LD1117 正確な電圧調節でそれ自体を区別し、わずか1Vの最大ドロップアウトを達成します。電流の最大800 mAを供給する能力は、エネルギー化マイクロコントローラーや小さなモーターの操作など、さまざまな要求の厳しいアプリケーションにとって魅力的です。これらの特性は、一貫した電圧出力を必要とするコンテキストに対する信頼を促進し、電子回路設計における汎用性を示します。このデバイスは、1.2Vから5.0Vまでの固定出力を備えた広範な電圧要件を満たしています。さらに、調整可能なバージョンは1.25Vの参照電圧を提供し、特定のニーズに合わせて電圧出力をカスタマイズするためのクリエイティブライト度を提供します。この調整可能性は、多様なコンポーネントまたは実験設定に合わせて異なる電圧レベルを必要とするプロジェクトで役割を果たします。
さまざまなパッケージングオプション、SOT-223、DPAK、SO-8、およびTO-220を備えたLD1117は、作業の空間的および熱的要求に合わせた選択肢を提示します。このパッケージングは、多数のPCB設計へのシームレスな統合に役立ち、コンパクトなフォームファクターと効率的な熱散逸の両方をサポートします。多くは、変動する環境条件下でさえ、電子部品の寿命を拡大し、安定した性能を確保する上での役割について、これらの要素を大切にしています。適切なパッケージングオプションを選択することにより、熱散逸を効果的に管理することは大きな考慮事項です。たとえば、正しいヒートシンクまたはスプレッダーを使用すると、熱関連の問題の可能性を大幅に減らすことができます。LD11117を操作する際の荷重とラインの規制の複雑さに飛び込むと、電力管理効率を高める最適化の可能性が明らかになります。
LD1117は、電圧調節ニーズのための機能的で信頼できるコンポーネントとして出現します。その広大な出力範囲、現在の取り扱い機能、さまざまなパッケージオプションにより、親しみやすい選択肢になります。適応性のある性質を受け入れ、その運用特性について洞察を得ることにより、電子ベンチャーのパフォーマンスと信頼性を高めるための利点を活用できます。
ピン番号 |
ピン名 |
説明 |
1 |
地面 |
グラウンドピン - システムの地面に接続されています。 |
2 |
Vout |
調整された出力電圧 |
3 |
ヴィン |
規制される入力電圧 |
LD1117レギュレーターは、最大800 mAの出力電流を提供することで際立っています。その適応性は、多様なニーズに応えるいくつかの固定電圧構成と調整可能な電圧設定を通じて描かれています。この適応性は、コンシューマーエレクトロニクスで効果的にその位置を見つけます。そこでは、正確な電圧レベルがデバイスのパフォーマンスに密接に影響を与え、精度と満足度の欲求を反映しています。
LD1117の側面は、電流の過負荷と熱応力に対してシールドする内部メカニズムです。このような保護は、デバイスの信頼性を強化し、電圧シフトに起因する不安定な環境で特に価値があることを証明します。他の人はしばしばこれらの保護手段に依存し、プロジェクトの永続的な安定性をこれらの思慮深く設計された機能に帰し、人間の努力における安心感と並行しています。
レギュレーターの重要な側面は、最大75 dBの供給電圧除去を維持する能力であり、電源ノイズの抑制における有効性を強調しています。この特性は、信号の完全性を維持することが重要な繊細なアプリケーションで有利であることが証明されています。アプリケーションと時折のフィールド調整により、多くの人がこれらのノイズを最小化する特性が全体的なシステム機能を強化し、明確さと一貫性の探求を反映していることをよく認識します。
LD1117は、バッテリー効率を高めるための特別な場所を持っています。その才能は、バッテリーの電源が揺れたとしても一定の出力電圧を維持することにあります。ポータブルエレクトロニクスなどのデバイスでは、バッテリー寿命を延ばし、安定したパフォーマンスを提供します。エネルギー効率を強調して、今日のデバイスは、多くの場合、細心の注意を払って、負荷のニーズのバランスを取り、LD1117を使用してエネルギー廃棄物を抑えながら電力の流れを正確に管理しています。
可変電源に関しては、LD1117の真の強さは、多様な電圧需要への適応性です。この汎用性は、複数の運用条件に応える回路設計で高く評価されています。LD1117が回路セグメントの特定の電圧要件を満たすための出力を微調整する多くのクラフト構成。これは、パフォーマンスを向上させるだけでなく、潜在的な過剰電圧の危険に対する保護策としても機能し、電子設計における慎重なリスクアプローチを紹介します。
