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安森美MC7812BTG线性稳压器中文资料

来源:
2024-07-31
类别:基础知识
eye 20
文章创建人 拍明芯城

安森美MC7812BTG线性稳压器中文资料

引言

安森美半导体(ON Semiconductor)作为全球领先的半导体供应商之一,其产品广泛应用于各种电子设备和系统中。MC7812BTG是安森美半导体推出的一款线性稳压器,其设计用于将不稳定的输入直流电压(DC)转换为恒定的输出直流电压,是电子设备中不可或缺的电源管理元件。本文将对MC7812BTG线性稳压器的型号类型、工作原理、特点、应用以及详细参数进行详细介绍。

MC7812BTG图片

  厂商名称:ON安森美

  元件分类:线性稳压器

  中文描述: 线性稳压器,MC78xx系列,输出12 V,TO-220封装,最大输出1A,通孔

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

  数据手册:https://www.iczoom.com/data/k01-36988175-MC7812BTG.html

  在线购买:立即购买

  MC7812BTG概述

  MC7812BTG是一款正电压调节器,单片集成电路被设计为固定电压调节器,适用于各种应用,包括本地卡上调节。该稳压器采用内部电流限制,热关断和安全区域补偿。通过充分的散热,它们可以提供超过1.0 A的输出电流。尽管最初设计为固定电压调节器,但该设备可与外部组件一起使用以获得可调的电压和电流。

  无需外部组件

  内部热过载保护

  内部短路电流限制

  输出晶体管安全区域补偿

  输出电流超过1.0A

  在1kHz输出电阻时为1.1mR

  0.2A短路电流限制(25°C)

  2.2A峰值输出电流(25°C)

  应用

  车用

  MC7812BTG中文参数

输出电压

12 V

线路调节

240 mV

最大输出电流

1A

负荷调节

240 mV

封装类型

TO-220

长度

10.28mm

输出类型

固定

高度

30.02mm

安装类型

通孔

尺寸

10.28 x 4.82 x 30.02mm

最大输入电压

35 V

静态电流

3.4mA

引脚数目

3

宽度

4.82mm

最低工作温度

-40 °C

精确度

±4%

最高工作温度

+125 °C

典型压差电压@电流

2 V @ 1 A

输出数目

1

系列

MC78xx

极性

正极



   MC7812BTG引脚图

image.png

型号类型

MC7812BTG是MC78xx系列中的一款固定电压线性稳压器,该系列稳压器提供多种输出电压选项,如MC7805(5V输出)、MC7806(6V输出)等,以满足不同应用场合的需求。MC7812BTG特别针对需要12V恒定输出电压的应用场景设计,具有高度的灵活性和可靠性。

工作原理

线性稳压器是一种通过连续调整其内部通过元件(如晶体管)的电流来输出恒定电压的电源管理集成电路。MC7812BTG也不例外,它通过内部反馈控制环路来监测输出电压,并将其与预设的参考电压进行比较。当输入电压或负载电流发生变化时,控制环路会自动调整通过晶体管的电流,以保持输出电压的稳定。

具体来说,MC7812BTG内部包含一个或多个晶体管作为调整元件,这些晶体管工作在线性区域,允许电流通过并调节其电阻值。当输入电压升高时,控制环路会增加通过晶体管的电流,从而降低其电阻并减小输出电压;反之,当输入电压下降时,控制环路会减小通过晶体管的电流,从而增加其电阻并提高输出电压。通过这种方式,MC7812BTG能够保持输出电压在预设值附近波动,实现稳定的电源输出。

特点

  1. 高稳定性:MC7812BTG采用先进的内部电路设计,能够在各种输入电压和负载电流条件下保持输出电压的稳定,波动范围小。

  2. 低噪声:线性稳压器相较于开关稳压器具有更低的噪声水平,这对于需要高精度和低噪声电源的电子设备尤为重要。

  3. 快速响应:由于线性稳压器的工作原理基于连续调整电流,因此其响应速度非常快,能够迅速应对输入电压和负载电流的变化。

  4. 过载保护:MC7812BTG内置热过载保护和短路电流限制功能,能够在过载或短路情况下自动切断输出,保护电路和设备不受损害。

  5. 易于使用:该稳压器无需外部元件即可实现固定电压输出,用户只需将输入电压和输出电压正确连接即可使用,大大降低了设计难度和成本。

应用

MC7812BTG因其高稳定性、低噪声和快速响应等特点,被广泛应用于各种需要稳定电源输出的电子设备中。具体应用场景包括但不限于:

