调试LM1117电压转换芯片
2014-04-03 23:58
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LM1117(不是LM117)电源芯片是低压差线性稳压器,简称LDO(low
dropout regulator),是一种非隔离(输入输出电压的地是一个地)的电压转换芯片。因此,在使用的时候,尽量让输出电压和输入电压的压差不要太大,如果太大,后果应该是芯片严重的发热。接触的最大的压差是15到3.3V。
LM1117芯片的输出电流最大能够输出电流800ma,因此,使用的时候需要考虑。如果电流过大,将会拉低芯片输出电压,导致稳压的特性失效。
如下的芯片的引脚是(ADJ是1,OUPUT是2,INPUT是3,Tab is V是4)
不可调的芯片的典型的应用电路是(可调的芯片改造方法是)
可调的芯片的电路时
但是可调的电路的中需要注意的一点是R1的取值范围一般是100到200欧
注意,lm1117-ADJ的输出电压的范围是1.25V-13.8V,并不是表示ADJ端不接电阻的时候,或者让R0接到地的时候的输出是1.25V,输出1.25V的电路应该是如下(R1=220,R2=0):
可调的1117和不可调输出固定电压的1117的电路是兼容引脚的,外围电路中的电阻调整为如下(R1不接,R2=0):
当断开与电路的连接时,adj版本的分压电阻设置为2k,2k,发现输出的电压不是计算出来的,5v出来的电压是4v,当把负载电路连接上的时候,电压恢复正常,但是电压偏高,是2.6v,负载电路的电阻值大概在9.35k左右,因此,这里要想得到精确的计算值,电阻R2选取小点是个关键。
相对于LM317/LM117,输出电流1.5A,输出电压可在1.25~37V之间连续可调,连接方法如同图19,但是R1的电流要小于3.5mA。至于数据手册上有关芯片能提供1.5A以上的电流的说法,是这样的,在输入与输出的电压差乘以电流得出的功率在2W以下时,是可以不加散热器的,如果是大于2W小于15W需要加200x200x4mm3散热板的
可调的芯片的输出电压可调范围在1.25V-13.8V
封装形式有如下几种:
这样,可以添加散热器的就只有TO-220了,因为芯片内部有过热保护,所以在别的封装中,如果在芯片上消耗的功率到2W(视情况)以上的话,芯片会不时的出现热保护,外边的表现就是电源的纹波变的很大。因此这种情况,个人认为同样可以试用与LM1117。
dropout regulator),是一种非隔离(输入输出电压的地是一个地)的电压转换芯片。因此,在使用的时候,尽量让输出电压和输入电压的压差不要太大,如果太大,后果应该是芯片严重的发热。接触的最大的压差是15到3.3V。
LM1117芯片的输出电流最大能够输出电流800ma,因此,使用的时候需要考虑。如果电流过大,将会拉低芯片输出电压,导致稳压的特性失效。
如下的芯片的引脚是(ADJ是1,OUPUT是2,INPUT是3,Tab is V是4)
不可调的芯片的典型的应用电路是(可调的芯片改造方法是)
可调的芯片的电路时
但是可调的电路的中需要注意的一点是R1的取值范围一般是100到200欧
注意,lm1117-ADJ的输出电压的范围是1.25V-13.8V,并不是表示ADJ端不接电阻的时候,或者让R0接到地的时候的输出是1.25V,输出1.25V的电路应该是如下(R1=220,R2=0):
可调的1117和不可调输出固定电压的1117的电路是兼容引脚的,外围电路中的电阻调整为如下(R1不接,R2=0):
当断开与电路的连接时,adj版本的分压电阻设置为2k,2k,发现输出的电压不是计算出来的,5v出来的电压是4v,当把负载电路连接上的时候,电压恢复正常,但是电压偏高,是2.6v,负载电路的电阻值大概在9.35k左右,因此,这里要想得到精确的计算值,电阻R2选取小点是个关键。
相对于LM317/LM117,输出电流1.5A,输出电压可在1.25~37V之间连续可调,连接方法如同图19,但是R1的电流要小于3.5mA。至于数据手册上有关芯片能提供1.5A以上的电流的说法,是这样的,在输入与输出的电压差乘以电流得出的功率在2W以下时,是可以不加散热器的,如果是大于2W小于15W需要加200x200x4mm3散热板的
可调的芯片的输出电压可调范围在1.25V-13.8V
封装形式有如下几种:
这样,可以添加散热器的就只有TO-220了,因为芯片内部有过热保护,所以在别的封装中,如果在芯片上消耗的功率到2W(视情况)以上的话,芯片会不时的出现热保护,外边的表现就是电源的纹波变的很大。因此这种情况,个人认为同样可以试用与LM1117。
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