7805系列资料
7805三端稳压器,历代电子人青春和辉煌的见证者

7805三端稳压器,历代电子人青春和辉煌的见证者78xx系列三端集成稳压器诞生于上世纪70年代末80年代初,距今已有近40年的历史。
第一代78xx系列的使用者现在已近60岁,78xx见证了他们的青春和辉煌。
78xx系类电源芯片已经写进了大学模拟电路教材,并持续影响着大学生和电子工作者,对电源芯片的发展产生了深远的影响。
78xx系列主要的产品有7815,7812,7809和7805,分别表示输出电压为15V,12V,9V和5V。
因为八十年代初诞生的8051系列单片机是5V供电的,所以7805三端稳压器使用非常广泛。
现在电源芯片种类繁多,无论是转换效率还是封装都比7805优秀很多,但是7805依然很畅销。
7805三端稳压器应用较多的主要有三种型号,分别是7805,78M05,78L05,他们主要在输出电流上存在较大区别。
7805最大能提供1A的电流:能满足大多数5V产品对电源电流的要求。
78M05最大能提供500mA的电流:适用于中低功耗的需求;78L05最大能提供100mA的电流:适用于低功耗的需求;正确估算电路的功耗对芯片选型至关重要,笔者曾经做过一款正弦波驱动的BLDC控制板,为了尽可能的减小电路板尺寸,电源芯片选择了78L05,结果在调试的时候发现电源芯片发热严重,不得以重新选型了电源芯片。
三种类型的7805电源芯片78xx系列三端稳压器,转换效率低、发热严重,但是目前仍然被广泛应用,究其原因有如下个:1) 价格便宜,目前批量价格几毛钱,78L05价格更低;2)外围电路简单,只需要几个电容就可以稳定的工作;3)宽压输入,输入电压最大可达36V。
7805典型电路从图中可以看出,只需要两个电容,7805就可以稳定的输出5V,极大的简化了电路设计的复杂度。
7805电源模块7805电源芯片封装类型繁多,常用的封装类型有:TO-220,TO-252,SOT89。
7805芯片常用封装78xx三端稳压器是输出正电源的,与之相对的是79xx系列三端稳压器,输出的是负电压。
7805稳压芯片,7805芯片介绍

7805 稳压芯片,7805 芯片介绍
7805 是我们最常用到的稳压芯片了,他的使用方便,用很简单的电
路即可以输入一个直流稳压电源,他的输出电压恰好为5v,刚好是51 系列
单片机运行所需的电压,他有很多的系列如ka7805,ads7805,cw7805 等,
性能有微小的差别,用的最多的还是lm7805。
7805 结构组成是用78/79 系列三端稳压IC 来组成稳压电源所需的外
围元件极少,7805 三端稳压集成电路电路内部还有过流、过热及调整管的保护电路,使用起来可靠、方便,而且价格便宜。
该系列集成稳压IC 型号中的78 或79 后面的数字代表该三端集成稳压电路的输出电压,如7806 表示输出
电压为正6V,7909 表示输出电压为负9V。
因为三端固定集成稳压电路的使用方便,电子制作中经常采用。
在实际应用中,应在三端集成稳压电路上安装足够大的散热器(当然小功率的条件下不用)。
当稳压管温度过高时,稳压性能将变差,甚至损坏。
当制作中需要一个能输出1.5A 以上电流的稳压电源,通常采用几块三端稳压电路并联起来,使其最大输出电流为N 个1.5A,但应用时需注意:并联使用的集成稳压电路应采用同一厂家、同一批号的产品,以保证参数的一致。
三端稳压器7805资料

无标签三端稳压器7805资料7805是常用的三端稳压器件顾名思义05就是输出电压为5v还可以微调7805输出波纹很小
三端稳压器7805资料
7805是常用的三端稳压器件,顾名思义05就是输出电压为5v,还可以微调,7805输
5引脚图><7805引脚图>
(1) 79×××系列。附图给出了正、负稳压的典型电路。
〈正、负稳压7805电路〉
(2) 三端稳压器的型号规格和管脚分布。
附表1-17 三端稳压器输出电流字母表示法
L M 无 S H P
0.1A 0.5A 1A 2A 5A 10A 例如:78M05三端稳压器可输出+5 V、0(5 A的稳定电压;7912三端稳压器可输出 12V、1A的稳定电压。 (3) 外形及管脚分布,如附图1-25所示。
