LM2575HVT-ADJ JM82RP Ayarlanabilir Voltaj Regülatörü TO220-5 1A
LM2575HVT-ADJ JM82RP, Texas Instruments tarafından üretilen 1A çıkış akımı kapasitesine sahip ayarlanabilir çıkış voltajlı adım düşürücü (buck) anahtarlamalı regülatördür. TO-220-5 paketinde sunulan bu HV (High Voltage) serisi entegre, 7V-60V arası geniş bir giriş voltaj aralığında çalışabilme esnekliği sağlar.
Sabit 52kHz anahtarlama frekansı ile çalışan ve harici dirençlerle 1.23V-57V arası ayarlanabilir çıkış sunan bu güç entegresi, standart LM2575 serisinden farklı olarak yüksek voltajlı uygulamalarda kullanılabilme avantajına sahiptir.
Akım sınırlama, termal koruma ve frekans kompanzasyonu gibi dahili özellikleriyle kullanım kolaylığı sağlayan entegreler arasında yer alan LM2575HVT-ADJ, elektronik komponentler arayan mühendisler için 60V'a kadar giriş kabul edebilen ayarlanabilir bir güç kaynağı çözümüdür.
Teknik Özellikler
LM2575HVT-ADJ JM82RP Ayarlanabilir Voltaj Regülatörü TO220-5 1A'nın detaylı teknik özellikleri aşağıda listelenmiştir.
- Üretici: Texas Instruments
- Ürün Serisi: LM2575HV
- Model: LM2575HVT-ADJ JM82RP
- Regülatör Tipi: Anahtarlamalı, Adım Düşürücü (Buck Converter)
- Çıkış Voltajı: 1.23V - 57V (Ayarlanabilir)
- Çıkış Voltaj Toleransı: ±4% (maksimum)
- Maksimum Çıkış Akımı: 1A
- Giriş Voltaj Aralığı: 7V - 60V
- Minimum Giriş Voltajı: Çıkış + 2V (minimum)
- Maksimum Giriş Voltajı: 60V
- Anahtarlama Frekansı: 52kHz (±10%)
- Line Regulation: 0.5% (tipik)
- Load Regulation: 1.5% (tipik)
- Verimlilik: %77-88 (tipik, yük durumuna göre)
- Çalışma Sıcaklığı: -40°C ile +125°C arası
- Güç Dağılımı: 1.0W (dahili, 25°C'de)
- Paket Tipi: TO-220-5
- Montaj Tipi: Through-hole (Delikli)
- Pin Sayısı: 5
- ON/OFF Kontrol: Var
- Koruma Özellikleri: Termal kapatma, akım sınırlama
- Current Limit: 1.5A (tipik)
- Quiescent Current: 5mA (tipik)
- Shutdown Current: 50µA (maksimum)
- Çıkış Dalgalanması: <50mV (tipik, tam yükte)
- Dahili Anahtarlama Transistörü: 1.5A Akım Kapasitesi, 65V
- Feedback Referans Voltajı: 1.23V (tipik)
- Termal Direnç (Junction-to-Case): 5°C/W
- RoHS Uyumluluğu: Evet
- Boyutlar: 10mm x 9mm x 4.5mm (yaklaşık)
Kullanım Alanları
LM2575HVT-ADJ JM82RP Ayarlanabilir Voltaj Regülatörü TO220-5 1A'nın kullanılabileceği çeşitli alanlar ve proje örnekleri.
Yüksek Voltaj Uygulamaları
- 48V endüstriyel sistemler
- Telekomünikasyon güç kaynakları
- Yüksek voltajlı batarya sistemleri
- Solar panel regülasyonu
- Endüstriyel otomasyon sistemleri
Çok Voltajlı Güç Kaynakları
- Ayarlanabilir laboratuvar güç kaynakları
- Test ve ölçüm ekipmanları
- Çoklu çıkış voltajlı sistemler
- Programlanabilir güç kaynakları
- Prototip geliştirme platformları
Otomotiv Elektronik Sistemleri
- 24V araç sistemlerinden farklı voltajlar üretme
- Hibrit ve elektrikli araç sistemleri
- Araç içi güç dağıtım üniteleri
- Ağır vasıta elektronik sistemleri
- Araç batarya yönetim sistemleri
Endüstriyel Kontrol Sistemleri
- PLC ve DCS sistemleri
- Motor sürücü devreleri
- Sensör güç kaynakları
- Endüstriyel IoT cihazları
- İşlem kontrol ekipmanları
Genel Elektronik Projeler
- LED sürücü devreleri
- Batarya şarj sistemleri
- Akıllı ev sistemleri
- Hobi robotik projeleri
- RF ve kablosuz modüllerin güç kaynakları
Avantajlar ve Özellikler
LM2575HVT-ADJ JM82RP Ayarlanabilir Voltaj Regülatörü TO220-5 1A'nın sağladığı avantajlar ve çözümler.
