MME-Spannungsregler

Integrierte Spannungsregler LM317 und 78xx

Integrierte Spannungsregler LM317 und 78xx


Heinz Roth
Diese Karteikarten bieten eine Einführung in die Grundlagen der Spannungsregler für Berufslehrlinge in der Elektrotechnik. Sie konzentrieren sich auf die Funktionsweise und Anwendung von ICs wie dem LM317 und 78xx, einschließlich der Berechnung von Widerständen und der Bedeutung von Komponenten wie Dioden und Kapazitäten. Elektrotechniker und Studierende profitieren von diesen Karteikarten, um ein besseres Verständnis für die Dimensionierung und den Einsatz von Spannungsreglern in verschiedenen Schaltungen zu erlangen.
Cartes-fiches
26
Utilisateurs
85
Langue
Allemand
Catégorie
Electrotechnique
Niveau
Apprentissage
Créé / Mis à jour
01.12.2014 / 02.02.2025

Cartes-fiches

Aufgabe1

Wieviele Anschlüsse besitzt ein 7805?

Drei. Input, Output und Masse

Aufgabe 2

Was kann über das IC mit dem Typ 7808 ausgesagt werden?

78xx sind positive Spannunsregler, wobei 7808 für 8 Volt dimensioniert ist und eine Stromgrösse bis 1 Ampere zulässt.

Aufgabe 3

Was kann über das IC mit dem Typ 78S12 ausgesagt werden?

78xx sind positive Spannunsregler, wobei 78S12 für 12 Volt dimensioniert ist und eine Stromgrösse bis 2 Ampere zulässt.

Aufgabe 4

Was kann über das IC mit dem Typ 78T15 ausgesagt werden?

78xx sind positive Spannunsregler, wobei 78T15 für 15 Volt dimensioniert ist und eine Stromgrösse bis 3 Ampere zulässt.

Aufgabe 5

Was kann über das IC mit dem Typ 78L04 ausgesagt werden?

78xx sind positive Spannunsregler, wobei 78L04 für 4 Volt dimensioniert ist und eine Stromgrösse bis 0.1 Ampere zulässt.

Aufgabe 6

Ist die Pin-Belegung bei einem 78xx normiert?

Normiert? Gebräuchlich ist Pin1 = Eingang, Pin2 = Masse, Pin 3 = Ausgang. Im Zweifelsfalle immer in Datasheet nachschauen.

Aufgabe 7

Welche Aufgabe hat die Diode, welche zwischen Pin1 und Pin3 eines 78xx geschaltet wird?

Die Diode soll verhindern, dass eine inverse Spannung entsteht. D.h. am Ausgang die grössere Spannung als am Eingang.

Aufgabe 8

Kann ein 78xx überhitzen?

Eigentlich nicht. Es besitzt eine interne Temperaturkontrolle, die automatisch den Stromfluss zurückregelt.

Aufgabe 9

Weshalb wird beim Betrieb eines 78xx ein Kühlkörper empfohlen?

Ohne Kühlkörper kann nicht die angegebene Stromgrösse dauernd geliefert werden. Man rechnet mit ca. 50% Strom.

Aufgabe 10

Wie kann man mit einem 7805 eine stabilisierte Spannung von 6.5 Volt erreichen?

In dem ich den Masseanschluss auf +1.5V-Potetial hebe. Z.B. mit einer Diode, LED oder Z-Diode.

Aufgabe 11

Um welche Betrag muss eine Eingangsspannung grösser sein, als die nutzbare Ausgangsspannung?

Um ca. 2 bis 2.5 Volt. Diese Spannung wird Dropout-Voltage genannt. Im Zweifelsfall im Datasheet nachschlagen.

Aufgabe 12

Welchen Zweck erfüllen die Kapazitäten (0.1 uF bis 0.33 uF) am Ein- und Ausgang eines 78xx?

Die Kapazitäten unterdrücken die Schwingungsneigung des 78xx. Hier sollten keine Elkos verwendet werden.

Aufgabe 13

Was kann über das IC mit dem Typ 7908 ausgesagt werden?

79xx sind negative Spannunsregler, wobei 7908 für -8 Volt dimensioniert ist und eine Stromgrösse bis 1 Ampere zulässt.

Aufgabe 14

Was kann über das IC mit dem Typ 79S12 ausgesagt werden?

79xx sind negative Spannungsregler, wobei 79S12 für -12 Volt dimensioniert ist und eine Stromgrösse bis 2 Ampere zulässt.

Aufgabe 15

Worin liegt der Unterschied von 78xx zu LM317?

78xx sind Festspannungregler, LM317 sind einstellbare Spannungsregler.

Aufgabe 16

Wie wird bei einem LM317 die Ausgangsspannung eingestellt?

Mit Hilfe des Spannungsteilers am Ausgang.

Aufgabe 17

Ist die Pin-Belegung bei einem LM317 normiert?

Normiert? Gebräuchlich ist Pin1 = Adjust, Pin2 = Output, Pin 3 = Input. Im Zweifelsfalle immer in Datasheet nachschauen.

Aufgabe 18

Wie gross ist der Strom beim Adjust-Anschluss eines LM 317?

Ca. 0.1 mA

Aufgabe 19

Wie gross ist die Spannung zwischen Adjust und Ausgang bei einem LM 317?

Der LM 317 regelt zwischen Adjust und Ausgang auf eine Spannung von 1.25V.

Aufgabe 20

Welche Wert wird für R1 meist eingesetzt? (LM317)

In den meisten Datenblätter wird ein Widerstand von 240 Ohm verwendet.

Aufgabe 21

Wie ist der Widerstand R1 zu dimensionieren?

Der Widerstand R1 sollte nicht zu gross sein (x kOhm) da sonst der Adjuststom ins Gewicht fällt und er sollte nicht zu klein (wenige Ohm) sein, da sonst der Spannungsteiler eine beachtliche Belastung darstellt.

Aufgabe 22

Welchen Wert muss für R2 eingesetzt werden, dass mit Hilfe eines LM317 eine Ausgangsspannung von 8.5 V entsteht? R1 = 240 Ohm.

R2 = 1'392 Ohm ==> 1.4 kOhm

Aufgabe 23

Welchen Wert muss für R2 eingesetzt werden, dass mit Hilfe eines LM317 eine Ausgangsspannung von 11.5 V entsteht? R1 = 240 Ohm.

R2 = 1'968 Ohm ==> 2 kOhm

Aufgabe 24

Welchen Wert muss für R2 eingesetzt werden, dass mit Hilfe eines LM317 eine Ausgangsspannung von 6.5 V entsteht? R1 = 330 Ohm.

R2 = 1'386 Ohm ==> 1.4 kOhm

Aufgabe 25

Welche Aufgabe hat die Diode, welche zwischen Eingang und Ausgang eines LM317 geschaltet wird?

Die Diode soll verhindern, dass eine inverse Spannung entsteht. D.h. am Ausgang die grössere Spannung als am Eingang.

Aufgabe 26

Wie gross muss die Dropout-Voltage bei einem LM 317 sein?

Die Dropout-Spannung wird mit etwa 3 Volt angegeben. Im Zweifelsfalle in den Technischen Daten nachschauen.

Étudier