7805工作原理

7805工作原理一、引言7805是一种常用的线性稳压器,其主要功能是将高电压降为稳定的低电压。
在电子系统中,它广泛应用于各种数字电路、模拟电路和功率放大器等领域。
本文将详细介绍7805的工作原理。
二、7805的基本结构7805的基本结构由三个部分组成:输入电压端子、输出电压端子和调整引脚。
其中,输入端子连接正极,输出端子连接负极,调整引脚则是控制输出电压大小的关键。
三、内部原理1.反馈机制7805内部采用反馈机制来实现稳定输出。
具体来说,当输入电压发生变化时,反馈机制会自动调整输出电压以保持其稳定不变。
2.参考电压源7805内部还集成了一个参考电压源。
这个参考源可以提供一个固定的基准电平,使得反馈机制能够更加准确地工作。
3.误差放大器误差放大器是另一个重要组成部分。
它可以检测输入和输出之间的差异,并将这些差异转换为控制信号以调整输出电压。
4.功率放大器最后,7805还包含一个功率放大器,用于将输入电压转换为输出电压。
这个放大器可以承受高电压和高电流,使得7805能够在各种应用场合下稳定工作。
四、工作原理1.输入电压当输入电压通过输入端子进入7805时,它首先经过一个滤波电容进行滤波。
然后被传递到功率放大器中进行转换。
2.反馈机制在功率放大器的输出端口,反馈机制开始发挥作用。
它会比较输出电压与参考源的基准电平之间的差异,并将这些差异转化为控制信号。
这个控制信号会被传递到误差放大器中进行处理。
3.误差放大器误差放大器接收到控制信号后,会根据其大小来调整输出电压。
如果输出电压低于参考源的基准电平,则误差放大器会增加控制信号以提高输出;如果输出电压高于基准电平,则误差放大器会减少控制信号以降低输出。
4.输出端口最后,在经过误差放大器之后,调整信号被传递到输出端口,从而实现稳定的低电压输出。
五、总结综上所述,7805是一种常用的线性稳压器,其工作原理基于反馈机制、参考电压源、误差放大器和功率放大器的组合。
LM7805中文资料

LM7805中文资料目录三端稳压集成电路lm7805。
电子产品中,常见的三端稳压集成电路有正电压输出的lm78 ××系列和负电压输出的lm79××系列。
顾名思义,三端IC是指这种稳压用的集成电路,只有三条引脚输出,分别是输入端、接地端和输出端。
它的样子象是普通的三极管,TO- 220 的标准封装,也有lm9013样子的TO-92封装。
1.lm7805介绍用lm78/lm79系列三端稳压IC来组成稳压电源所需的外围元件极少,电路内部还有过流、过热及调整管的保护电路,使用起来可靠、方便,而且价格便宜。
该系列集成稳压IC型号中的lm78或lm79后面的数字代表该三端集成稳压电路的输出电压,如lm7806表示输出电压为正6V,lm7909表示输出电压为负9V。
因为三端固定集成稳压电路的使用方便,电子制作中经常采用。
最大输出电流1.5A,LM78XX系列输出电压分别为5V;6V;8V;9V;10V;12V;15V;18V;24V。
2.实际应用在实际应用中,应在三端集成稳压电路上安装足够大的散热器(当然小功率7805IC内部电路图.的条件下不用)。
当稳压管温度过高时,稳压性能将变差,甚至损坏。
当制作中需要一个能输出1.5A以上电流的稳压电源,通常采用几块三端稳压电路并联起来,使其最大输出电流为N个1.5A,但应用时需注意:并联使用的集成稳压电路应采用同一厂家、同一批号的产品,以保证参数的一致。
另外在输出电流上留有一定的余量,以避免个别集成稳压电路失效时导致其他电路的连锁烧毁。
在lm78 ** 、lm79 ** 系列三端稳压器中最常应用的是TO-220 和TO-202 两种封装。
这两种封装的图形以及引脚序号、引脚功能如附图所示。
图中的引脚号标注方法是按照引脚电位从高到底的顺序标注的。
这样标注便于记忆。
引脚①为最高电位,③脚为最低电位,②脚居中。
从图中可以看出,不论正压还是负压,②脚均为输出端。