- Geniş Giriş Voltaj Aralığı: 7V-60V arası çalışma esnekliği
- Ayarlanabilir Çıkış: 1.23V-57V arası esnek çıkış voltajı
- Yüksek Voltaj Kabiliyeti: 60V'a kadar çalışma özelliği
- Yüksek Verimlilik: %77-88 verimlilikle düşük ısı üretimi
- TO-220 Paketi: Kolay montaj ve soğutucu bağlama imkanı
- Minimum Harici Komponent: Sadece 5-6 harici komponentle çalışma
- Dahili Korumalar: Termal ve aşırı akım korumaları
- ON/OFF Kontrolü: Uzaktan açma/kapama imkanı
- 1A Sürekli Çıkış: Birçok uygulamaya yeterli akım kapasitesi
- Düşük Quiescent Akımı: Batarya uygulamaları için verimli
Devre Tasarımı ve Uygulama
LM2575HVT-ADJ JM82RP Ayarlanabilir Voltaj Regülatörü TO220-5 1A'nın devre tasarımı ve uygulaması hakkında detaylar.
İpucu: Çıkış voltajını ayarlamak için R1=1kΩ sabit tutun. R2 değerini R2=R1×((Vout/1.23V)-1) formülüyle hesaplayın. Soğutucu ekleyin.
Pin Konfigürasyonu
TO-220-5 paketindeki LM2575HVT-ADJ regülatörünün pin yerleşimi.
- Pin 1: Vin (Giriş Voltajı)
- Pin 2: Output (Anahtarlama Çıkışı)
- Pin 3: Ground (Toprak)
- Pin 4: Feedback (FB) - Voltaj ayarı için
- Pin 5: ON/OFF (Kontrol Pini)
Temel Devre Şeması
LM2575HVT-ADJ regülatörü için temel uygulama devresi ve gerekli harici komponentler.
Gerekli Komponentler:
- 1x LM2575HVT-ADJ Regülatör
- 1x 100µH/1A+ Güç Endüktörü
- 1x 1N5819 veya SB160 Schottky Diyot (1A min, 60V min)
- 1x 47µF/100V Giriş Kapasitörü (Elektrolitik)
- 1x 330µF/25V Çıkış Kapasitörü (Elektrolitik)
- 1x 0.1µF Seramik Bypass Kapasitörü
- 1x 1kΩ Direnç (R1)
- 1x Ayar Direnci (R2) - Çıkış voltajına göre hesaplanır
Çıkış Voltajı Hesaplama Formülü:
LM2575HVT-ADJ ile istediğiniz çıkış voltajını ayarlamak için kullanılan formül:
Vout = 1.23V × (1 + R2/R1)
Yaygın çıkış voltajları için direnç değerleri (R1 = 1kΩ olarak):
- 3.3V için: R2 = 1.7kΩ
- 5V için: R2 = 3.1kΩ
- 12V için: R2 = 8.8kΩ
- 15V için: R2 = 11.2kΩ
- 24V için: R2 = 18.5kΩ
Temel Devre Bağlantıları:
- Vin (Pin 1) - Giriş Güç Kaynağı (+)
- GND (Pin 3) - Giriş Güç Kaynağı (-)
- Output (Pin 2) - Endüktörün bir ucu
- Endüktörün diğer ucu - Diyotun katodu ve çıkış kapasitörünün (+) ucu
- Diyotun anodu - GND
- Çıkış kapasitörünün (-) ucu - GND
- Feedback (Pin 4) - R1 ve R2 dirençlerinin birleşim noktası
- R1 - Çıkış (+) ile FB arasında
- R2 - FB ile GND arasında
- ON/OFF (Pin 5) - GND'ye bağlanırsa sürekli açık
- 0.1µF seramik kapasitörü çıkış kapasitörüne paralel olarak bağlayın
PCB Tasarım Önerileri
LM2575HVT-ADJ regülatörü için PCB tasarım önerileri.
