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AN79M20 from PAN,Panasonic

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AN79M20

Manufacturer: PAN

3-pin negative output voltage regulator (500 mA type)

Partnumber Manufacturer Quantity Availability
AN79M20 PAN 3500 In Stock

Description and Introduction

3-pin negative output voltage regulator (500 mA type) The part **AN79M20** is a **negative voltage regulator** manufactured by **PAN (Panasonic)**.  

### **Key Specifications:**  
- **Output Voltage:** -20V  
- **Output Current:** 500mA (max)  
- **Input Voltage Range:** -23V to -35V (for stable -20V output)  
- **Dropout Voltage:** ~3V (minimum input-output differential)  
- **Line Regulation:** 60mV (typical)  
- **Load Regulation:** 120mV (typical)  
- **Operating Temperature Range:** -20°C to +80°C  
- **Package Type:** TO-220 (3-pin)  

### **Features:**  
- Fixed negative voltage output  
- Built-in overcurrent and thermal protection  
- Low standby current consumption  

This regulator is designed for applications requiring a stable -20V supply, such as in analog circuits and power supplies.  

For exact tolerances and additional details, refer to the official **PAN (Panasonic) datasheet**.

Application Scenarios & Design Considerations

3-pin negative output voltage regulator (500 mA type)# Technical Documentation: AN79M20 Negative Voltage Regulator

## 1. Application Scenarios

### 1.1 Typical Use Cases
The AN79M20 is a -20V fixed-output negative voltage regulator designed for applications requiring stable negative voltage rails. Typical implementations include:

 Power Supply Sections: 
- Generating negative bias voltages for operational amplifiers in analog circuits
- Providing -20V rails for audio amplifier stages (particularly in professional audio equipment)
- Creating symmetrical power supplies (±20V) when paired with positive regulators like LM7815 or LM7824

 Signal Processing Systems: 
- Analog-to-digital converter reference circuits
- Sensor interface circuits requiring negative excitation voltages
- Active filter networks using op-amps with rail-to-rail requirements

 Test and Measurement Equipment: 
- Laboratory power supply modules
- Calibration equipment requiring precise negative references
- Instrumentation amplifier power systems

### 1.2 Industry Applications

 Audio/Video Equipment: 
- Professional mixing consoles and audio processors
- High-fidelity amplifier systems
- Broadcast equipment requiring clean negative rails

 Industrial Control Systems: 
- PLC analog I/O modules
- Process control instrumentation
- Motor drive control circuits

 Telecommunications: 
- Line interface circuits
- Modem analog front-ends
- RF equipment requiring negative bias voltages

 Medical Electronics: 
- Patient monitoring equipment
- Diagnostic instrument analog sections
- Biomedical sensor interfaces

### 1.3 Practical Advantages and Limitations

 Advantages: 
-  Thermal Protection : Built-in thermal shutdown prevents device destruction during overload conditions
-  Current Limiting : Internal short-circuit protection (typically 0.5A-0.8A range)
-  Low Dropout : Approximately 2V dropout voltage at rated current
-  Wide Operating Range : Input voltage range of -23V to -35V (absolute maximum -40V)
-  Minimal External Components : Requires only input/output capacitors for basic operation
-  TO-220 Package : Good thermal characteristics for medium-power applications

 Limitations: 
-  Fixed Output : Cannot be adjusted (fixed -20V output)
-  Power Dissipation : Maximum 15W (with adequate heatsinking)
-  Efficiency : Linear regulator topology results in power dissipation proportional to voltage differential
-  Ripple Rejection : Approximately 60dB typical, may require additional filtering for sensitive applications
-  Temperature Range : Commercial grade (0°C to +70°C), not suitable for extended industrial or automotive temperature ranges

## 2. Design Considerations

### 2.1 Common Design Pitfalls and Solutions

 Thermal Management Issues: 
-  Problem : Inadequate heatsinking causing thermal shutdown during normal operation
-  Solution : Calculate maximum power dissipation: PD = (VIN - VOUT) × IOUT + VIN × IQ. Ensure thermal resistance (junction-to-ambient) keeps junction temperature below 125°C

 Input Voltage Selection: 
-  Problem : Excessive input voltage causing high power dissipation and reduced efficiency
-  Solution : Maintain input voltage 2-3V above output voltage (minimum dropout) but not exceeding absolute maximum ratings

 Stability Problems: 
-  Problem : Oscillations or instability in output voltage
-  Solution : Use recommended capacitor values (1μF tantalum or 10μF aluminum electrolytic on input, 1μF on output) placed close to regulator pins

 Ground Loop Issues: 
-  Problem : Noise coupling through common ground paths in dual-supply systems
-  Solution : Implement star grounding and separate analog/digital ground planes with single-point connection

### 2.2 Compatibility Issues with Other Components

 Capacitor Selection: 
-  ESR Requirements : Output capacitor ESR should be between 0.1Ω and 1Ω for stability
-  Type Considerations

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