在我们应用的所有电路中,我们都需要使用正电压和负电压。通常,这些设备使用正电压和接地,而不是负电压。负电压是指低于接地电压的电压。这些可以由电源通过改变极性来驱动。如果负电压不稳定,也会对电路造成损坏。为了使其稳定并获得恒定的负输出电压,使用了负电压调节器。市场上可用的此类监管机构之一是LM7912。


什么是LM7912?

通常,为了向电路提供负电压,例如-3.3V,使用从基于变压器的电源提取的-5V的可用支持电压。但这些电压不能被精确地调节。

正电压调节器可以用于此目的,但它们会给输出电压增加噪声和干扰。此外,为了调节输出电压,电路将使用基于-5V而不是0V的电阻分压器。这导致调节器的精度较差。

即使输入波动,电压调节器也需要产生稳定的输出。通常,这些电路具有差分放大器,该差分放大器充当输入和输出电压之间的比较器。向其提供与输出电压相等的参考电压。

可以由差分放大器检测并由调节器调节的输出电压和参考电压中的最小电压差称为调节器的Dropout值。

用于调节器工作的输入电压应大于调节器的输出电压和压降值之和。如果不施加输入电压条件,则调节器仅作为输入等于输出的电阻电路工作。

LM7912是一种用于调节负电压的负电压调节器。这些是专门为调节负电压而设计的。这些设计具有最低的噪声和最高的电源抑制比。LM7912的输出电压为-12V。

LM7912引脚配置

LM79xx的调节器系列采用TO-220电源包。该设备包含三个端子。它们是输入、输出和接地。该设备的输出电流为1.5A。LM7912可提供固定电压,如-5V、-12V、-15V。

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LM7912引脚配置

接地端子用于为输入端子和输出端子提供公共接地。此引脚接地。向输入端子施加未调节的电压。调节后的输出从输出端引出。

LM7912的电路图及使用方法

由于它是一个负电压调节器,所以施加到电路的电源或输入应该是负的。因此,输入的极性在电路中是相反的。LM7912的输入电压范围为-14V至-27V。

LM7912 circuit diagram
LM7912电路图

在输入和输出端都使用电容器来滤除信号中的噪声。这些电路还具有用于热过载的保护系统,该热过载是由于过度的功率耗散而引起的。

为了限制电路的最大电流,提供了内部短路保护。当通过晶体管两端的电压增加时,输出电流减小。为了补偿这种损失,提供了输出晶体管安全区域补偿。

在哪里使用LM7912?

LM7912是一个负电压调节器IC。该电路用于需要施加负电压的情况。例如,在模拟电路中,在传感器等处…

由于该IC可用于各种固定电压配置,如-5V、-12V、-15V,因此根据应用要求进行选择。该IC提供的输出电流为1A,但在适当的散热器电流下,可以从中提取高达2.2A的电流。

LM7912的规格

LM7912的规格包括以下内容。

  • LM7912是一个12V负电压调节器。
  • 它的最小电压输入为-14.5 V。
  • LM7912的最大电压输入为-27 V。
  • 它的峰值输出电流为2.2 a。
  • LM7912的平均输出电流为1A。
  • 它具有内部热过载和短路限流保护。
  • LM7912仅提供TO-220包装。
  • 旁路电容器是稳定运行所必需的。
  • 输出旁路电容器改善了调节器的瞬态响应。
  • 如果铝电解质用于旁路电容器,其值应为10μF或更大。
  • 工作结温度范围为00c至+1250c。
  • 储存温度范围为-650摄氏度至+1500摄氏度。
  • 导线温度为2300摄氏度。
  • 高纹波抑制。

LM7912的应用

LM7912的应用包括以下内容。

  • 它可以在模拟和数字电路中用作电源或参考电压。
  • 该IC可以在各种应用中用作限流器。
  • LM7912具有双重电源。
  • 它还有一个输出极性反转保护电路。
  • 高稳定性1A调节器。
  • 作为电流源。
  • 使用硅光电池的光控制器。
  • 高灵敏度灯光控制器。
  • 双微调供应。

等效电压调节器IC

具有LM7912类似功能的等效电压调节器是LM7905、LM7915和LM7918。这里的值79表示它是一个负电压调节器。79之后的下两位数字给出了由调节器提供的输出电压值。

LM7905的输出为-05V。LM7915表示调节器产生-15V的输出,LM7918给出-18V的输出。

通常,使用诸如传感器之类的设备需要负参考。使用不同的方法,例如使用齐纳二极管来产生负参考。这是一个简单的解决方案,但当变压器的功率用于参考时,它必然会有噪声和电压波动。因此,负电压调节器在这种情况下非常有用。进一步的电气特性可在LM7912数据表中找到。您的应用程序是否遇到过负参考电压的问题?你是怎么解决的?LM7912对您有何帮助?