78xx

78xx
TO-220TO-92 패키지 7805
Tesla MA7805 내부 다이

78xx(L78xx, LM78xx, MC78xx...)는 자급식 고정 리니어 전압 레귤레이터 집적회로 패밀리입니다.78xx 패밀리는 사용하기 쉽고 비용도 저렴하기 때문에 전원장치를 규제해야 하는 전자회로에 일반적으로 사용됩니다.

명명 및 패키징

78xx 패밀리 내의 IC의 경우 xx출력 전압을 나타내는2자리 숫자로 대체됩니다(예를 들어 7805는 5볼트 출력, 7812는 12볼트 출력).78xx 라인은 정극 전압 조절기입니다.공통 접지에 대해 정극 전압을 생성합니다.상보적인 음전압 조절기인 79xx 디바이스의 관련 라인이 있습니다. 78xx 및 79xx IC를 조합하여 동일한 [1]회로에 양전압과 음전압을 공급할 수 있습니다.

78xx IC에는 3개의 단자가 있으며 일반적으로 TO-220 폼팩터에 포함되어 있지만 표면 실장, TO-92 및 TO-3 패키지로 제공됩니다.이러한 장치는 모델에 따라 최대 35~40V의 출력 전압에 대해 약 2.5V의 입력 전압을 지원하며, 일반적으로 1암페어 또는 1.5암페어전류를 공급합니다(소형 또는 대형 패키지의 전류 [2]정격은 낮거나 높을 수 있음).

가족 구성원

변압기, 브리지 정류기, 78xx 레귤레이터 및 필터 캐패시터를 표시하는 단순한 전원 공급의 일반적인 응용 회로

78xx

78xx IC에는 7805(5V), 7806(6V), 7808(8V), 7809(9V), 7810(10V), 7812(12V), 7815(15V), 7818(18V) 및 7824(24V) 버전이 있습니다.7805는 대부분의 TTL 컴포넌트에 편리한 전원을 제공하기 때문에 가장 일반적입니다.

National Semiconductor의 LM78Mxx 시리즈(500mA) 및 LM78Lxx 시리즈(100mA)와 같은 저전력 버전은 그다지 일반적이지 않습니다.STMicroelectronics L78L33뿐만 아니라 LM78L62(6.2V) 및 LM78L82(8.2V)와 같은 일부 장치는 평소와는 약간 다른 전압을 제공합니다.ACZ(3.3 볼트)

7805는 일부 ATX 전원 설계에서 +5VSB(+5V 스탠바이) [3]출력용으로 사용되고 있습니다.

79xx

79xx 디바이스는 "전압 출력" 방식과 유사한 "부품 번호" 방식을 사용하지만 출력은 음전압입니다(예: 7905는 -5V, 7912는 -12V).

7905 및/또는 7912는 구식 ATX 전원장치 [4][5]설계에서 많이 사용되고 있으며, 일부 새로운 ATX 전원장치에는 [6]7912가 탑재되어 있을 수 있습니다.

관련 없는 장치

Fairchild의 LM78S40은 78xx 패밀리의 일부가 아니며 동일한 설계를 사용하지 않습니다.스위칭 레귤레이터 설계의 컴포넌트이며 다른 78xx 디바이스와 같은 선형 레귤레이터가 아닙니다.Datel의 7803SR은 풀스위칭 전원 모듈(78xx 칩의 드롭인 교환용으로 설계)로 78xx IC와 같은 리니어 레귤레이터가 아닙니다.

이점

  • 일반적으로 외부 콘덴서가 필요하지만 78xx 시리즈 IC에서는 출력 [7]전압을 설정하기 위해 추가 컴포넌트가 필요하지 않습니다.78xx 설계는 스위치 모드 전원 설계에 [8]비해 간단합니다.
  • 78xx 시리즈 IC에는 과도한 전류를 소비하는 회로에 대한 보호 기능이 내장되어 있습니다.과열 및 단락에 대한 보호 기능이 있어 대부분의 애플리케이션에서 [9]견고합니다.

단점들

  • 입력 전압은 항상 최소량만큼 출력 전압보다 높아야 합니다(일반적으로 2.5V).이로 인해 이러한 장치는 특정 유형의 전원에서 일부 장치에 전원을 공급하기에 적합하지 않을 수 있습니다(예를 들어 6V 배터리를 사용하여 5V를 필요로 하는 회로에 전원을 공급하는 것은 [10]7805를 사용하면 작동하지 않습니다).출력 전압에 가까운 입력 전압의 경우 핀 호환 LDO(Low-Dropout Regulator)를 대신 사용할 수 있습니다.
  • 선형 조절기 설계를 기반으로 하므로 필요한 입력 전류는 항상 출력 전류와 동일합니다.입력전압은 항상 출력전압보다 높아야 하므로 78xx에 들어가는 총전력(전압에 전류를 곱한 값)이 제공된 출력전력보다 커집니다.그 차이는 열로 소멸됩니다.즉, 애플리케이션에 따라서는 적절한 히트 싱크가 필요하게 되는 것과 동시에, 프로세스중에 입력 전력의 일부(많은 경우)가 낭비되어, 다른 타입의 전원 장치보다 효율이 떨어집니다.입력 전압이 규정된 출력 전압보다 상당히 높은 경우(24V 전원을 사용하여 7805에 전원을 공급하는 경우 등) 이러한 비효율성은 심각한 문제가 [11]될 수 있습니다.벅 컨버터는 78xx 레귤레이터보다 더 효율적이며 히트 싱크가 필요하지 않기 때문에 더 비쌀 수 있지만 권장됩니다.

「 」를 참조해 주세요.

레퍼런스

  1. ^ Muhammad Rashid (13 January 2011). Power Electronics Handbook. Elsevier. pp. 609–. ISBN 978-0-12-382037-2.
  2. ^ Balch, Mark (20 June 2003). Complete Digital Design : A Comprehensive Guide to Digital Electronics and Computer System Architecture: A Comprehensive Guide to Digital Electronics and Computer System Architecture. McGraw Hill Professional. ISBN 978-0-07-140927-8.
  3. ^ "Maxpower PX-300W, 300-Watt ATX Power Supply Schematic".
  4. ^ FSP145-60SP, 145와트 ATX 전원장치 개요
  5. ^ Delta Electronics DPS-260-2A, 260와트 ATX 전원 공급 개략도.
  6. ^ "High-Efficiency 305-Watt ATX Reference Design Documentation Package" (PDF). ONSemi.com. ON Semiconductor.
  7. ^ Electronic Circuit Analysis. Pearson Education India. 2012. pp. 14–. ISBN 978-81-317-5428-3.
  8. ^ Oxer, Jonathan; Blemings, Hugh (28 December 2009). Practical Arduino: Cool Projects for Open Source Hardware. Apress. pp. 224–. ISBN 978-1-4302-2477-8.
  9. ^ Biswanath, Paul (30 June 2014). Industrial Electronics and Control. PHI Learning Pvt. Ltd. pp. 35–. ISBN 978-81-203-4990-2.
  10. ^ Warren Gay (17 September 2014). Mastering the Raspberry Pi. Apress. pp. 24–. ISBN 978-1-4842-0181-7.
  11. ^ Charles Platt (19 October 2012). Encyclopedia of Electronic Components Volume 1: Resistors, Capacitors, Inductors, Switches, Encoders, Relays, Transistors. "O'Reilly Media, Inc.". pp. 163–. ISBN 978-1-4493-3387-4.

외부 링크

데이터 시트