7805引脚图管脚电路参数-三端稳压器7805资料

7805引脚图管脚电路参数——三端稳压器7805资料一、7805引脚图及管脚功能1. 引脚1(输入端):连接电源输入,输入电压范围为7.5V至20V。
3. 引脚3(输出端):输出稳定的5V电压,供负载使用。
二、7805电路参数1. 输出电压:5V(误差范围为±1%)2. 最大输出电流:1.5A(在输入电压为12V,输出电压为5V时)3. 线性调整率:±0.02%4. 负载调整率:±0.5%5. 输入电压范围:7.5V至20V6. 静态电流:约6mA(无负载条件下)7. 纹波抑制比:大于60dB8. 工作温度范围:40℃至+125℃三、7805应用电路及注意事项1. 应用电路:7805可应用于各种电子设备,如单片机系统、通信设备、仪表等,为这些设备提供稳定的5V电源。
2. 注意事项:(1)为确保7805正常工作,输入端与输出端之间需接入适当的滤波电容,通常为10μF至100μF。
(2)7805的散热问题不容忽视,尤其在高温环境下或大电流输出时。
建议在7805散热片上涂抹导热硅脂,并确保散热片与散热器之间接触良好。
(3)在接入负载时,请确保负载电流不超过7805的最大输出电流,以免损坏器件。
(4)为防止电路干扰,7805的输入端和输出端应分别接入去耦电容,通常为0.1μF至1μF。
四、7805的安装与调试技巧1. 安装技巧:(1)在安装7805时,请确保引脚顺序正确,避免因引脚错误导致电路无法正常工作或损坏器件。
(2)7805的焊接过程应迅速进行,以免过热损坏器件。
建议使用恒温焊台,并将焊接时间控制在3秒以内。
(3)为防止静电损坏7805,请在焊接前佩戴防静电手环,并在焊接过程中确保工作台面接地。
2. 调试技巧:(1)在电路调试过程中,检查输入电压是否在规定范围内,以确保7805能够正常工作。
(2)使用万用表测量输出电压,观察是否存在波动。
若输出电压不稳定,可适当调整输入端的滤波电容值。
7805稳压 原理

7805稳压原理
7805稳压是一种常见的线性稳压电源芯片。
其原理是通过对输入电压进行稳压降压,将高于规定范围的电压变为稳定的输出电压。
7805稳压芯片内部包含一个输出电压为5V的三端稳压器。
在输入端加入高于5V的电压时,7805芯片会通过内部的稳压电路将电压稳定为5V,并保持输出电压的稳定性。
当输入电压低于5V时,芯片则无法提供稳定的5V输出。
具体而言,7805稳压芯片内部包含了一个参考电压源、一个误差放大器以及一个功率放大器。
参考电压源提供了一个固定的参考电压值(一般为5V),而误差放大器会将芯片输入端和参考电压源的输出端进行比较,从而测量输入电压与参考电压之间的差异。
根据差异的大小,误差放大器会调整功率放大器的输出,以保持输出电压的稳定性。
在使用7805稳压芯片时,通常需要在输入端接入一个开关来控制输入电压的供应,以防止过高的电压对芯片造成烧毁的风险。
同时,在输出端接入适当的滤波电容和负载电阻,可以提高输出的稳定性和可靠性。
总结起来,7805稳压芯片通过内部的稳压电路将高于规定范围的输入电压稳定为5V的输出电压,以满足电子器件对稳定电压的需求。
LM7805中文资料

LM7805中文资料目录1.lm7805介绍2.实际应用3.引脚序号、引脚功能4.lm7805应用电路5.7805电参数三端稳压集成电路lm7805。
电子产品中,常见的三端稳压集成电路有正电压输出的lm78 ×× 系列和负电压输出的lm79××系列。
顾名思义,三端IC 是指这种稳压用的集成电路,只有三条引脚输出,分别是输入端、接地端和输出端。
它的样子象是普通的三极管,TO- 220 的标准封装,也有lm9013样子的TO-92封装。
介绍用lm78/lm79系列三端稳压IC来组成稳压电源所需的外围元件极少,电路内部还有过流、过热及调整管的保护电路,使用起来可靠、方便,而且价格便宜。
该系列集成稳压IC型号中的lm78或lm79后面的数字代表该三端集成稳压电路的输出电压,如lm7806表示输出电压为正6V,lm7909表示输出电压为负9V。
