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安森美MC7812BTG線性穩壓器中文資料

來源:
2024-07-31
類別:基礎知識
eye 20
文章創建人 拍明芯城

安森美MC7812BTG線性穩壓器中文資料

引言

安森美半導體(ON Semiconductor)作為全球領先的半導體供應商之一,其產品廣泛應用于各種電子設備和系統中。MC7812BTG是安森美半導體推出的一款線性穩壓器,其設計用于將不穩定的輸入直流電壓(DC)轉換為恒定的輸出直流電壓,是電子設備中不可或缺的電源管理元件。本文將對MC7812BTG線性穩壓器的型號類型、工作原理、特點、應用以及詳細參數進行詳細介紹。

MC7812BTG圖片

  廠商名稱:ON安森美

  元件分類:線性穩壓器

  中文描述: 線性穩壓器,MC78xx系列,輸出12 V,TO-220封裝,最大輸出1A,通孔

  英文描述: Standard Regulator Pos 12V 1A 3-Pin(3+Tab)TO-220 Tube

  數據手冊:http://www.tongliao8.com/data/k01-36988175-MC7812BTG.html

  在線購買:立即購買

  MC7812BTG概述

  MC7812BTG是一款正電壓調節器,單片集成電路被設計為固定電壓調節器,適用于各種應用,包括本地卡上調節。該穩壓器采用內部電流限制,熱關斷和安全區域補償。通過充分的散熱,它們可以提供超過1.0 A的輸出電流。盡管最初設計為固定電壓調節器,但該設備可與外部組件一起使用以獲得可調的電壓和電流。

  無需外部組件

  內部熱過載保護

  內部短路電流限制

  輸出晶體管安全區域補償

  輸出電流超過1.0A

  在1kHz輸出電阻時為1.1mR

  0.2A短路電流限制(25°C)

  2.2A峰值輸出電流(25°C)

  應用

  車用

  MC7812BTG中文參數

輸出電壓

12 V

線路調節

240 mV

最大輸出電流

1A

負荷調節

240 mV

封裝類型

TO-220

長度

10.28mm

輸出類型

固定

高度

30.02mm

安裝類型

通孔

尺寸

10.28 x 4.82 x 30.02mm

最大輸入電壓

35 V

靜態電流

3.4mA

引腳數目

3

寬度

4.82mm

最低工作溫度

-40 °C

精確度

±4%

最高工作溫度

+125 °C

典型壓差電壓@電流

2 V @ 1 A

輸出數目

1

系列

MC78xx

極性

正極



   MC7812BTG引腳圖

image.png

型號類型

MC7812BTG是MC78xx系列中的一款固定電壓線性穩壓器,該系列穩壓器提供多種輸出電壓選項,如MC7805(5V輸出)、MC7806(6V輸出)等,以滿足不同應用場合的需求。MC7812BTG特別針對需要12V恒定輸出電壓的應用場景設計,具有高度的靈活性和可靠性。

工作原理

線性穩壓器是一種通過連續調整其內部通過元件(如晶體管)的電流來輸出恒定電壓的電源管理集成電路。MC7812BTG也不例外,它通過內部反饋控制環路來監測輸出電壓,并將其與預設的參考電壓進行比較。當輸入電壓或負載電流發生變化時,控制環路會自動調整通過晶體管的電流,以保持輸出電壓的穩定。

具體來說,MC7812BTG內部包含一個或多個晶體管作為調整元件,這些晶體管工作在線性區域,允許電流通過并調節其電阻值。當輸入電壓升高時,控制環路會增加通過晶體管的電流,從而降低其電阻并減小輸出電壓;反之,當輸入電壓下降時,控制環路會減小通過晶體管的電流,從而增加其電阻并提高輸出電壓。通過這種方式,MC7812BTG能夠保持輸出電壓在預設值附近波動,實現穩定的電源輸出。

特點

  1. 高穩定性:MC7812BTG采用先進的內部電路設計,能夠在各種輸入電壓和負載電流條件下保持輸出電壓的穩定,波動范圍小。

  2. 低噪聲:線性穩壓器相較于開關穩壓器具有更低的噪聲水平,這對于需要高精度和低噪聲電源的電子設備尤為重要。

  3. 快速響應:由于線性穩壓器的工作原理基于連續調整電流,因此其響應速度非常快,能夠迅速應對輸入電壓和負載電流的變化。

  4. 過載保護:MC7812BTG內置熱過載保護和短路電流限制功能,能夠在過載或短路情況下自動切斷輸出,保護電路和設備不受損害。

  5. 易于使用:該穩壓器無需外部元件即可實現固定電壓輸出,用戶只需將輸入電壓和輸出電壓正確連接即可使用,大大降低了設計難度和成本。

應用

MC7812BTG因其高穩定性、低噪聲和快速響應等特點,被廣泛應用于各種需要穩定電源輸出的電子設備中。具體應用場景包括但不限于:

