三端稳压7905参数

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7905和7805三端稳压 - 图文

标签:文库时间:2025-01-29
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三端稳压7805和7905稳压原理及典型电路

外形引脚排列图管脚图

图4 纹波抑制电路

外形引脚排列图管脚图

图4 纹波抑制电路

图5 负载调节控制电路

图6 与79XX系列三端稳压构成的正负对称输出电压电路图

图7 典型应用电路图

图8 TO-220封装图片

图9 D-PAK封装图

LM7905中文资料-MC7905-管脚图-参数-三端稳压集成电路-封装-引脚图-典型应用电路图

Electrical Characteristics 电气特性 (MC7905/LM7905)

(VI = -10V, IO = 500mA, 0℃ ≤TJ ≤ +125℃, CI =2.2μF, CO =1μF, unless otherwise specified.) Paramet

三端稳压7805和7905稳压原理及典型电路 - 图文

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三端稳压7805和7905稳压原理及典型电路

2010-08-21 18:02:36| 分类: 家电维修 | 标签:稳压 电压 tj 电路 输出 |字号大中小 订阅

7805外形结构

电子产品中,常见的三端稳压集成电路有正电压输出的78 ×× 系列和负电压输出的79××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9013样子的TO-92封装。

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,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。

注意事项

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

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三端稳压7805和7905稳压原理及典型电路

2010-08-21 18:02:36| 分类: 家电维修 | 标签:稳压 电压 tj 电路 输出 |字号大中小 订阅

7805外形结构

电子产品中,常见的三端稳压集成电路有正电压输出的78 ×× 系列和负电压输出的79××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9013样子的TO-92封装。

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,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。

注意事项

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

固定式三端集成稳压系统

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(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)申请公布号

CN203054655U

(43)申请公布日 2013.07.10(21)申请号CN201220664186.7

(22)申请日2012.12.06

(71)申请人四川高软软件科技有限公司

地址610000 四川省成都市武侯区武兴五路28号

(72)发明人熊涛

(74)专利代理机构

代理人

(51)Int.CI

权利要求说明书说明书幅图

(54)发明名称

固定式三端集成稳压系统

(57)摘要

本实用新型公开了固定式三端集成稳压系

统,属于电学领域。本实用新型包括依次串联的

信号电源、话筒内电阻以及外部电阻,其中由上

述三者组成的串联支路上还连接有运算放大器,

该运算放大器与外部电阻串联。通过上述设置,

本实用新型达到了克服现有的话筒放出声音时采

用复杂电路同时多人合唱增加电路导致成本增加

的缺陷,不仅电路简单,同时不需多个电路,大

大节约了成本,适合推广使用。

常用稳压二极管参数与代换

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常用稳压二极管参数与代换

常用BW系列稳压二极管参数与代换116种

常用BW系列稳压二极管参数与代换116种

常用稳压二极管参数与代换

新型号 旧型号 最大耗散 最大工作 稳定电压Vz(V) 功率Pzm(W) 电流Izm(mA)

2CW50 2CW9 0.25 83 1~2.8 2CW51 2CW10 0.25 71 2.5~3.5 2CW52 2CW11 0.25 55 3.2~4.5 2CW53 2CW12 0.25 41 4~5.8 2CW54 2CW13 0.25 38 5.5~6.5 2CW55 2CW14 0.25 33 6.2~7.5 2CW56 2CW15 0.25 27 7~8.8 2CW57 2CW16 0.25 26 8.5~9.5

常用稳压二极管参数与代换

2CW60 2CW19 0.25 19 11.5~12.5 2CW61 2CW19 0.25 16 12.2~14 2CW62 2CW20 0.25 14 13.5~17 2CW63 2CW20A 0.25 13 16~19 2CW64 2CW23A 0.25

常用稳压二极管参数表

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常用稳压二极管的参数

常用稳压二极管技术参数表大全型 号 MA1030 MA1033 MA1036 MA1039 MA1043 MA1047 MA1051 MA1056 MA1062 MA1068 MA1075 MA1082 MA1091 MA1100 MA1110 MA1114 MA1120 MA1130 MA1140 MA1150 MA1160 MA1180 MA1200 MA1220 MA1240 MA1270 MA1300 MA1330 MA1360 MA2051 MA2056 MA2062 MA2068 MA2075 MA2082 MA2091 MA2100 MA2110 MA2120 MA2130 稳压值(V) 3 3.3 3.6 3.9 4.3 4.7 5.1 5.6 6.2 6.8 7.5 8.2 9.1 10 11 11.4 12 13 14 15 16 18 20 22 24 27 30 33 36 5.1 5.6 6.2 6.8 7.5 8.2 9.1 10 11 12 13 稳定电流 (mA) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 2 2 2 40 40

