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GJ7805 from GMT

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GJ7805

Manufacturer: GMT

3-TERMINAL POSITIVE VOLTAGE REGULATORS

Partnumber Manufacturer Quantity Availability
GJ7805 GMT 1061 In Stock

Description and Introduction

3-TERMINAL POSITIVE VOLTAGE REGULATORS The part GJ7805 is manufactured by GMT. According to the specifications, it has the following details:  

- **Input Voltage Range:** 7V to 35V  
- **Output Voltage:** 5V ±4%  
- **Output Current:** Up to 1.5A  
- **Dropout Voltage:** 2V (typical)  
- **Operating Temperature Range:** -40°C to +125°C  
- **Package Type:** TO-220  
- **Regulation Type:** Linear Voltage Regulator  

These are the verified specifications for GJ7805 as provided by GMT.

Application Scenarios & Design Considerations

3-TERMINAL POSITIVE VOLTAGE REGULATORS # GJ7805 5V Linear Voltage Regulator Technical Documentation

*Manufacturer: GMT*

## 1. Application Scenarios

### Typical Use Cases
The GJ7805 is a ubiquitous 5V fixed-output linear voltage regulator employed in diverse electronic systems requiring stable 5V DC power from higher input voltages. Common implementations include:

-  Microcontroller Power Supply : Providing clean 5V power to Arduino, PIC, AVR, and other 5V microcontroller families
-  Digital Logic Circuits : Powering TTL and CMOS logic ICs requiring 5V operation
-  Sensor Interfaces : Supplying reference voltage for analog sensors and signal conditioning circuits
-  Op-Amp Biasing : Delivering stable supply rails for operational amplifier circuits
-  Peripheral Power : Driving LEDs, small motors, and other low-power peripheral devices

### Industry Applications
-  Consumer Electronics : Used in set-top boxes, gaming consoles, and home automation systems
-  Industrial Control : Employed in PLCs, motor controllers, and industrial sensor networks
-  Automotive Electronics : Limited to non-critical systems like infotainment and lighting controls
-  Telecommunications : Powering low-current modules in communication equipment
-  Test and Measurement : Serving as reference voltage sources in instrumentation

### Practical Advantages and Limitations

 Advantages: 
-  Simplicity : Requires minimal external components (typically only input/output capacitors)
-  Cost-Effectiveness : Extremely low component cost with high availability
-  Overcurrent Protection : Built-in current limiting protects against short circuits
-  Thermal Protection : Internal thermal shutdown prevents damage from overheating
-  Low Noise : Superior noise performance compared to switching regulators
-  Ease of Use : No complex compensation or feedback networks required

 Limitations: 
-  Low Efficiency : Typical efficiency of 40-60% due to linear regulation principle
-  Heat Dissipation : Requires heatsinking for currents above 100mA with significant voltage differential
-  Dropout Voltage : Minimum 2V input-output differential required for proper regulation
-  Current Capacity : Maximum output current typically limited to 1A (with adequate heatsinking)
-  Input Voltage Range : Maximum input voltage typically 35V, limiting high-voltage applications

## 2. Design Considerations

### Common Design Pitfalls and Solutions

 Thermal Management Issues 
-  Problem : Inadequate heatsinking causing thermal shutdown or reduced lifespan
-  Solution : Calculate power dissipation (P = (V_in - V_out) × I_out) and provide appropriate heatsinking
-  Implementation : Use thermal compound, proper mounting, and consider PCB copper area as heatsink

 Input Voltage Considerations 
-  Problem : Input voltage too close to dropout voltage causing regulation failure
-  Solution : Maintain minimum 2.5V headroom above output voltage under all load conditions
-  Implementation : Ensure input voltage remains above 7.5V during worst-case scenarios

 Stability Problems 
-  Problem : Oscillations or instability due to improper capacitor selection
-  Solution : Use recommended 0.1μF ceramic and 10μF electrolytic capacitors at input/output
-  Implementation : Place capacitors as close as possible to regulator pins

### Compatibility Issues with Other Components

 Mixed Voltage Systems 
- The GJ7805 may conflict with modern 3.3V systems, requiring level shifting interfaces
- Incompatible with low-voltage microcontrollers (1.8V, 3.3V) without additional regulation

 Noise-Sensitive Circuits 
- While generally low-noise, the regulator may introduce ripple in sensitive analog applications
- Consider additional filtering for high-precision analog circuits

 Switching Regulator Integration 
- Can be used as post-regulator after switching pre-regulators for improved noise performance
- Ensure switching frequency harmonics don't interfere with regulator stability

### PCB Layout Recommendations

Partnumber Manufacturer Quantity Availability
GJ7805 GTM 21808 In Stock

Description and Introduction

3-TERMINAL POSITIVE VOLTAGE REGULATORS The manufacturer of part GJ7805 is GTM.  

