型号:

LM317

品牌:HXY MOSFET(华轩阳电子)
封装:SOT-223
批次:24+
包装:编带
重量:-
其他:
-
LM317 产品实物图片
LM317 一小时发货
描述:线性稳压器(LDO) 可调 40V 2.2A 1.2V~37V
库存数量
库存:
2500
(起订量: 1, 增量: 1
最小包:2500
商品单价
梯度内地(含税)
1+
0.782
100+
0.522
1250+
0.475
2500+
0.435
产品参数
属性参数值
输出类型可调
工作电压40V
输出电压1.2V~37V
输出电流1A
电源纹波抑制比(PSRR)66dB@(120Hz)
压差40V
静态电流(Iq)3.5mA
噪声0.01%Vout
特性短路保护;过热保护;过流保护
工作温度0℃~+125℃@(Tj)
输出极性正极
输出通道数1

LM317 可调线性稳压器(HXY MOSFET / SOT-223)产品概述

一、产品简介

基于传统 LM317 架构的可调线性稳压器,由 HXY MOSFET(华轩阳电子)封装于 SOT-223。器件为单通道、正输出的可调型 LDO,输出电压范围宽(1.2V ~ 37V),适用于需要精确、低噪声直流电源的场合。内置多重保护(短路、过流、过热),静态电流低(Iq = 3.5mA),并在中低频具有较高的电源纹波抑制能力(PSRR = 66dB @ 120Hz)。

二、主要性能参数

  • 输出类型:可调(外接分压电阻设定输出电压)
  • 输出电压范围:1.2V ~ 37V
  • 最大工作电压 / 输入-输出最大差:40V(请以厂家数据手册为最终依据)
  • 标称连续输出电流:1A(器件描述处有“2.2A”字样,可能为短时峰值或不同型号,选型时请核对具体型号资料)
  • 输出极性:正极输出,单通道
  • 静态电流(Iq):3.5mA(空载耗电,影响电池供电寿命)
  • 电源纹波抑制比(PSRR):66dB @ 120Hz(良好的交流纹波抑制,适合对噪声敏感的模拟电路)
  • 噪声:0.01% Vout(相对输出电压的低噪声表现)
  • 工作结温范围:0℃ ~ +125℃ @ Tj(器件可靠性与功耗管理相关)
  • 封装:SOT-223(中小功率散热需外部散热设计)

三、保护与可靠性

该 LDO 集成多项保护机制:

  • 短路保护:在输出被短路时限制电流,保护器件与电源系统。
  • 过流保护:防止输出过载导致器件和负载损坏。
  • 过热保护(热关断):在结温超限时自动关断或限制输出,避免热失控。
    这些保护提高了系统安全性,但不替代良好的热设计与适当的限流措施。实际应用时应根据工作点计算功耗并采取必要散热手段。

四、典型应用场景

  • 工业电源模块:需要宽输入电压、可调输出的电源管理场合。
  • 仪器与测量设备:借助低噪声与高 PSRR,适用于模拟前端与参考电源。
  • 嵌入式系统与通信设备:为外围器件提供稳定的可调电源。
  • 教学与实验平台:简单外接两只电阻即可调出所需电压,便于快速验证。

五、热设计与选型建议

线性稳压器的功耗主要来自输入与输出电压差乘以负载电流(Pd = (Vin − Vout) × Iout)。在高 Vin − Vout 或大负载电流下,器件需承受很高的功耗,SOT-223 的散热能力有限:

  • 示例:若 Vin = 40V、Vout = 5V、Iout = 1A,则 Pd = 35W,远超 SOT-223 的安全散热能力,必须避免此类工况。
  • 建议:尽量减小 Vin − Vout,或在高差时改用开关降压或外接功率级(外加大功率 MOSFET / 串联分流器)以分担功耗;并采用适当的 PCB 散热铜皮或外部散热片。
  • 对于连续 1A 级别输出,关注封装焊盘热阻与环境温度,必要时采用金属散热体或更大功率封装。

六、封装与管脚注意事项

SOT-223 适合中小功率应用,具有良好的焊接兼容性。实际布局时:

  • 将散热引脚尽量焊接到大面积铜箔并连通底层散热层;
  • 输出、输入旁配合合适的去耦电容(输入侧低 ESR 电容,输出侧并联调整电容)以保证稳定性与快速瞬态响应;
  • 调节电阻布局靠近器件,减少寄生阻抗导致的误差。

七、总结与采购要点

该款 LM317 可调线性稳压器集成低静态电流、良好 PSRR 与多重保护,输出电压范围宽、调整灵活,适合对噪声与稳定性有要求且压差不大的场合。在选型与采购时请注意:

  • 明确所需连续输出电流:核实是 1A 连续能力还是有更高短时脉冲能力(描述中存在 2.2A 字样需确认);
  • 评估最大输入电压与 Vin−Vout 所产生的功耗,按功耗进行散热设计;
  • 索取并参考厂家数据手册以确认详细电气特性、热阻与典型应用电路。

如需,可进一步提供典型外接电路、输出电压设定计算示例及 PCB 散热布局建议。