- Termal Yönetim:
- Regülatörün metal sırtı için geniş bakır alan
- Soğutucu montaj deliği ekleyin
- Yüksek voltaj girişlerinde daha iyi soğutma
- İzolasyonlu montaj kiti kullanın
- Yüksek Voltaj Tasarımı:
- 40V+ hatlar için izolasyon mesafelerini artırın
- Yüksek voltaj yollarını diğer devrelerden uzak tutun
- İz genişliklerini voltaj ve akıma göre artırın
- Koruma komponentleri ekleyin (TVS, fuse)
- Komponent Yerleşimi:
- Anahtar düğümü bağlantılarını kısa tutun
- Giriş kapasitörünü Vin ve GND pinlerine yakın yerleştirin
- Feedback dirençlerini gürültü kaynaklarından uzak tutun
- Güç ve sinyal yollarını ayrı tutun
Ayarlanabilir Çıkış Uygulamaları
LM2575HVT-ADJ ile farklı çıkış voltajı yapılandırmaları.
Potansiyometre ile Ayarlanabilir Voltaj:
- R1 = 1kΩ (sabit)
- R2 yerine 10kΩ veya 20kΩ potansiyometre
- Minimum voltaj sınırı için potansiyometreye seri direnç ekleyin
- Multi-turn potansiyometre ile hassas ayar
Çoklu Sabit Voltaj Çıkışları:
- Anahtar ile farklı R2 dirençleri seçme
- Röle veya transistör ile uzaktan kontrol
- Jumper ile ayarlanabilen çıkışlar
- Dijital potansiyometre (MCP4131 gibi) ile programlanabilir voltaj
Yüksek Voltaj Uygulamaları:
- 60V'a kadar giriş ile çalışma avantajı
- 48V sistemlerden düşük voltajlar üretme
- Çıkış voltajını giriş voltajının %90'ına kadar ayarlayabilme
- Yüksek voltaj uygulamalarında ek güvenlik önlemleri alın
Sorun Giderme ve İpuçları
LM2575HVT-ADJ JM82RP Ayarlanabilir Voltaj Regülatörü TO220-5 1A kullanırken karşılaşabileceğiniz sorunlar ve çözüm önerileri.
Yaygın Sorunlar ve Çözümleri
- Çıkış Voltajı Yanlış: Feedback dirençlerini ölçün, tolerans etkisini hesaba katın, doğru formülü kullandığınızdan emin olun
- Aşırı Isınma: Soğutucu ekleyin, giriş/çıkış voltaj farkını azaltın, çıkış akımını kontrol edin
- Kararsız Çıkış: Giriş ve çıkış kapasitörlerini artırın, FB hattını gürültüden koruyun
- Çıkış Dalgalanması: Çıkış kapasitörünü artırın, düşük ESR kapasitör kullanın, ek filtre ekleyin
- Başlangıç Sorunları: Minimum yük ekleyin, soft-start devresi düşünün, giriş kapasitörünü artırın
Yüksek Voltaj Uygulamaları İpuçları
40V üzeri giriş voltajları ile çalışırken dikkat edilmesi gerekenler.
- Komponent Seçimi:
- 100V değerli giriş kapasitörleri kullanın
- 60V+ diyot seçin (1N5819 yerine MBR160, UF5404)
- İzolasyonlu endüktör tercih edin
- 1/4W veya daha yüksek güç değerli dirençler kullanın
- Güvenlik Önlemleri:
- Giriş TVS diyodu ekleyin
- Ters polarite koruması düşünün
- Yüksek voltaj hatlarını izole edin
- PCB izolasyon mesafelerini artırın
- Termal Yönetim:
- 48V veya 60V girişte mutlaka soğutucu kullanın
- İzolasyonlu montaj kiti kullanın
- Yüksek giriş/çıkış farkı daha çok ısı üretir
- Hava akışı sağlayın
Verimlilik İyileştirme İpuçları
LM2575HVT-ADJ ile maksimum verimlilik elde etmek için öneriler.
- Komponent Seçimi:
- Düşük ESR çıkış kapasitörleri tercih edin
- Düşük VF değerli Schottky diyot kullanın
- Düşük kayıplı ferrit core endüktör seçin
- Geniş bakır yollar ile iletim kayıplarını azaltın
- Giriş/Çıkış Voltaj Oranı:
- Giriş/çıkış farkını minimum tutmaya çalışın
- Çok yüksek voltaj farkları verimliliği düşürür
- Giriş = Çıkış + 5V ideal çalışma noktasıdır
- Çok düşük veya çok yüksek çıkış voltajlarında verimlilik azalır
- Feedback Optimizasyonu:
- Feedback dirençlerini regülatöre yakın yerleştirin
- FB hattını gürültüden koruyun
- Hassas (%1 toleranslı) dirençler kullanın
- Farklı çıkış voltajları için ideal değerleri hesaplayın
Alternatif Devre Konfigürasyonları
LM2575HVT-ADJ ile farklı uygulama devreleri.
