LM1117

本文详细介绍了LM1117低压差电压调节器的特点,包括其压差、管脚排列、电压调节方式、电流限制、热保护等,并阐述了LM1117在不同输出电压范围内的应用,如1.2V至13.8V,以及其封装形式和输出端的电容需求。
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。

特性

### LM1117电压调节器电路设计及应用实例 LM1117是一款广泛应用于电子设备的线性稳压器,能够提供稳定的5V或3.3V电源输出,适用于多种平台如Arduino和Raspberry Pi[^1]。其核心功能在于通过内部反馈机制维持输出电压的稳定性,并在负载变化或输入电压波动时保持恒定的输出电压。 #### 1. 数据手册中的关键参数 数据手册通常包含以下重要信息: - **输入电压范围**:LM1117支持较宽的输入电压范围(例如2.5V至15V),具体取决于所选型号。 - **输出电压**:固定版本提供5V或3.3V输出,而可调版本允许用户通过外部电阻设置输出电压。 - **最大输出电流**:典型值为800mA,但实际使用中需考虑散热问题。 - **热保护与限流保护**:内置保护机制防止过热和过流损坏器件。 #### 2. 基本电路设计 一个典型的LM1117电路设计包括以下几个关键组件: - **输入电容(Cin)**:建议使用1μF陶瓷电容以减少输入纹波。 - **输出电容(Cout)**:推荐使用10μF钽电容或等效低ESR电容以稳定输出电压。 - **输入滤波电路**:在嘈杂环境中,可以增加额外的LC滤波器来进一步降低噪声。 - **散热设计**:对于高功率应用,需要设计合适的散热片以降低结温。 以下是一个基本的5V输出电路设计示例: ```schematic VIN ---|>|---+--- CIN (1μF) ---+--- LM1117 ---+--- COUT (10μF) --- VOUT Diode | | | GND GND GND ``` #### 3. 应用实例 LM1117常用于以下场景: - **为微控制器供电**:例如为Arduino或Raspberry Pi提供稳定的5V电源[^1]。 - **电池供电设备**:通过调节锂电池或其他电源的电压,为敏感电子元件供电。 - **USB接口供电**:设计便携式充电器或USB转接板时,LM1117是理想选择。 #### 4. 注意事项 在设计过程中需要注意以下几点: - **热损耗计算**:热损耗可以通过公式 \( P = (Vin - Vout) \times Iout \) 计算,确保器件工作温度不超过额定值。 - **PCB布局优化**:输入和输出电容应尽量靠近LM1117放置,以减少寄生电感的影响。 - **动态响应测试**:通过仿真工具(如Proteus)验证电路的瞬态响应性能[^3]。 ---
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