1N系列稳压二极管参数与代换

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1N系列稳压二极管参数与代换

2008年05月04日星期日上午 10:42

1N系列稳压二极管参数与代换

型号最大耗散功率额定电压最大工作电流代换型号

(W) (V) (mA)

1N708 0.25 5.6 40 BWA54、2CW28-5.6V

1N709 0.25 6.2 40 2CW55/B、BWA55/E

1N710 0.25 6.8 36 2CW55A、2CW105-6.8V

1N711 0.25 7.5 30 2CW56A、2CW28-7.5V、

2CW106-7.5V

1N712 0.25 8.2 30 2CW57/B、2CW106-8.2V

1N713 0.25 9.1 27 2CW58A/B、2CW74

1N714 0.25 10 25 2CW18、2CW59/A/B

1N715 0.25 11 20 2CW76、2DW12F.BS31-12

1N716 0.25 12 20 2CW61/A、2CW77/A

1N717 0.25 13 18 2CW62/A、2DW12G

1N718 0.25 15 16 2CW112-15V、2CW78/A

1N71

TRI三端电容极性测试

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三端電容極性軟硬體需求

三端電容極性測試原理

三端電容極性測試程式說明

三端電容極性軟硬體需求

1. TR-518FE:

.硬體需求:

DC BOARD 的版本需為 518FE-002-18 或之後的版本 舊版本的 DC BOARD 無法使用.

.軟體需求:

WINDOWS: V2.00E 或之後的版本

2. TR-518FR:

.硬體需求:

DC BOARD 的版本需為 518FR-002-11 或之後的版本.

舊版本的 DC BOARD 需更新 U64 EPLD 為以下所述才能使用: 518FR-002-6 : (FRDCU647.pof, CC3BB) 518FR-002-8 ,518FR-002-10: (FRDCU646.pof, CD76F)

.軟體需求:

WINDOWS: V2.00C 或之後的版本

3. TR-8001:

.硬體需求:

MDA BOARD 的版本需為 518FR-002-8 或之後的版本.

舊版本的 MDA BOARD 需更新 U64 EPLD 為以下所述才能使用: 8001-002-6 : (MDAU322.pof,1B6FB9)

1N系列稳压二极管参数及应用

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1N系列稳压二极管参数

常用1N系列稳压二极管参数与代换

型号功率(W) 稳压(V) 最大电流(mA) 可代换型号

1N5236/A/B 0。5 7。5 61 2CW105-7。5V,2CW5236 1N5237/A/B 0。5 8。2 55 2CW106-8。2V,2CW5237

1N5238/A/B 0。5 8。7 52 2CW106-8。7V,2CW5238 1N5239/A/B 0。5 9。1 50 2CW107-9。1V,2CW5239 1N5240/A/B 0。5 10 45 2CW108-10V,2CW5240

1N5241/A/B 0。5 11 41 2CW109-11V,2CW5241

1N5242/A/B 0。5 12 38 2CW11O-12V,2CW5242

1N5243/A/B 0。5 13 35 2CW111-13V,2CW5243

1N5244/A/B 0。5 14 32 2CW111-14V,2CW5244

1N5245/A/B 0。5 15 30 2CW112-15V,2CW5245

1N5246/A/B 0。5 16 28 2CW112-16V,2CW5246

1N5247/A/B 0。5 17 27 2CW113-17V,2

三参数与七参数的区别

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参数问题一直是测量方面最大的问题,我简单的解释一下, 首先说七参,就是两个空间坐标系之间的旋转,平移和缩放,这三步就会产生必须的七个参数,平移有三个变量Dx,Dy,DZ;旋转有三个变量,再加上一个尺度缩放,这样就可以把一个空间坐标系转变成需要的目标坐标系了,这就是七参的作用。如果说你要转换的坐标系XYZ三个方向上是重合的,那么我们仅通过平移就可以实现目标,平移只需要三个参数,并且现在的坐标比例大多数都是一致的,缩放比默认为一,这样就产生了三参数,三参就是七参的特例,旋转为零,尺度缩放为一。四参是应用在两个平面之间转换的,还没有形成统一的标准,说的有点乱,如果还是不明白可以给我留言。希望有帮助。 1.2 四参数

操作 :设置 → 求转换参数(控制点坐标库)

四参数是同一个椭球内不同坐标系之间进行转换的参数。在工程之星软件中的四参数指的是在投影设置下选定的椭球内 GPS 坐标系和施工测量坐标系之间的转换参数。工程之星提供的四参数的计算方式有两种,一种是利用“工具/参数计算/计算四参数”来计算,另一种是用“控制点坐标库”计算。。需要特别注意的是参予计算的控制点原则上至少要用两个或两个以上的点,控制点等级的高低和分