浅谈LM1117输入电流和输出电流的差异

电子说

1.2w人已加入

描述

  本文主要是关于LM1117的相关介绍,并着重对LM1117输入电流和输出电流的差异进行了详尽的阐述。

  LM1117

  LM1117是一个低压差电压调节器系列。其压差在1.2V输出,负载电流为800mA时为1.2V。它与国家半导体的工业标准器件LM317有相同的管脚排列。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。

  LM1117提供电流限制和热保护。电路包含1个齐纳调节的带隙参考电压以确保输出电压的精度在±1%以内。LM1117系列具有LLP、TO-263、SOT-223、TO-220和TO-252 D-PAK封装。输出端需要一个至少10uF的钽电容来改善瞬态响应和稳定性。

  

  替换型号

  X1117是IC网络超市自主的品牌,可以很好的替换LM1117。

  X1117是一款正电压输出的低压降三端线性稳压电路,在1A输出电流下的压降为1.2V。分为两个版本,固定电压输出版本和可调电压输出版本。固定输出电压1.5V、1.8V、2.5V、3.3V、5.0V和可调版本的电压精度为1%;固定电压为1.2V的产品输出电压精度为2%。内部集成过热保护和限流电路,适用于各类电子产品。

  A1117是***亿光研发生产的高效率低压降三端线性稳压器,A1117提供电流限制和热保护,以确保芯片和功率稳定性系统。而在芯片上保证输出电压精度在±2%。同时也提供了固定电压输出版本和可调电压输出版本,可调版本能输出从1.25V到13.8V。

  其他

  特性

  提供1.8V、2.5V、2.85V、3.3V、5V和可调电压的型号

  节省空间的SOT-223和LLP封装

  电流限制和热保护功能

  输出电流可达800mA

  线性调整率:0.2% (Max)

  负载调整率:0.4% (Max)

  温度范围

  -LM1117:0℃~125℃

  -LM1117I:-40℃~125℃

  应用

  2.85V模块可用于SCSI-2有源终端

  开关DC/DC转换器的主调压器

  高效线性调整器

  电池充电器

  电池供电装置

  LM1117输入电流和输出电流的差异

  理论上 输入引脚的电流 = 输出引脚和接地引脚的电流之和。

  实际测出,接地引脚的电流一般情况下为0, 输入引脚的电流 = 输出引脚的电流。这意味着如果要把12V转换为5V,消耗在LM1117上的功耗将占总功耗的7/12,这样的设计是不可取的?需要输入电压和输出电压的差距不要过大,这样,功率就不会白白浪费在LM1117上,是不是这样

  实际测试时,我用LM1117-1.8, 当输入电压上调至11V左右时,接地引脚的电流很快上升,不等于0了,后来LM1117芯片就坏了。

  压差越大,芯片功耗越高,芯片的温度也越高,调整电流越大。

  datasheet里面没有提到GND电流。但是也都应该是uA级别的影响不大。

  所以效率上基本上就是Vo/Vin.

  ams1117和lm1117区别

  AMS1117系列稳压器有可调版与多种固定电压版,设计用于提供1A输出电流且工作压差可低至1V。在最大输出电流时,AMS1117器件的压差保证最大不超过1.3V,并随负载电流的减小而逐渐降低。

  AMS1117的片上微调把基准电压调整到1.5%的误差以内,而且电流限制也得到了调整,以尽量减少因稳压器和电源电路超载而造成的压力。

  稳压器

  AMS1117器件引脚上兼容其他三端SCSI稳压器,提供适用贴片安装的SOT-223,8引脚SOIC,和TO-252(DPAK)塑料封装。 AMS1117 参数 AMS1117 基本参数 输出电流 (A) 1 输出电压 (V) Adj,1.2,1.5, 1.8, 2.5,

  2.85, 3.3, 5.0, * AMS1117 其他特性 初始误差 (%) ±1.5 压差 (V) 1.3 AMS1117 封装类型 SOT-223 TO-252 SO-8

  三端口可调节或固定输出电压

  1.2V,1.5V, 1.8V, 2.5V, 2.85V, 3.3V 和5.0V 输出电流1A 工作压差低至1V 线荷载调节:0.2% Max. 负载调节:0.4% Max. 可选SOT-223,TO-252和SO-8封装

  

  结语

  关于LM1117的相关介绍就到这了,如有不足之处欢迎指正。
相关阅读推荐:lm1117引脚图及功能使用

打开APP阅读更多精彩内容
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉

全部0条评论

快来发表一下你的评论吧 !

×
20
完善资料,
赚取积分