaattoria alentamaan jännitettä. Aseta se lähelle säätimen lähtöä ja kuormaa.

Huomaa: missä laitat kondensaattorit, on erittäin tärkeää. Jos ne ovat kaukana sääntelijästä, saatat saada enemmän melua ja vähemmän vakautta. Pidä aina kondensaattorit lähellä tappeja. Pidä heidät poissa lämpöä. Kondensaattorit voivat ansaita korkeataajuista melua ja estää sen leviämisen.


Tässä on nopea tarkistuslista kondensaattoreiden sijoittamiseksi:

  • Käytä keraamisia kondensaattoreita matalalle ESR: lle ja pienelle koosta.

  • Lisää elektrolyyttisiä kondensaattoreita, jotta muutokset voidaan paremmin vastata.

  • Varmista, että jänniteluokitus on vähintään 1,5 -kertainen tulojänniteesi.

  • Aseta kondensaattorit lähellä säätimen nastat ja kuormitus.

  • Ryhmäkohina-herkät kuormat ja käytä paikallisia irrottamiskondensaattoreja.

Jos noudatat näitä vaiheita, kolmen terminaalisen sääntelijänne toimii hyvin ja hiljaa. Vältä ongelmia, kuten väärää lähtöjännitettä, melua ja epävakautta. Donghai Semiconductor ehdottaa näiden vinkkien käyttöä kaikissa heidän sääntelytuotteissaan.


Tärkeimmät ominaisuudet ja suojaukset

Kolmessa terminaalisissa säätelijöissä on ominaisuuksia, jotka pitävät piirejä turvassa. Nämä ominaisuudet auttavat projektiasi toimimaan hyvin ja kestämään pidempään. Donghai -puolijohdossa jännitesäätimellämme ICS: llä on nämä suojaukset. Tämä auttaa sinua rakentamaan vahvoja elektronisia järjestelmiä.


Nykyinen rajoittava

Nykyinen rajoitus estää laitteitasi käyttämästä liikaa virtaa. Jos kuormasi yrittää ottaa enemmän virtaa kuin sallittua, säädin auttaa. Se käyttää anturivastusta ja transistoria virran tarkistamiseen. Kun virta nousee liian korkeaksi, transistori kytkeytyy päälle. Tämä estää virtaa nousemasta korkeammalle. Lähtövirta pysyy turvallisella tasolla. Jos lisäät lisää kuormitusta, lähtöjännite putoaa. Mutta virta ei ohita turvallista rajaa. Löydät tämän ominaisuuden akkujen hallintajärjestelmistä ja moottorin ohjaimista.

Tässä on joitain nykyisiä rajoja suosituille sääntelijöille:

Sääntelymalli

Tyypillinen maksimilähtövirta

78L05

100 mA - 150 mA

LM7805

1 a

78m05

0,5 a

78S05

2 a

78T05

Jopa 3 a

VIHJE: Katso aina nykyisen rajan tiedot. Tämä auttaa sinua valitsemaan oikean osan projektillesi.


Lämmön sammutus

Lämpö sammutus estää sääntelyviranomaisen liian kuumista. Jos säätimen sisäpuoli lämpenee liian, se sammuu tai laskee lähtövirran. Tämä suojaa piirisi lämpövaurioilta. Et tarvitse ylimääräisiä osia tähän. Sääntelyviranomainen tekee sen itsessään. Piirisi pysyy turvassa, vaikka se kuumenee tai kuorma nousee.

  • Sisäänrakennettu lämpö ylikuormitussuojaus toimii nopeasti, kun se kuumenee.

  • Säädin toimii uudelleen, kun se jäähtyy.


Jännitesäätely

Jännitesäätely antaa piirillesi tasaisen lähtöjännitteen. Säädin käyttää palautesilmukoita ja ohjauspiirejä jännitteen vakaana. Tulojännitteen tai kuorman muutokset eivät muuta lähtöä paljon. Laitteesi saavat luotettavan voiman. Säätimen tyyppi, kuten kiinteä tai säädettävä, muuttaa sitä, kuinka hyvin se ohjaa jännitettä. Matala keskeyttäjä säätimet (LDO) toimivat hyvin, kun tulojännite on lähellä lähtöjännitettä.

Jotkut asiat, jotka vaikuttavat jännitteen säätelyyn, ovat:

  • Säätimen tyyppi (kiinteä, säädettävä, LDO)

  • Sisäiset palautteet ja ohjauspiirit

  • Pudotusjännite

  • Kuormitus- ja tulojännitteen muutokset

  • Lämpösuojausominaisuudet

HUOMAUTUS: Donghai Semiconductor -jännitesäätimen ICS antaa tasaisen jännitteen, voimakkaan virran rajoittamisen ja automaattisen lämmön sammutuksen. Nämä ominaisuudet auttavat sinua tekemään turvallisia ja luotettavia elektronisia piirejä.