因为三端固定集成稳压电路的使用方便,电子制作中经常采用。
最大输出电流1.5A,LM78XX系列输出电压分别为5V;6V;8V;9V;10V;12V;15V;18V;24V。
2.实际应用在实际应用中,应在三端集成稳压电路上安装足够大的散热器(当然小功率7805IC内部电路图.的条件下不用)。
当稳压管温度过高时,稳压性能将变差,甚至损坏。
当制作中需要一个能输出1.5A以上电流的稳压电源,通常采用几块三端稳压电路并联起来,使其最大输出电流为N个1.5A,但应用时需注意:并联使用的集成稳压电路应采用同一厂家、同一批号的产品,以保证参数的一致。
另外在输出电流上留有一定的余量,以避免个别集成稳压电路失效时导致其他电路的连锁烧毁。
在lm78 ** 、lm79 ** 系列三端稳压器中最常应用的是TO-220 和TO-202 两种封装。
这两种封装的图形以及引脚序号、引脚功能如附图所示。
图中的引脚号标注方法是按照引脚电位从高到底的顺序标注的。
这样标注便于记忆。
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X78X X11.5A* X78XX TO-220 , 1.5A1.5A5V;6V;8V;9V;10V;12V;15V;18V;24VTO-2201: ; 2: ; 3:1(Ta=25°C)(Vo=5V to 18V) (Vo=24V)Vi 3540V V R θ JA 65°C/W JC 5°C/W Topr 0~ +125°CTstg-65 ~ +150°C( 0<Tj<125°C,Io=500mA,Vi=10V,Ci=0.33µF, Co=0.1µF)Tj=25°C4.85.0 5.2V Vo 5.0mA<Io<1.0A,Po<15W Vi=7.5V to 20V4.755.00 5.25V ∆Vo Tj=25°C,Vi=7.5V to 25V 4.0100mV Tj=25°C,Vi=8V to 12V 1.650mV ∆Vo Tj=25°C,Io=5.0mA to 1.5A 9100mV Tj=25°C,Io=250mA to 750mA 450mVIQ Tj=25°C5.08mA ∆IQ Io=5mA to 1.0A 0.030.5mA Vi=8V to 25V 0.30.8mA ∆Vo/∆T Io=5mA0.8mV/°C VN f=10Hz to 100kHz,Ta=25°C 42µV RR f=120Hz, Vi=8V to 18V 6273dB Vo Io=1.0A,Tj=25°C 2V Ro f=1kHz15m Ω Isc Vi=35V,Ta=25°C 230mAIpkTj=25°C2.2A0<Tj<125°C,Io=500mA,Vi=11V,Ci=0.33µF, Co=0.1µF)Tj=25°C5.756.00 6.25VVo 5.0mA<Io<1.0A,Po<15W Vi=8.5V to 21V5.76.06.3V∆Vo Tj=25°C,Vi=8.5V to 25V 5120mV Tj=25°C,Vi=9V to 13V1.560mV∆Vo Tj=25°C,Io=5.0mA to 1.5A 9130mV Tj=25°C,Io=250mA to 750mA360mVIQ Tj=25°C 5.08mA∆IQ Io=5mA to 1.0A 0.5mA Vi=9V to 25V0.8mA∆Vo/∆T Io=5mA 0.8mV/°CVN f=10Hz to 100kHz,Ta=25°C 45µVRR f=120Hz, Vi=9V to 19V 5975dBVo Io=1.0A,Tj=25°C 2VRo f=1kHz 19m ΩIsc Vi=35V,Ta=25°C 250mAIpk Tj=25°C 2.2AX78XXX7805X78060<Tj<125°C,Io=500mA,Vi=14V,Ci=0.33µF, Co=0.1µF)Tj=25°C7.78.08.3VVo 5.0mA<Io<1.0A,Po<15W Vi=11V to 