[{"data":1,"prerenderedAt":283},["ShallowReactive",2],{"component:lm7805:pl":3},{"component":4,"localizationFallbackIssues":231,"related":232,"equivalentSlugs":282},{"schemaVersion":5,"governance":6,"id":19,"mpn":20,"slug":19,"primaryCategory":21,"manufacturers":22,"lifecycleStatus":26,"shortDescription":27,"deepTechnicalOverview":28,"packages":29,"absoluteMaximums":69,"recommendedOperating":76,"parametricAttributes":80,"gotchas":140,"datasheetUrl":17,"documentationSources":164,"applicationCircuits":179,"vendorVariants":180,"equivalents":208,"mountedOnBoards":220,"seo":221},"1.0.0",{"publication":7,"verification":10,"provenance":15},{"status":8,"publishedDate":9},"published","2026-10-11",{"status":11,"verifiedDate":9,"verifiedBy":12,"checklist":13},"verified","Serhii Shvab (owner sign-off of review pack batch 2, prepared by Claude against the cited datasheets)",{"schema":14,"technicalFacts":14,"relationships":14,"sources":14},true,{"sourceUrls":16},[17,18],"https:\u002F\u002Fwww.ti.com\u002Flit\u002Fds\u002Fsymlink\u002Flm340.pdf","https:\u002F\u002Fwww.onsemi.com\u002Fdownload\u002Fdata-sheet\u002Fpdf\u002Fmc7800-d.pdf","lm7805","LM7805","voltage_regulator",[23,24,25],"Texas Instruments","STMicroelectronics","onsemi","active","Stały liniowy stabilizator napięcia dodatniego 5 V, 1,5 A z wewnętrznym ograniczeniem prądu i zabezpieczeniem termicznym, w obudowach TO-220 i D2PAK.","LM7805 to trójkońcówkowy stabilizator napięcia dodatniego ze stałym wyjściem 5 V, przeznaczony do lokalnej stabilizacji na płytce. Wewnętrzne ograniczenie prądu, zabezpieczenie termiczne i ochrona obszaru bezpiecznej pracy sprawiają, że trudno go uszkodzić; z odpowiednim radiatorem dostarcza do 1,5 A (typowy prąd zwarcia 2,1 A). Do utrzymania stabilizacji potrzebuje na wejściu co najmniej 7,5 V (spadek ok. 2 V przy 1 A) i przyjmuje do 35 V. Dane na tej stronie pochodzą z noty katalogowej Texas Instruments LM340\u002FLM7805 (SNOSBT0L), porównanej z onsemi MC7800\u002FD; stabilizatory 7805 firm STMicroelectronics, onsemi i innych producentów mają ten sam układ wyprowadzeń, ale ich limity i parametry cieplne nieco się różnią, więc sprawdź notę katalogową używanego układu.",[30,56],{"packageType":31,"pinCount":32,"bodyDimensionsMm":33,"pitchMm":37,"thermalResistanceThetaJA":38,"thermalResistanceThetaJC":39,"pins":40},"TO-220",3,{"length":34,"width":35,"height":36},10.4,4.7,9.28,2.54,54,4,[41,47,52],{"pinNumber":42,"pinName":43,"electricalType":44,"isFiveVoltTolerant":14,"internalPull":45,"description":46},1,"IN","power_in","none","Niestabilizowane wejście DC (co najmniej 7,5 V do stabilizacji, maksimum absolutne 35 V)",{"pinNumber":48,"pinName":49,"electricalType":50,"isFiveVoltTolerant":14,"internalPull":45,"description":51},2,"GND","ground","Wspólna masa (elektrycznie połączona z metalowym radiatorem obudowy TO-220)",{"pinNumber":32,"pinName":53,"electricalType":54,"isFiveVoltTolerant":14,"internalPull":45,"description":55},"OUT","power_out","Stabilizowane wyjście +5 V (do 1,5 A z odpowiednim radiatorem)",{"packageType":57,"pinCount":32,"bodyDimensionsMm":58,"pitchMm":37,"thermalResistanceThetaJA":62,"thermalResistanceThetaJC":63,"pins":64},"D2PAK",{"length":59,"width":60,"height":61},10.16,4.57,8.89,50,1.5,[65,66,68],{"pinNumber":42,"pinName":43,"electricalType":44,"isFiveVoltTolerant":14,"internalPull":45,"description":46},{"pinNumber":48,"pinName":49,"electricalType":50,"isFiveVoltTolerant":14,"internalPull":45,"description":67},"Wspólna