LM1117MPX-ADJ是一款高效的线性稳压器,能够提供可调节的输出电压。该芯片采用低压差的NPN开关二极管技术,能够提供高效的电压调节功能,使得输出电压稳定可靠。此外,LM1117MPX-ADJ还具有过载保护和过热保护等安全功能。
LM1117MPX-ADJ的输入电压范围广泛,从1.2V到15V都可以正常工作。输出电压范围为1.25V到13.8V,可以通过外部电阻调节。该芯片能够提供高达800mA的电流输出能力,因此可以驱动多种类型的负载。
LM1117MPX-ADJ具有低静态电流,通常情况下为5mA。此外,该芯片还具有低压差特性,在整个输入电压范围内都能够提供稳定的输出电压。此外,LM1117MPX-ADJ还具有高温特性,能够在工作温度范围内提供稳定的性能。
1、输入电压范围:1.2V~15V
2、输出电压范围:1.25V~13.8V,可调
3、输出电流:800mA
4、静态电流:5mA
5、线性调整率:0.2%/V
6、负载调整率:0.1%/mA
7、线性温度系数:50ppm/℃
8、工作温度范围:-40℃~125℃
LM1117MPX-ADJ高效的线性稳压器是由多个单元组成的。其中,核心单元是一个基于NPN开关二极管技术的低压差稳压器电路,该电路由三个关键部分组成,分别是参考电压源、误差放大器和功率放大器。
1、参考电压源
参考电压源是LM1117MPX-ADJ的核心部分之一。它产生一个稳定的参考电压,作为误差放大器的输入参考电压,控制输出电压的稳定性。
2、误差放大器
误差放大器是用来比较参考电压与反馈电压的差值,控制功率放大器的输出电压,使其保持稳定。
3、功率放大器
功率放大器是LM1117MPX-ADJ的输出电路,它根据误差放大器的控制信号,调整输出电压的大小,使其保持稳定。
1、输入电压通过输入电容Cin进入芯片,经过滤波后进入参考电压源。
2、参考电压源产生一个稳定的参考电压Vref,作为误差放大器的输入参考电压。
3、反馈电压通过反馈电阻R2输入至误差放大器,与参考电压进行比较。
4、误差放大器将反馈信号与参考电压进行比较,产生一个控制信号,调节功率放大器的输出电压,使其保持稳定。
5、此时,输出电压通过输出电阻R1输出,经过输出电容Cout滤波后,供给负载。
1、低压差技术
LM1117MPX-ADJ采用了基于NPN开关二极管技术的低压差稳压器电路,能够在整个输入电压范围内提供稳定的输出电压,具有低压差特性。
2、过载保护
LM1117MPX-ADJ具有过载保护功能,能够在输出电流超过额定值时,自动限制输出电流,保护芯片和负载不受过载电流的损害。
3、过热保护
LM1117MPX-ADJ具有过热保护功能,能够在芯片温度超过额定值时,自动关闭输出,保护芯片和负载不受过热损害。
4、可调节输出电压
LM1117MPX-ADJ能够通过外部电阻调节输出电压,输出电压范围为1.25V~13.8V。
5、高效的电压调节
LM1117MPX-ADJ采用基于NPN开关二极管技术的低压差稳压器电路,能够提供高效的电压调节功能,使得输出电压稳定可靠。
6、大电流输出能力
LM1117MPX-ADJ能够提供高达800mA的电流输出能力,因此可以驱动多种类型的负载。
7、低静态电流
LM1117MPX-ADJ具有低静态电流,通常情况下为5mA,能够节省功耗。
8、低温漂移和线性温度系数
LM1117MPX-ADJ具有低温漂移和线性温度系数,能够在工作温度范围内提供稳定的性能。
1、确定输入电压范围和输出电流
首先需要确定电路的输入电压范围和输出电流。根据负载的需求,选择合适的输入电压范围和输出电流。
2、选择芯片型号和电路拓扑
根据输入电压范围、输出电流和其他需求,选择合适的芯片型号和电路拓扑。
3、设计电路参数
根据芯片的参数和需求,设计电路参数,包括电阻、电容等。
4、PCB设计
根据电路设计,进行PCB布局和走线,注意分离输入输出电路、降噪和散热等问题。
5、焊接和调试
完成PCB设计后,进行焊接和调试,检查电路的性能和稳定性。
1、输入电压不能超过芯片的最大输入电压范围。
2、输出电流不能超过芯片的最大输出电流。
3、为了保证输出电压稳定,反馈电阻R2应选择合适的值。
4、在设计PCB布局时,应注意分离输入输出电路、降噪和散热等问题。
5、在进行电路调试时,应注意检查电路的性能和稳定性。