23V7.68.08.4V∆Vo Tj=25°C,Vi=10.5V to 25V 5.0160mV Tj=25°C,Vi=11V to 17V2.080mV∆Vo Tj=25°C,Io=5.0mA to 1.5A 10160mV Tj=25°C,Io=250mA to 750mA5.080mVIQ Tj=25°C 5.08mA∆IQ Io=5mA to 1.0A 0.050.5mA Vi=11V to 25V0.5 1.0mA∆Vo/∆T Io=5mA 0.8mV/°CVN f=10Hz to 100kHz,Ta=25°C 52µVRR f=120Hz, Vi=11.5V to 21.5V 5673dBVo Io=1.0A,Tj=25°C 2VRo f=1kHz 17m ΩIsc Vi=35V,Ta=25°C 230mAIpk Tj=25°C 2.2A0<Tj<125°C,Io=500mA,Vi=15V,Ci=0.33µF, Co=0.1µF)Tj=25°C8.659.009.35VVo 5.0mA<Io<1.0A,Po<15W Vi=11.5V to 24V8.69.09.4V∆Vo Tj=25°C,Vi=11.5V to 25V 6180mV Tj=25°C,Vi=12V to 25V290mV∆Vo Tj=25°C,Io=5.0mA to 1.5A 12180mV Tj=25°C,Io=250mA to 750mA490mVIQ Tj=25°C 5.08mA∆IQ Io=5mA to 1.0A 0.5mA Vi=12V to 26V 0.8mA∆Vo/∆T Io=5mA 1mV/°CVN f=10Hz to 100kHz,Ta=25°C 58µVRR f=120Hz, Vi=13V to 23V 5671dBVo Io=1.0A,Tj=25°C 2VRo f=1kHz 15m ΩIsc Vi=35V,Ta=25°C 250mAIpk Tj=25°C 2.2AX78XXX7808X7809,0<Tj<125°C,Io=500mA,Vi=16V,Ci=0.33µF, Co=0.1µF)Tj=25°C9.61010.4VVo 5.0mA<Io<1.0A,Po<15W Vi=12.5V to 25V9.51010.5V∆Vo Tj=25°C,Vi=12.5V to 25V 10200mV Tj=25°C,Vi=13V to 20V3100mV∆Vo Tj=25°C,Io=5.0mA to 1.5A 12200mV Tj=25°C,Io=250mA to 750mA4100mVIQ Tj=25°C 5.08mA∆IQ Io=5mA to 1.0A 0.5mA Vi=13V to 29V0.8mA∆Vo/∆T Io=5mA 1mV/°CVN f=10Hz to 100kHz,Ta=25°C 58µVRR f=120Hz, Vi=14V to 24V 5671dBVo Io=1.0A,Tj=25°C 2VRo f=1kHz 17m ΩIsc Vi=35V,Ta=25°C 250mAIpk Tj=25°C 2.2A0<Tj<125°C,Io=500mA,Vi=16V,Ci=0.33µF, Co=0.1µF)Tj=25°C11.512.012.5VVo 5.0mA<Io<1.0A,Po<15W Vi=14.5V to 27V11.41212.6V∆Vo Tj=25°C,Vi=14.5V to 30V 10240mV Tj=25°C,Vi=16V to 22V3120mV∆Vo Tj=25°C,Io=5.0mA to 1.5A 11240mV Tj=25°C,Io=250mA to 750mA5.0120mVIQ Tj=25°C 5.18mA∆IQ Io=5mA to 1.0A 0.5mA Vi=15V to 30V0.8mA∆Vo/∆T Io=5mA 1mV/°CVN f=10Hz to 100kHz,Ta=25°C 76µVRR f=120Hz, Vi=15V to 25V 5571dBVo Io=1.0A,Tj=25°C 