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LM338 电路:详细数据表和应用电路

LM338 集成电路是 National Semiconductor 制造的 LM 系列 IC 的一部分。 LM338应用电路与LM350或LM317类似,使用方便,元器件少。但是,LM317 的电流比 LM338 低。在今天的帖子中,我们将根据 IC LM338 的特性、应用、引脚配置等几个方面来讨论它。

什么是lm338 IC?

此外,它很容易使用,因为它只需要两个电阻来设置输出电压。此外,与其他商用电源相比,其负载和线路调节电路设计使其异常可靠。

注意;

(电子集成电路芯片)

LM338 IC管脚排列与配置

LM338 IC 的配置具有三个端子的引脚排列。终端是;

Pin2/ 输入引脚: 它接收直流信号。

Pin1/ 调整引脚: 设置/调整所需的输出电压。

Pin3/输出引脚: 它产生输出电压,通过滤波电容对其进行滤波,然后将其发送到电路的输出端。

LM338 IC的特性及应用

LM338 IC 的几个特性包括:

此外,LM338 IC具有以下应用;

(电池充电器)。

LM338 基本电路电压计算器

现在,让我们观察下面的LM338应用电路。你只需要两个电阻来设置一个恒定的输出电压,一个稳压器计算器改变输出电压设置 R2 和程序 R1 的值。

因此,求IC LM388输出电压的计算包含一个公式;

Vout =1.2V × {1 + R2/R1} + ladj × R2

Ladj 有时具有大约 50uA 的低电流。在这种情况下,建议使用更短的公式; Vout =1.2V × {1 + R2/R1}。

LM338 IC工作原理图

LM338 的原理图有几个电子元件,例如外部电容器、晶体管、电阻器和齐纳二极管。

LM338 IC原理图

120 欧姆适合 IC LM338 稳压器的 R1。但是,您也可以为 R1 使用 220 ohms 或 150 ohms 等值。此外,还可以配置LM338稳压器来控制电路电流。

  1. LM338应用电路

下一节将讨论 IC LM338 应用和电源电路的实际示例。因此,它们很容易应用,对初学者和专业人士都很有效。

使用单个控件调整多个LM338模块

描述; 您可以使用单个电位器来控制 LM388 电路的多个模块,如下图所示。

使用单个控制的许多 IC LM338 模块的电路图

LM388电路作为光控电路

您还可以使用 LM388 作为灯光控制器。

如图所示,光电晶体管取代了调节输出电压的标准电阻。此外,IC 输出会为您需要控制的光供电,然后再让它落在光电晶体管上。

一种光控电路

然后,光的增加导致光电晶体管值的降低。反过来,值下降将 IC 的 Adj 引脚进一步拉向地面。这会导致输出电压和光照度降低,从而维持恒定的灯发光。

加热器控制器电路

您可以配置 IC LM388 来控制许多参数的温度,例如加热器。您需要另一个集成电路(IC LM334)作为电路图的传感器。将 IC LM338 的 IC LM334 接地并交叉 Adj 引脚。

加热器控制器电路

随着来自源的热量逐渐增加到超过规定的阈值,传感器 LM334 会降低其电阻。随后,LM338 输出电压下降,因此降低了加热元件电压。

一个简单的13V 5A可调电压LM338电源电路

这里的应用是一个简单的电路格式,涉及到一个 IC LM338。

该电路的可调输出范围从 1.2/1.25V 到最大输入电压低于 37V。

一个13V 5A可调电压LM338电路图

工作原理

该电路使用以下过程进行操作。

设置电路时应考虑的一些提示是;

12V电流控制的电池充电器电路

下面的电路图使用 12V 铅酸电池作为充电器。因此,请确保选择合适的电阻器(R1 和 R2)来确定 12V 电池的所需电流水平。

带 12V 电流控制器的电池充电器电路电路图

为不同的电池充电时,您可以进一步调整电阻R2以获得其他电压。

总结

总而言之,LM338 IC 是电子设备的可靠组件,因为它具有热调节、3 引脚晶体管封装。除此之外,它还具有时间相关的电流限制。

我们的详细文章概述了您将在 IC LM338 数据表中遇到的内容。此外,我们还讨论了您可以创建的几种 LM338 应用电路。

还在对 LM338 IC 技术一无所知?请联系我们以获得更多帮助。


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