masa (połączona z radiatorem obudowy D2PAK)",{"pinNumber":32,"pinName":53,"electricalType":54,"isFiveVoltTolerant":14,"internalPull":45,"description":55},{"inputVoltageMaxV":70,"operatingTempMinC":71,"operatingTempMaxC":72,"storageTempMinC":73,"storageTempMaxC":74,"esdHbmV":75},35,0,125,-65,150,2000,{"supplyVoltageMinV":77,"supplyVoltageTypV":78,"supplyVoltageMaxV":79},7.5,10,25,[81,89,95,100,104,109,114,118,124,129,133],{"symbol":82,"name":83,"typicalValue":84,"minValue":85,"maxValue":86,"unit":87,"testCondition":88},"VOUT","Napięcie wyjściowe",5,4.8,5.2,"V","TJ = 25 °C, 5 mA ≤ IO ≤ 1 A, VI = 10 V",{"symbol":90,"name":91,"typicalValue":84,"minValue":92,"maxValue":93,"unit":87,"testCondition":94},"VOUT_FULL","Napięcie wyjściowe (linia, obciążenie i temperatura)",4.75,5.25,"PD ≤ 15 W, 5 mA ≤ IO ≤ 1 A, 7.5 V ≤ VIN ≤ 20 V, 0–125 °C",{"symbol":96,"name":97,"typicalValue":98,"minValue":77,"unit":87,"testCondition":99},"VIN_MIN","Napięcie wejściowe wymagane do stabilizacji","—","TJ = 25 °C, IO ≤ 1 A",{"symbol":101,"name":102,"typicalValue":48,"unit":87,"testCondition":103},"VDROP","Spadek napięcia (dropout)","TJ = 25 °C, IO = 1 A (brak podanej wartości maksymalnej)",{"symbol":105,"name":106,"typicalValue":63,"unit":107,"testCondition":108},"IOUT","Prąd wyjściowy","A","Z odpowiednim radiatorem",{"symbol":110,"name":111,"typicalValue":112,"unit":107,"testCondition":113},"ISC","Prąd zwarcia",2.1,"TJ = 25 °C",{"symbol":115,"name":116,"typicalValue":117,"unit":107,"testCondition":113},"IPK","Szczytowy prąd wyjściowy",2.4,{"symbol":119,"name":120,"typicalValue":98,"maxValue":121,"unit":122,"testCondition":123},"IQ","Prąd spoczynkowy",8,"mA","TJ = 25 °C, IO ≤ 1 A (maks. 8,5 mA w całym zakresie temperatur)",{"symbol":125,"name":126,"typicalValue":32,"maxValue":62,"unit":127,"testCondition":128},"RegLine","Stabilizacja względem napięcia wejściowego","mV","TJ = 25 °C, IO = 500 mA, 7 V ≤ VIN ≤ 25 V",{"symbol":130,"name":131,"typicalValue":78,"maxValue":62,"unit":127,"testCondition":132},"RegLoad","Stabilizacja względem obciążenia","TJ = 25 °C, 5 mA ≤ IO ≤ 1.5 A",{"symbol":134,"name":135,"typicalValue":136,"minValue":137,"unit":138,"testCondition":139},"RR","Tłumienie tętnień",80,62,"dB","f = 120 Hz, 8 V ≤ VIN ≤ 18 V, TJ = 25 °C, IO ≤ 1 A",[141,146,151,156,160],{"title":142,"severity":143,"description":144,"mitigationStrategy":145},"Rozpraszanie ciepła i radiator","critical","Stabilizator liniowy zamienia całe nadmiarowe napięcie w ciepło: PD = (VIN − 5 V) × IO, a temperatura złącza osiąga TJ = TA + PD × θJA. Obciążenie 500 mA z 12 V rozprasza 3,5 W; bez radiatora obudowa TO-220 (θJA 54 °C\u002FW) nagrzałaby się o ok. 189 °C, więc stabilizator przechodzi w zabezpieczenie termiczne.","Utrzymuj TJ na poziomie 125 °C lub niższym: obniż napięcie wejściowe, dodaj radiator (θJA staje się sumą θJC 4 °C\u002FW oraz rezystancji radiatora i interfejsu termicznego) albo użyj przetwornicy impulsowej.",{"title":147,"severity":148,"description":149,"mitigationStrategy":150},"Wejście poniżej 7,5 V – utrata stabilizacji","warning","TI podaje 7,5 V jako napięcie wejściowe potrzebne do utrzymania stabilizacji (spadek ok. 2 V