低压差稳压器–AMS1117芯片简介 结构

低压差稳压器–AMS1117芯片简介 结构低压差稳压器 AMS1117 芯片简介结构从内部框图可以看出 ASM1117 提供电流限制和热保护 TSD 以防环境温度造成过高的结温

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ADJ引脚是可调整电压引脚,用来接入可调电阻,调出你所需要的电压。

AMS1117有固定和可调两个版本可用,输出电压可以是:1.2V,1.5V,1.8V,2.5V,2.85V, 3.0V,3.3V,和5.0V。片内过热切断电路提供了过载和过热保护,以防环境温度造成过高的结温。

LM1117有可调电压的版本,通过2个外部电阻可实现1.25~13.8V输出电压范围。另外还有5个固定电压输出(1.8V、2.5V、2.85V、3.3V和5V)的型号。

AMS1117-3.3参数:

 绝对最大额定值:20V 工作结温范围:-40~125°C 输入电压:15V 焊接温度(25秒):265°C 存储温度:-65~150°C 

AMS1117-3.3电气特性:

输出电压:3.267~3.333V(0≤IOUT≤1A,4.75V≤VIN≤12V) 线性调整(最大):10mV(4.75V≤VIN≤12V) 负载调节(最大):15mV(VIN=5V,0≤IOUT≤1A) 电压差(最大):1.3V 电流限制:900~1500mA 静态电流(最大):10mA 纹波抑制(最小):60dB。 

区别

AMS1117与LM1117厂家不同,AMS1117是AMS的产品,输入电压的极限值是15V,LM1117是NS的产品,15V是输入电压的正常上限,极限值是20V,所以后者的耐压值要高一些,但是这类线性稳压器一般适合用于输入输出电压差不太大(3~5V)的场合,否则电流大时效率低发热严重,所以输入电压的极限值高一些用途也不很大。

LM1117-3.3 是进口NS品牌 AMS1117-3.3 是台湾生产的,价格方面LM1117-3.3要贵不少,产品要求比较高的话,选择LM1117-3.3 一般选用AMS1117-3.3。

X1117是IC网络超市自主的品牌,可以很好的替换LM1117。

连接方式及应用

为了确保AMS1117的稳定性,对可调电压版本,输出需要连接一个至少22μF的钽电容。对于固定电压版本,可采用更小的电容,具体可以根据实际应用确定。通常,线性调整器的稳定性随着输出电流增加而降低。

(1)将5V的电源转换成3.3V的电压电路

电路解析

1.D1作用是防止电源反接,

2.C01、C02是电源输入滤波,

3.VDD3.3是3.3V电源,供数字电路使用,

4.L1、L2是隔离滤波电感,

5.VCC3.3是3.3V电源,供模拟电路使用。

线性调整率和负载调整率

(1)线性调整率 Line Regulation

定义: 又称源效应或电网调整率,是指输出电压随输入电压的线性变化的波动,条件是全满载。(输入电压在额定范围内变化时,输出电压的变化率。)

Line Regulation(+)=(Vmax-Vnor)/Vnor

Line Regulation(-)=(Vnor-Vmin)/Vnor

Line Regulation=(Vmax-Vmin)/Vnor

Vnor:输入电压为常态值,输出为满载时之输出电压.

Vmax:输入电压变化时之最高输出电压.

Vmin:输入电压变化时之最低输出电压.

说明:如只是简单计算Line Regulation ,Vnor可用Vrated即输出电压标称值.

检验方法:输出全满载,在输入电压全范围内测量输出电压,观察示波器及万用表,记下输入电压全范围变化时的输出电压最大和最小值,利用上述公式求得线性调整率。

(2)负载调节率 (Load Regulation)

定义: 又称负载效应,是指输出电压随负载变化的波动,条件是输入为额定电压。电源负载的变化会引起电源输出的变化,负载增加,输出降低,相反负载减少,输出升高。好的电源负载变化引起的输出变化减到最低,通常指标为3%~5%。

Line Regulation(+)=|Vml-Vhl|/Vhl

Line Regulation(-)=|Vhl-Vfl|/Vhl×100%

Line Regulation(%)=|Vml-Vfl|/Vhl×100%

Vml:最小负载时之输出电压

Vfl:满载时之输出电压

Vhl:半载时之输出电压

说明:如只是简单计算Load Regulation ,Vhl可用Vrated即标称电压来代替。

检验方法:输入为额定电压,分别在负载为空载、全满载两种输出情况下,负载反复投切。观察示波器及万用表,测量输出电压幅值和波形,记下投切过程中的输出电压最大和最小值,利用上述公式求得负载调整率。

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