電流制限回路におけるLD1117の役割は、コンポーネントを損なう可能性のある過剰な電流を制御することで際立っています。このような回路の作成において、多くの人が規制当局を信頼して、電子システムの安全性と寿命の両方を確保しています。計算された制限を課すことにより、LD1117は、信頼性が重要な敏感な電子機器の短絡および過負荷に対する保護障壁として機能します。
PCSおよびCONUSINTER ELECTRONICSでは、LD1117は効果的な配電と電圧制御の実現に役立ち、負荷のシフト下で一貫したデバイスの性能を確保します。そのコンパクトさと信頼性は、その人気を保証します。電力効率と応答性の両方のデバイスの需要の増加に伴い、LD1117を統合すると、システムのパフォーマンスが向上する可能性があります。
モーターコントローラーなどの自動車シナリオでは、困難な状況でのLD1117の回復力は十分に識別されています。自動車ドメインは、LD1117などの規制当局を一貫して採用して、車両の安全性と性能のための安定した電力供給を確保しています。高温と振動に耐えて、業界の厳しい耐久性基準を満たしています。自動車エンジニアリングからの洞察は、LD1117を使用するとパワートレインシステムの信頼性を豊かにし、電気車両技術とハイブリッド車両技術の両方でイノベーションを推進することを提案しています。
適切な固定電圧レギュレーションを確立するには、入力、出力、グランドピン間の正確な接続が必要です。一貫した電圧出力を実現することは、低ノイズアンプやマイクロコントローラーなどのバリエーションに敏感な電子プロジェクトの必要性です。きれいなグラウンドパスを確保すると、回路の安定性と信頼性に貢献します。
非標準の電圧が必要な場合、抵抗器R1とR2を正確な電圧調整に利用して、プロトタイピングまたはテスト中に適応性を提供します。成功の鍵は、特定の電圧ニーズを満たすだけでなく、コンポーネント機能と熱バランスを最適化し、デバイス機能を長時間確保する抵抗値を選択することにあります。コンデンサを使用すると、波紋の拒絶が大幅に改善され、正確なアプリケーションの電圧送達が滑らかになります。ラボ環境でしばしば検証されたこの慣行は、一時的な応答を安定化し、ノイズを最小化するのに役立ちます。他の人は、同等のシリーズ抵抗(ESR)を低くするコンデンサを選択すると、変動を減らし、回路の堅牢性を高めることにより、全体的なパフォーマンスが向上することを強調しています。LD1117を適用する場合、信頼性と適応性を実際の要求に因数分解しながら、特定の電気出力を達成するためのこれらの戦略を考慮する必要があります。さまざまなアプローチを分析すると、幅広い電子回路設計での役割が強調され、さまざまなエンジニアリングの課題に対するデバイスの適用性が向上します。
stmicroelectronics LD1117の技術的特性、仕様、属性、およびLD1117STRに匹敵する部分。
タイプ |
パラメーター |
ライフサイクルステータス |
アクティブ(最終更新:7か月前) |
めっきに連絡してください |
錫 |
取り付けタイプ |
表面マウント |
ピンの数 |
3 |
動作温度 |
0°C〜125°C |
JESD-609コード |
E3 |
水分感度レベル(MSL) |
1(無制限) |
終了 |
SMD/SMT |
梱包方法 |
TR、7インチ |
端子位置 |
デュアル |
関数の数 |
1 |
ピンカウント |
3 |
工場のリードタイム |
8週間 |
マウント |
表面マウント |
パッケージ /ケース |
TO-261-4、TO-261AA |
重さ |
4.535924g |
パッケージング |
テープ&リール(TR) |
パーツステータス |
アクティブ |
終端の数 |
4 |
ECCNコード |
ear99 |
最大電力散逸 |
12W |
端子形式 |
カモメの翼 |
ベースパーツ番号 |
LD1117 |
JESD-30コード |
R-PDSO-G4 |
出力数 |
1 |
出力タイプ |
調整可能 |
最大供給電圧 |
15V |
電力散逸 |
12W |
正確さ |
1% |
規制当局の数 |
1 |
保護機能 |
電流で、温度を超えます |
psrr |