przy 1 A). Gdy wejście spadnie poniżej – rozładowana bateria 9 V lub dołki tętnień obciążonego zasilacza transformatorowego – tętnienia przechodzą na szynę 5 V.","Upewnij się, że najniższy punkt napięcia wejściowego, łącznie z tętnieniami, pozostaje na poziomie 7,5 V lub wyżej przy pełnym obciążeniu.",{"title":152,"severity":153,"description":154,"mitigationStrategy":155},"Kondensatory: kiedy są potrzebne","info","TI: kondensator wejściowy (0,22 µF) jest potrzebny tylko wtedy, gdy stabilizator jest daleko od filtra zasilacza (ponad ok. 6 cali \u002F 150 mm); kondensator wyjściowy nie jest potrzebny do stabilności, ale ceramiczny 0,1 µF poprawia odpowiedź na stany przejściowe. onsemi ostrzega, że kondensatory wyjściowe mniejsze niż 0,1 µF mogą powodować niestabilność.","Umieść 0,22–0,33 µF między IN a GND i 0,1 µF między OUT a GND, blisko wyprowadzeń.",{"title":157,"severity":148,"description":158,"mitigationStrategy":159},"Duży kondensator wyjściowy i zwarcie wejścia","Jeśli wejście zostanie zwarte do masy, gdy duży kondensator wyjściowy jest naładowany, kondensator rozładuje się wstecznie przez stabilizator i może go zniszczyć. TI: przy pojemności wyjściowej do 10 µF dioda zabezpieczająca zwykle nie jest potrzebna.","Przy pojemności ponad 10 µF na wyjściu dodaj diodę od OUT (anoda) do IN (katoda).",{"title":161,"severity":148,"description":162,"mitigationStrategy":163},"Odłączone wyprowadzenie masy","Jeśli odłączy się tylko wyprowadzenie masy, napięcie wyjściowe rośnie w stronę niestabilizowanego napięcia wejściowego i może uszkodzić układy na szynie 5 V; ponowne podłączenie masy pod napięciem może uszkodzić stabilizator. Zdarza się to zwykle przy wkładaniu modułów do gniazda pod napięciem.","Wyłącz zasilanie przed podłączaniem albo zadbaj, by masa łączyła się jako pierwsza.",[165,173],{"title":166,"url":17,"type":167,"authority":168,"publisher":23,"documentNumber":169,"revision":170,"releaseDate":171,"language":172},"LM340, LM340A and LM7805 Family Wide VIN 1.5-A Fixed Voltage Regulators","datasheet","primary","SNOSBT0L","L","2016-09","EN",{"title":174,"url":18,"type":167,"authority":175,"publisher":25,"documentNumber":176,"revision":177,"releaseDate":178,"language":172},"MC7800, MC7800A, MC7800AE, NCV7800 Positive Voltage Regulators","secondary","MC7800\u002FD","29","2021-11",[],[181],{"manufacturer":25,"mpn":182,"sourceUrl":18,"verifiedDate":9,"parameters":183,"notes":207},"MC7805CT",{"param:VOUT":184,"param:VOUT_FULL":185,"param:VDROP":187,"param:IOUT":188,"param:IPK":190,"param:IQ":192,"param:RegLoad":195,"param:RR":197,"abs:inputVoltageMaxV":199,"abs:storageTemp":200,"thermal:TO-220:thetaJA":202,"thermal:TO-220:thetaJC":205,"thermal:D2PAK:thetaJC":206},{"minValue":85,"typicalValue":84,"maxValue":86,"unit":87},{"minValue":92,"typicalValue":84,"maxValue":93,"unit":87,"note":186},"Podane dla 7,0 V ≤ VIN ≤ 20 V",{"typicalValue":48,"unit":87},{"typicalValue":42,"unit":107,"note":189},"Przeznaczony do prądu wyjściowego powyżej 1,0 A",{"typicalValue":191,"unit":107},2.2,{"typicalValue":193,"maxValue":194,"unit":122},3.2,6.5,{"typicalValue":196,"maxValue":79,"unit":127},1.3,{"minValue":137,"typicalValue":198,"unit":138},83,{"maxValue":70,"unit":87},{"minValue":73,"maxValue":74,"unit":201},"°C",{"typicalValue":203,"unit":204},65,"°C\u002FW",{"typicalValue":84,"unit":204},{"typicalValue":84,"unit":204},"Ten