Voiman hajoaminen ja jäähdytyselementti

Kun käytät kolmen terminaalista säätelijää, sinun on mietittävä lämpöä. Sääntelyviranomaiset muuttavat ylimääräisen jännitteen lämpöksi. Jos et hallitse tätä lämpöä, laite voi kuumentua. Se saattaa lopettaa toiminnan. Donghai -puolijohde auttaa sinua oppimaan pitämään sääntelijäsi viileänä ja turvallisena.


Tehon menetyksen laskeminen

Voit selvittää, kuinka paljon lämpöä säädin tekee yksinkertaisella kaavalla. Vähennä lähtöjännite tulojännitteestä. Kerro sitten tämä luku kuorman käyttämääsi virralla. Tämä osoittaa, kuinka paljon voimaa menetetään lämpöä.

Esimerkiksi, jos syöttöjännite on 5 V ja lähtöjännite on 3,6 V ja kuorma käyttää 140 mA, teet tämän:

Tehon menetys = (5V - 3,6 V) × 0,14A = 0,196W

Tämä tarkoittaa, että sääntelijä tekee 0,196 wattia lämpöä. Jos kuormavirta on paljon suurempi kuin lepotilassa oleva virta, voit sivuuttaa pienen ylimääräisen virran. Tarkista aina pahin tapaus. Jos tulojännite nousee tai kuorma kasvaa, lämpö nousee. Sinun on varmistettava, että säädin pystyy käsittelemään tätä lämpöä.

Vinkki: Käytä kaavan virtahäviötä = (VIN - vout) × ILOAD nopeaa tarkistusta varten. Suunnittele aina korkein kuormitus, mitä piirisi voi olla.


Jäähdytyselementin valinta

Tarvitset jäähdytyselementin, jos sääntelijäsi antaa paljon lämpöä. Läähdytyselementti on metallikappale, joka auttaa siirtämään lämpöä pois säätimestä. Voit käyttää taitettua alumiiniruutua tai laitteen metallikoteloa. Käytä eristysalusta ja kiille -arkkeja, jotta säädin on turvassa sähköisiltä shortseilta.


Jos sääntelyviranomainen kuumenee, käytä isompaa jäähdytyselementtiä tai laita se koteloon. Hyvä ilmavirta auttaa jäähdyttämään asioita. Joskus voit käyttää vastusta ennen sääntelijää pudottaaksesi jännitteen ja jakaa lämmön. Tämän avulla voit käyttää pienempää jäähdytyselementtiä säätimessä.

Tässä on vinkkejä jäähdytyselementin valitsemiseksi:

  • Käytä isoa metallikappaletta parempaan jäähdytykseen.

  • Varmista, että jäähdytyselementti ei kosketa sähköisiä osia.

  • Lisää ilmavirta, jos pystyt.

  • Jaa lämpöä vastusten kanssa tarvittaessa.

Virran hajoaminen (W)

Jäähdytyselementin suositus

<0,5

Pieni metalli -välilehti tai piirilevykupari

0,5 - 1,5

Taitettua alumiini tai pieni summattu

> 1,5

Suuri ulkoinen jäähdytyselementti, ilmavirta

HUOMAUTUS: Donghai Semiconductor Designs -säätimet työskentelemään monien jäähdytystyyppien kanssa. Tarkista aina sääntelyviranomaisten tietotarvikkeet.

Hyvä jäähdytyselementti pitää sääntelijäsi viileänä. Piirisi kestää pidempään ja toimii paremmin. Suojaa laitteitasi ja saat parhaan suorituskyvyn kolmen terminaalisen sääntelijän.


Sovelluspiirit

Donghai-puolijohdossa on monia tapoja käyttää kolmen terminaalista säätelijää. Voit tehdä muuttuvan jännitteen virtalähteen. Voit myös lisätä lähtövirtaa tai korjata yleisiä ongelmia. Katsotaanpa joitain suosittuja piirimerkkejä.


Muuttuvan jännitteen virtalähde

Voit rakentaa muuttuvan jännitevirtalähteen LM317: llä. Tämän asennuksen avulla voit muuttaa lähtöjännitettä eri tarpeisiin. Näin teet sen:

  • Kytke LM317: n syöttötappi tasavirtalähteeseesi.

  • Käytä kahta vastusta. R1 siirtyy säätötappista maahan. R2 siirtyy lähtötapinasta säätötappiin.

  • Lähtöjännite käyttää tätä kaavaa:
    VOUT = 1,25 V × (1 + R2/R1)

  • Jos käytät potentiometriä R2: lle, voit säätää jännitettä.

  • Lisää tulo- ja lähtökondensaattorit lähellä nastat paremman vakauden saavuttamiseksi.


Voit asettaa lähtöä 1,25 V: stä noin 30 V: ksi. Tämä riippuu syöttöjännitteestäsi. Tämä virtalähde on hyvä piireiden, latausparistojen tai virtalaitteiden testaamiseen, jotka tarvitsevat erilaisia ​​jännitteitä. Voit käyttää myös kahta LM317S: ää sekä virran että jännitteen hallintaan. Käytä aina jäähdytyselementtiä pitämään säädin viileänä.