Ayarlanabilir Akım Sınırlama:
- Feedback devresine akım algılama direnci ekleyin
- Transistör ile aşırı akımda kapatma sağlayın
- Akım sınırını ayarlanabilir yapın
- LED veya sesli uyarı ile aşırı akım bildirimi
Uzaktan Voltaj Ayarı:
- Optokuplör ile izolasyonlu voltaj kontrolü
- PWM kontrolü ile dijital ayar
- Analog voltaj ile kontrol (0-5V)
- Mikroişlemci kontrollü güç kaynağı
Batarya Şarj Devreleri:
- Sabit voltaj / sabit akım şarj devreleri
- Batarya voltajına göre otomatik ayar
- Sıcaklık kompanzasyonlu şarj
- Çoklu batarya şarj sistemleri
Paket İçeriği
İlgili Ürün Kategorilerimiz
Çeşitli elektronik komponentler ile projelerinizi ve devrelerinizi geliştirebilirsiniz.
Ürünleri İncele →
Farklı fonksiyonlara sahip entegreler ile elektronik projelerinizi geliştirebilirsiniz.
Ürünleri İncele →
Güç düzenleme ve yönetimi için tasarlanmış entegreler ile projelerinizi besleyin.
Ürünleri İncele →
Neden Voltaj.Net'ten Almalısınız?
Voltaj.Net, elektronik komponentler ve güç entegreleri konusunda Türkiye'nin güvenilir tedarikçisidir.
- Kalite Güvencesi: Orijinal ve güvenilir ürünler
- Teknik Destek: Uzman ekip ile çözüm ve danışmanlık
- Hızlı Teslimat: Stoktan hızlı gönderim imkanı
- Geniş Ürün Yelpazesi: Projeleriniz için gerekli tüm komponentler
- Uygun Fiyatlar: Rekabetçi fiyatlarla kaliteli ürünler
- Güvenilir Alışveriş: Kolay sipariş ve güvenli ödeme seçenekleri
Ürün Hakkında Sıkça Sorulan Sorular
LM2575HVT-ADJ'nin normal LM2575T-ADJ'den farkı nedir?
LM2575HVT-ADJ 60V'a kadar giriş voltajı kabul eder, standart versiyon ise 40V ile sınırlıdır. HV serisi yüksek voltajlı sistemler için idealdir.
Çıkış voltajını nasıl hesaplayabilirim?
Vout = 1.23V × (1 + R2/R1) formülünü kullanın. R1=1kΩ iken, 5V çıkış için R2=3.1kΩ, 12V için R2=8.8kΩ, 24V için R2=18.5kΩ gerekir.
Regülatör verimini artırmak için ne yapılabilir?
Düşük ESR kapasitörler kullanın. Düşük VF Schottky diyot seçin. Giriş/çıkış voltaj farkını azaltın. Düşük DCR endüktör kullanın. İyi soğutma sağlayın.
48V girişten hangi çıkış voltajlarını elde edebilirim?
1.23V'tan 46V'a kadar herhangi bir voltaj. Yüksek voltaj farkında (48V→5V) verimlilik düşer, ısı artar. En verimli aralık 12V-36V çıkıştır.
Potansiyometre ile voltaj kontrolü nasıl yapılır?
R1=1kΩ sabit direnç kullanın. R2 yerine 10-20kΩ potansiyometre bağlayın. Minimum voltaj için potansiyometreye 240Ω seri direnç ekleyebilirsiniz.
Yüksek voltaj uygulamalarında güvenlik önlemleri nelerdir?
İzolasyonlu soğutucu kullanın. PCB izolasyon mesafelerini artırın. Giriş koruması (TVS, sigorta) ekleyin. Kaçak akıma karşı konformal kaplama uygulayın.
Maximum çıkış voltajı ne kadar olabilir?
Teorik olarak giriş voltajından 2-3V düşük değere kadar ayarlanabilir. 60V giriş için maksimum 57V. Pratik uygulamalarda çıkış giriş voltajının %90'ını geçmemeli.
Soğutucu ne zaman gereklidir?
500mA üzeri yüklerde önerilir. Yüksek giriş/çıkış voltaj farkı varsa (>20V) daha düşük akımlarda bile gerekebilir. 48V-60V girişlerde mutlaka kullanılmalıdır.