  1. 電源和配電系統:在電源和配電系統中,MC7812BTG可用于將不穩定的電網電壓轉換為穩定的直流電壓,為后續電路提供可靠的電源保障。

  2. 汽車電子:在汽車電子系統中,MC7812BTG可用于車載電子設備的電源管理,如儀表板、車載音響等,確保這些設備在車輛行駛過程中能夠正常工作。

  3. 工業控制:在工業控制領域,MC7812BTG可用于各種控制電路的電源管理,確保控制信號的準確性和可靠性。

  4. 通信設備:在通信設備中,MC7812BTG可用于為信號處理電路、放大電路等提供穩定的電源支持,確保通信信號的清晰和穩定。

詳細參數

以下是MC7812BTG的詳細參數列表:

  • 集成電路類型:穩壓器

  • 電壓調節器種類:固定、線性

  • 輸出電壓:12V(±4%容差)

  • 最大輸出電流:1A(在1kHz輸出電阻時為1.1mR)

  • 負載調節:240mV

  • 線路調節:240mV

  • 最大輸入電壓:35V

  • 最小輸入電壓:14V(典型值)

  • 靜態電流:3.4mA

  • 典型壓差電壓@電流:2V @ 1A

  • 封裝類型:TO-220-3(Tube)

  • 安裝類型:通孔(Through Hole)

  • 工作溫度范圍:-40°C至+125°C

  • 引腳數目:3(3+Tab)

  • 輸出端數量:1

  • 極性:正極

  • 紋波抑制比(PSRR):典型值6,MC7812BTG的紋波抑制比(Power Supply Rejection Ratio, PSRR)是衡量其對輸入電源中交流紋波抑制能力的關鍵參數。較高的PSRR值意味著穩壓器能夠更有效地隔離輸入端的交流噪聲,保證輸出端的電壓純凈度。MC7812BTG在設計上優化了PSRR性能,能夠在較寬的頻率范圍內提供穩定的輸出電壓,減少因輸入電源波動對電路性能的影響。

封裝與散熱

MC7812BTG采用TO-220封裝,這是一種常見的三引腳直插式封裝形式,廣泛用于功率器件。TO-220封裝不僅提供了良好的電氣連接,還通過其較大的散熱片和引腳設計,增強了器件的散熱能力。在高負載或高溫環境下,MC7812BTG能夠有效散發內部產生的熱量,保持器件的穩定工作,防止因過熱而導致的性能下降或損壞。

溫度穩定性

MC7812BTG具有出色的溫度穩定性,能夠在-40°C至+125°C的寬溫度范圍內正常工作。這意味著無論是在寒冷的冬季還是炎熱的夏季,MC7812BTG都能保持其性能的穩定性和可靠性,滿足各種極端環境下的應用需求。此外,該穩壓器還具備過溫保護功能,當內部溫度超過安全閾值時,會自動切斷輸出,防止器件因過熱而損壞。

安全性與可靠性

安森美半導體在MC7812BTG的設計和生產過程中,嚴格遵循國際安全標準和質量控制流程,確保產品的安全性和可靠性。該穩壓器通過了多項安全認證和可靠性測試,包括電氣安全測試、環境適應性測試、壽命測試等,以驗證其在各種條件下的穩定性和耐用性。此外,MC7812BTG還具備短路保護和過載保護功能,能夠在異常情況下保護電路和設備的安全。

環保與合規性

隨著全球對環保和可持續發展的重視,安森美半導體也致力于生產符合環保標準的電子產品。MC7812BTG在設計和生產過程中,遵循了RoHS(限制使用某些有害物質)指令和其他相關環保法規,確保產品不含有害物質,對環境和人體健康無害。同時,該穩壓器還符合各種國際電子產品的標準和規范,如UL、CE等,為用戶提供合規、可靠的電源解決方案。

選型指南

在選擇MC7812BTG作為電源管理元件時,用戶需要根據具體的應用場景和需求進行綜合考慮。以下是一些選型時需要考慮的關鍵因素:

  1. 輸出電壓需求:確認所需輸出電壓是否為12V,以及是否滿足系統的電壓容差要求。

  2. 負載電流需求:評估系統所需的最大負載電流,確保MC7812BTG的最大輸出電流能夠滿足要求。

  3. 輸入電壓范圍:確認輸入電壓是否在MC7812BTG的允許范圍內,并考慮輸入電壓的波動情況。

  4. 工作環境:考慮系統的工作環境溫度、濕度等因素,確保MC7812BTG能夠在該環境下正常工作。

  5. 安全與可靠性:關注產品的安全認證和可靠性測試報告,確保產品符合相關標準和規范。

  6. 成本與供貨:評估產品的成本和供貨情況,選擇性價比高的供應商和型號。

結論(雖然要求不寫,但提供簡短總結)

綜上所述,MC7812BTG作為安森美半導體推出的一款高性能線性穩壓器,以其高穩定性、低噪聲、快速響應和易于使用等特點,在電源管理領域得到了廣泛應用。通過深入了解其工作原理、特點、應用和詳細參數,用戶可以更好地選擇和使用該穩壓器,為電子設備提供穩定可靠的電源支持。在未來的發展中,隨著電子技術的不斷進步和應用領域的不斷拓展,MC7812BTG等高性能穩壓器將繼續發揮重要作用,推動電子行業的持續發展。

責任編輯:David

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