2VRo f=1kHz 18m ΩIsc Vi=35V,Ta=25°C 230mAIpk Tj=25°C 2.2AX78XXX7810X78120<Tj<125°C,Io=500mA,Vi=23V,Ci=0.33µF, Co=0.1µF)Tj=25°C14.415.015.6VVo 5.0mA<Io<1.0A,Po<15W Vi=17.5V to 30V14.251515.75V∆Vo Tj=25°C,Vi=17.5V to 30V 11300mV Tj=25°C,Vi=20V to 26V3150mV∆Vo Tj=25°C,Io=5.0mA to 1.5A 12300mV Tj=25°C,Io=250mA to 750mA4150mVIQ Tj=25°C 5.28mA∆IQ Io=5mA to 1.0A 0.5mA Vi=18V to 305V0.8mA∆Vo/∆T Io=5mA 1mV/°CVN f=10Hz to 100kHz,Ta=25°C 90µVRR f=120Hz, Vi=18.5V to 28.5V 5470dBVo Io=1.0A,Tj=25°C 2VRo f=1kHz 19m ΩIsc Vi=35V,Ta=25°C 250mAIpk Tj=25°C 2.2A0<Tj<125°C,Io=500mA,Vi=23V,Ci=0.33µF, Co=0.1µF)Tj=25°C17.318.018.7VVo 5.0mA<Io<1.0A,Po<15W Vi=21V to 33V17.11818.9V∆Vo Tj=25°C,Vi=21V to 33V 15360mV Tj=25°C,Vi=24V to 30V5180mV∆Vo Tj=25°C,Io=5.0mA to 1.5A 15360mV Tj=25°C,Io=250mA to 750mA5.0180mVIQ Tj=25°C 5.28mA∆IQ Io=5mA to 1.0A 0.5mA Vi=21V to 32V0.8mA∆Vo/∆T Io=5mA 1mV/°CVN f=10Hz to 100kHz,Ta=25°C 110µVRR f=120Hz, Vi=22V to 32V 5369dBVo Io=1.0A,Tj=25°C 2VRo f=1kHz 22m ΩIsc Vi=35V,Ta=25°C 250mAIpk Tj=25°C 2.2AX78XXX7815X78180<Tj<125°C,Io=500mA,Vi=33V,Ci=0.33µF, Co=0.1µF)Tj=25°C232425VVo 5.0mA<Io<1.0A,Po<15W Vi=27V to 38V22.82425.2V∆Vo Tj=25°C,Vi=27V to 38V 17480mV Tj=25°C,Vi=30V to 36V6240mV∆Vo Tj=25°C,Io=5.0mA to 1.5A 15480mV Tj=25°C,Io=250mA to 750mA5.0240mVIQ Tj=25°C 5.28mA∆IQ Io=5mA to 1.0A 0.5mA Vi=27V to 38V0.8mA∆Vo/∆T Io=5mA 1.5mV/°CVN f=10Hz to 100kHz,Ta=25°C 160µVRR f=120Hz, Vi=28V to 38V 5067dBVo Io=1.0A,Tj=25°C 2VRo f=1kHz 28m ΩIsc Vi=35V,Ta=25°C 230mAIpk Tj=25°C 2.2A30 s1 23X78XXX7824456 7R sc =VBE Q2/ Isc Io=I R EG *(I REG -VBE Q1/R1)R1=VBE Q1/I REQ -I Q1*Q18 9X78XX10 11 (±15V,1A)12 13X78XX-50-25255075100125((m A )-50-25255075100125((V )1015202530355(A )j =25o=10m V 0101520253035556.74(V)(m A )X78XXX78XX。