  1. 电源和配电系统:在电源和配电系统中,MC7812BTG可用于将不稳定的电网电压转换为稳定的直流电压,为后续电路提供可靠的电源保障。

  2. 汽车电子:在汽车电子系统中,MC7812BTG可用于车载电子设备的电源管理,如仪表板、车载音响等,确保这些设备在车辆行驶过程中能够正常工作。

  3. 工业控制:在工业控制领域,MC7812BTG可用于各种控制电路的电源管理,确保控制信号的准确性和可靠性。

  4. 通信设备:在通信设备中,MC7812BTG可用于为信号处理电路、放大电路等提供稳定的电源支持,确保通信信号的清晰和稳定。

详细参数

以下是MC7812BTG的详细参数列表:

  • 集成电路类型:稳压器

  • 电压调节器种类:固定、线性

  • 输出电压:12V(±4%容差)

  • 最大输出电流:1A(在1kHz输出电阻时为1.1mR)

  • 负载调节:240mV

  • 线路调节:240mV

  • 最大输入电压:35V

  • 最小输入电压:14V(典型值)

  • 静态电流:3.4mA

  • 典型压差电压@电流:2V @ 1A

  • 封装类型:TO-220-3(Tube)

  • 安装类型:通孔(Through Hole)

  • 工作温度范围:-40°C至+125°C

  • 引脚数目:3(3+Tab)

  • 输出端数量:1

  • 极性:正极

  • 纹波抑制比(PSRR):典型值6,MC7812BTG的纹波抑制比(Power Supply Rejection Ratio, PSRR)是衡量其对输入电源中交流纹波抑制能力的关键参数。较高的PSRR值意味着稳压器能够更有效地隔离输入端的交流噪声,保证输出端的电压纯净度。MC7812BTG在设计上优化了PSRR性能,能够在较宽的频率范围内提供稳定的输出电压,减少因输入电源波动对电路性能的影响。

封装与散热

MC7812BTG采用TO-220封装,这是一种常见的三引脚直插式封装形式,广泛用于功率器件。TO-220封装不仅提供了良好的电气连接,还通过其较大的散热片和引脚设计,增强了器件的散热能力。在高负载或高温环境下,MC7812BTG能够有效散发内部产生的热量,保持器件的稳定工作,防止因过热而导致的性能下降或损坏。

温度稳定性

MC7812BTG具有出色的温度稳定性,能够在-40°C至+125°C的宽温度范围内正常工作。这意味着无论是在寒冷的冬季还是炎热的夏季,MC7812BTG都能保持其性能的稳定性和可靠性,满足各种极端环境下的应用需求。此外,该稳压器还具备过温保护功能,当内部温度超过安全阈值时,会自动切断输出,防止器件因过热而损坏。

安全性与可靠性

安森美半导体在MC7812BTG的设计和生产过程中,严格遵循国际安全标准和质量控制流程,确保产品的安全性和可靠性。该稳压器通过了多项安全认证和可靠性测试,包括电气安全测试、环境适应性测试、寿命测试等,以验证其在各种条件下的稳定性和耐用性。此外,MC7812BTG还具备短路保护和过载保护功能,能够在异常情况下保护电路和设备的安全。

环保与合规性

随着全球对环保和可持续发展的重视,安森美半导体也致力于生产符合环保标准的电子产品。MC7812BTG在设计和生产过程中,遵循了RoHS(限制使用某些有害物质)指令和其他相关环保法规,确保产品不含有害物质,对环境和人体健康无害。同时,该稳压器还符合各种国际电子产品的标准和规范,如UL、CE等,为用户提供合规、可靠的电源解决方案。

选型指南

在选择MC7812BTG作为电源管理元件时,用户需要根据具体的应用场景和需求进行综合考虑。以下是一些选型时需要考虑的关键因素:

  1. 输出电压需求:确认所需输出电压是否为12V,以及是否满足系统的电压容差要求。

  2. 负载电流需求:评估系统所需的最大负载电流,确保MC7812BTG的最大输出电流能够满足要求。

  3. 输入电压范围:确认输入电压是否在MC7812BTG的允许范围内,并考虑输入电压的波动情况。

  4. 工作环境:考虑系统的工作环境温度、湿度等因素,确保MC7812BTG能够在该环境下正常工作。

  5. 安全与可靠性:关注产品的安全认证和可靠性测试报告,确保产品符合相关标准和规范。

  6. 成本与供货:评估产品的成本和供货情况,选择性价比高的供应商和型号。

结论(虽然要求不写,但提供简短总结)

综上所述,MC7812BTG作为安森美半导体推出的一款高性能线性稳压器,以其高稳定性、低噪声、快速响应和易于使用等特点,在电源管理领域得到了广泛应用。通过深入了解其工作原理、特点、应用和详细参数,用户可以更好地选择和使用该稳压器,为电子设备提供稳定可靠的电源支持。在未来的发展中,随着电子技术的不断进步和应用领域的不断拓展,MC7812BTG等高性能稳压器将继续发挥重要作用,推动电子行业的持续发展。

责任编辑:David

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