Yleiset käytöt muuttuvan jännitteen virtalähteelle:

  • Elektronisten osien testaaminen

  • Pienten moottorien voimistaminen

  • Ajo LEDit ja anturit

  • Latausparistot


Lähtövirran lisääminen

Joskus tarvitset enemmän nykyistä kuin yksi säädin voi antaa. Voit parantaa lähtövirtaa lisäämällä virtalähde. Tässä on yksinkertainen tapa tehdä se:

  • Käytä PNP- tai NPN -transistoria auttajana.

  • Laita vastus säätimen lähdön ja transistorin pohjan väliin sen tunnistamiseksi.

  • Kun kuorma tarvitsee enemmän virtaa, transistori auttaa toimittamaan sen.

Tämän menetelmän avulla virtalähde antaa enemmän virtaa. Lisää aina jäähdytyselementti transistoriin. Käytä suojaviodeja ja tarkista, että transistori ei tule liian kuumaan. Tätä asennusta käytetään virtalähteissä isompien kuormitusten suhteen.


Vianetsintävinkit

Sinulla voi olla ongelmia piirisi kanssa. Tässä on joitain vaiheita, joiden avulla voit korjata ne:

  1. Tarkista, että tulojännite on tasainen ja riittävän korkea.

  2. Varmista, että tulo- ja lähtökondensaattorit ovat oikea arvo ja lähellä säädintä.

  3. Tarkista kaikki johdotukset ja juotosliitokset hyvien yhteyksien varalta.

  4. Varmista, että kuormitusvirta ei ylitä sääntelijän luokitusta.

  5. Pysäytä ylikuumeneminen hyvällä jäähdytyselementillä.

  6. Etsi vaurioita, kuten lähtöjännite, joka vastaa tuloa tai ei säädöksiä.

  7. Vaihda rikkoutuneet osat tarvittaessa.

Vinkki: Jos lähtöjännite ei ole tasainen, kokeile isompia kondensaattoreita tai siirrä niitä lähemmäksi säätimen nastat.


Nämä vinkit auttavat kolmen terminaalisen sääntelijän piirejä toimimaan hyvin. Hyväksi tulosten saavuttamiseksi seuraa aina parhaita käytäntöjä ja tarkista työsi. Donghai -puolijohdossa ehdotamme, Kokeile näitä piiriideoita ja katso, kuinka helppoa on saada tasainen, säädettävä teho elektroniikallesi.


Voit saada hyviä tuloksia kolmen terminaalisten säätelijöiden kanssa, jos noudatat joitain yksinkertaisia ​​vaiheita. Valitse tulojännite, joka on 2–3 volttia korkeampi kuin lähtö. Laita tulo- ja lähtökondensaattorit lähellä nastat. Tämä auttaa alhaisempaa melua piirisi. Käytä jäähdytyselementtiä ylimääräisen lämmön lämmön menetyksestä. Lue aina tiedot ja tarkista johdotus ennen piirin kytkemistä päälle. Testaa piirisi oikeilla kuormilla varmistaaksesi, että se toimii oikein. Löydät lisää apua tietotaulukoista ja oppimisoppaista. Donghai Semiconductor ehdottaa näitä vinkkejä, jotta piirit pysyvät turvassa ja toimivat hyvin.


Faq

Kuinka valitset projektillesi oikean kolmen terminaalisen sääntelijän?

Ajattele ensin kuinka paljon jännitettä tarvitset. Seuraavaksi tarkista, kuinka paljon virtaa piirisi käyttää. Valitse sitten joko kiinteä tai säädettävä säädin. Donghai Semiconductorilla on monia valintoja elektroniikalle, tehtaille ja autoille.


Mitä tapahtuu, jos yhdistät nastat väärin?

Piirisi ei ehkä toimi ollenkaan. Et voi saada jännitettä tai väärää jännitettä. Lue aina tiedot ja tarkista PIN -asunto ennen johdotuksen aloittamista.


Miksi tarvitset kondensaattoreita jännitesäätimen kanssa?

Kondensaattorit auttavat pitämään jännitteen vakaana. Ne estävät melua ja lopettavat jännitepiikit. Laita ne lähelle säätimen nastat parhaan tuloksen saavuttamiseksi.


Voitteko käyttää kolmen terminaalisen säätelön akun lataamiseen?

Kyllä, voit käyttää säädettäviä säätimiä, kuten LM317, akkujen lataamiseen. Aseta lähtöjännite vastaamaan akkua. Katso aina lämpötilaa ja virtaa lataamisen aikana.


Kuinka pidät sääntelijäsi viileänä käytön aikana?

Käytä lämmittimellä tai metalli -välilehdellä lämmön pois. Varmista, että ilma voi virtaa säätimen ympäri. Selvitä, kuinka paljon tehoa menetetään, ja valitse oikea jäähdytyselementin koko.


  • Rekisteröidy uutiskirjeemme
  • Valmistaudu tulevaisuuteen
    rekisteröityäksesi uutiskirjeemme saadaksesi päivitykset suoraan postilaatikkoosi