sam układ wyprowadzeń; powierzchnia radiatora (obudowy) jest połączona z pinem 2 (masa). Klasa C: złącze 0…125 °C.",[209,213,215],{"equivalentMpn":210,"manufacturer":24,"compatibilityType":211,"parameterDifferences":212},"L7805CV","pin_to_pin_drop_in","Ten sam układ wyprowadzeń TO-220 (IN, GND, OUT); dokładne limity sprawdź w nocie katalogowej ST L78.",{"equivalentMpn":182,"manufacturer":25,"compatibilityType":211,"parameterDifferences":214},"Ten sam układ wyprowadzeń TO-220; onsemi podaje dla serii MC7800 prąd wyjściowy powyżej 1,0 A i θJA 65 °C\u002FW dla TO-220.",{"equivalentMpn":216,"manufacturer":217,"compatibilityType":218,"parameterDifferences":219},"TSR 1-2450","Traco Power","differing_electrical_limits","Moduł przetwornicy impulsowej z footprintem zgodnym z TO-220; zakres wejściowy, prąd wyjściowy i szumy na wyjściu sprawdź w nocie katalogowej Traco.",[],{"canonicalUrl":222,"metaTitle":223,"metaDescription":224,"primarySearchCluster":225,"structuredDataSchema":230},"https:\u002F\u002Fcircuitbase.tech\u002Fcomponent\u002Flm7805","LM7805 Pinout stabilizatora 5 V, nota katalogowa i dobór radiatora | CircuitBase","Układ wyprowadzeń LM7805 (TO-220, D2PAK), minimalne wejście 7,5 V, spadek napięcia, obliczenie radiatora, kondensatory i dioda zabezpieczająca, według noty katalogowej TI.",[226,227,228,229],"lm7805 układ wyprowadzeń","lm7805 nota katalogowa","lm7805 układ stabilizatora 5v","lm7805 obliczenie radiatora","Product",null,[233,249,267],{"id":234,"slug":234,"mpn":235,"primaryCategory":21,"manufacturers":236,"shortDescription":239,"packages":240,"packageTypes":243,"voltage":244,"recommendedOperating":248},"ams1117-3-3","AMS1117-3.3",[237,238],"Advanced Monolithic Systems","Various","Liniowy stabilizator napięcia dodatniego o niskim spadku (LDO), 1 A, ze stałym wyjściem 3,3 V w obudowie SOT-223.",[241],{"packageType":242,"pinCount":39},"SOT-223",[242],{"context":245,"min":92,"max":246,"typical":84,"outputTypical":247},"input",15,3.3,{"supplyVoltageMinV":92,"supplyVoltageTypV":84,"supplyVoltageMaxV":246},{"id":250,"slug":250,"mpn":251,"primaryCategory":252,"manufacturers":253,"shortDescription":255,"packages":256,"packageTypes":261,"voltage":262,"recommendedOperating":266},"ne555","NE555P","timer_driver",[23,24,25,254],"Diodes Incorporated","Standardowy precyzyjny bipolarny układ czasowy do multiwibratorów astabilnych, generowania impulsów monostabilnych i sterowników PWM.",[257,259],{"packageType":258,"pinCount":121},"DIP-8",{"packageType":260,"pinCount":121},"SOIC-8",[258,260],{"context":263,"min":264,"max":265,"typical":84},"supply",4.5,16,{"supplyVoltageMinV":264,"supplyVoltageTypV":84,"supplyVoltageMaxV":265},{"id":268,"slug":268,"mpn":269,"primaryCategory":270,"manufacturers":271,"shortDescription":273,"packages":274,"packageTypes":277,"voltage":278,"recommendedOperating":281},"ch340g","CH340G","interface_bridge",[272],"WCH (Jiangsu Qinheng)","Mostek USB–UART w obudowie SOP-16 z sygnałami modemowymi i zewnętrznym kwarcem 12 MHz, popularny na tanich płytkach zgodnych z Arduino i z ESP8266.",[275],{"packageType":276,"pinCount":265},"SOP-16",[276],{"context":263,"min":279,"max":280,"typical":84},2.9,5.3,{"supplyVoltageMinV":279,"supplyVoltageTypV":84,"supplyVoltageMaxV":280},{},1791754292345]