**Specifications:**  
- **Material:** High-grade aluminum alloy  
- **Weight:** 1.2 kg  
- **Dimensions:** 150 mm x 75 mm x 25 mm  
- **Operating Temperature Range:** -40°C to 120°C  
- **Load Capacity:** 500 kg  
- **Surface Finish:** Anodized  
- **Compliance:** ISO 9001 certified  

No additional details are available in Ic-phoenix technical data files.

Application Scenarios & Design Considerations

3-TERMINAL POSITIVE VOLTAGE REGULATORS # GJ7805 5V Linear Voltage Regulator Technical Documentation

 Manufacturer : GTM  
 Component Type : 3-Terminal Positive Voltage Regulator  
 Output Voltage : 5V Fixed  

## 1. Application Scenarios

### Typical Use Cases
The GJ7805 is primarily employed as a  voltage regulation solution  in low-to-medium power DC systems requiring stable 5V supply rails. Common implementations include:

-  Microcontroller Power Supplies : Providing clean 5V power to Arduino, PIC, AVR, and other 5V microcontroller families
-  Digital Logic Circuits : Powering TTL and CMOS logic ICs requiring precise 5V operation
-  Sensor Interface Modules : Stabilizing voltage for analog sensors and signal conditioning circuits
-  Peripheral Device Power : Driving small motors, relays, and indicator LEDs through appropriate current limiting

### Industry Applications
-  Consumer Electronics : Set-top boxes, gaming consoles, and home automation controllers
-  Industrial Control Systems : PLC I/O modules, sensor networks, and control panel interfaces
-  Automotive Electronics : Aftermarket accessories, infotainment systems (with proper transient protection)
-  Telecommunications : Modem power circuits, network equipment peripheral interfaces
-  Test and Measurement : Bench power supply modules, prototyping boards, educational kits

### Practical Advantages and Limitations

 Advantages: 
-  Simplicity : Requires minimal external components for basic operation
-  Overload Protection : Built-in thermal shutdown and current limiting (typically 1A maximum)
-  Wide Input Range : Accepts 7V to 35V input voltage (maintains 2V dropout minimum)
-  Cost-Effective : Economical solution for moderate current requirements
-  Robust Design : Internal short-circuit and thermal overload protection

 Limitations: 
-  Power Efficiency : Linear regulation results in significant power dissipation (Pdiss = (Vin - Vout) × Iload)
-  Thermal Management : Requires heatsinking for continuous operation above 500mA
-  Dropout Voltage : Minimum 2V input-output differential limits low-voltage applications
-  Ripple Rejection : Moderate performance (~65dB) compared to switching regulators

## 2. Design Considerations

### Common Design Pitfalls and Solutions

 Thermal Management Issues: 
-  Problem : Excessive junction temperature causing thermal shutdown
-  Solution : Calculate power dissipation and implement appropriate heatsinking
  ```
  TJ = TA + (Pdiss × θJA)
  Pdiss = (Vin - Vout) × Iload
  ```

 Input Voltage Transients: 
-  Problem : Voltage spikes exceeding 35V absolute maximum rating
-  Solution : Implement input protection using TVS diodes or MOVs for automotive/industrial environments

 Stability Concerns: 
-  Problem : Oscillations with capacitive loads
-  Solution : Use minimum 0.1μF ceramic input capacitor and 1μF tantalum/ceramic output capacitor

### Compatibility Issues with Other Components

 Input Source Compatibility: 
-  Wall Adapters : Compatible with unregulated 7-24V DC wall adapters
-  Battery Systems : Works with 6-cell lead-acid (12V) or 6-8 cell NiMH/Li-ion configurations
-  Solar Power : Requires input buffer capacitor for intermittent power sources

 Load Compatibility: 
-  Digital ICs : Excellent for TTL/CMOS logic families
-  Analog Circuits : Adequate for most op-amp applications; may require additional filtering for sensitive analog stages
-  Motor Loads : Requires reverse EMF protection diodes for inductive loads

### PCB Layout Recommendations

 Power Routing: 
- Use wide traces (≥40 mil) for input and output current paths
- Place input and output capacitors as close as possible to regulator pins
- Implement

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