75db(120hz) |
ドロップアウト電圧 |
1.1V |
最小出力電圧 |
1.25V |
出力電圧の精度 |
1% |
身長 |
1.8mm |
幅 |
3.5mm |
放射線硬化 |
いいえ |
鉛フリー |
鉛フリー |
出力電圧 |
15V |
最大出力電流 |
1.3a |
出力構成 |
ポジティブ |
静止電流 |
10ma |
最大出力電圧 |
15V |
Min入力電圧 |
2.35V |
電圧ドロップアウト(最大) |
1.2V @ 800MA |
参照電圧 |
1.262V |
ドロップアウトVoltage1-Nom |
1.1V |
入力バイアス電流 |
5MA |
ロードレギュレーション - マックス(%) |
0.40% |
長さ |
6.5mm |
SVHCに到達します |
SVHCなし |
ROHSステータス |
ROHS3準拠 |
部品番号 |
メーカー |
パッケージ /ケース |
ピンの数 |
出力数 |
最大出力電流 |
Min入力電圧 |
最小出力電圧 |
出力電圧 |
最大出力電圧 |
正確さ |
LD1117STR |
stmicroelectronics |
TO-261-4、TO-261AA |
3 |
1 |
1.3 a |
2.35 v |
1.25 v |
15 V |
15 V |
1% |
TLV1117LV33DCYR |
テキサスの楽器 |
TO-261-4、TO-261AA |
4 |
1 |
1.2 a |
2.75 v |
1.25 v |
15 V |
- |
2% |
TLV1117LV28DCYR |
テキサスの楽器 |
TO-261-4、TO-261AA |
4 |
1 |
午前1時 |
2 v |
1.5 v |
1.5 v |
1.5 v |
2% |
LD1117AST |
stmicroelectronics |
TO-261-4、TO-261AA |
4 |
1 |
午前1時 |
2 v |
2.8 v |
2.8 v |
2.8 v |
2% |
TLV1117LV15DCYR |
テキサスの楽器 |
TO-261-4、TO-261AA |
4 |
1 |
午前1時 |
2 v |
3.3 v |
3.3 v |
3.3 v |
2% |
Stmicroelectronicsは、半導体イノベーションの領域の先駆者として存在し、LD1117へのシステムオンチップ(SOC)ソリューションにおける長年の深い専門知識をチャネリングしています。最先端のテクノロジーに対するこのコミットメントは、LD1117の機能を豊かにするだけでなく、膨大なアプリケーションとシームレスに一致させます。厳格な研究と戦略的同盟に支えられたこのような献身は、業界の頑固者としての地位を強化しています。stmicroelectronicsは、持続可能性と画期的な革新への誓約を反映するLD1117のようなソリューションを考案することにより、このブレンドを象徴しています。高性能を支持しながら今後の課題に対処する戦略的期待は、卓越性のための業界のベンチマークを確立します。StmicroelectronicsのLD1117は、革新的なテクノロジーと実用的なアプリケーションを組み合わせた画期的な半導体ソリューションの揺るぎない追求を例示しています。包括的な研究と業界のパートナーシップによってサポートされているその進化は、多くの人がエミュレートしようとしているイノベーションの優れたモデルを表しています。半導体の地形が進むにつれて、Stmicroelectronicsの技術の進歩戦略は、統合された回路設計の将来の成形に引き続き影響を与えます。
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LD1117レギュレーターは、最大800 mAの電圧出力を管理することで知られています。これは、非常に低いドロップアウト特性を特徴とする固定バージョンと調整可能なバージョンの両方にあります。電子デバイスを使用している人にとっては、各コンポーネントの最高のパフォーマンスを実現することは、中心的な関心事です。他の人は、固定バージョンと調整可能なバージョンを選択することは、効率の優先順位付けや柔軟性の探求など、特定の設計設定と一致する必要があることを強調することがよくあります。
3.3Vモデルは、低電圧アプリケーションが需要する安定した出力を一貫して提供し、最大800 mAの電流をサポートします。電力効率と信頼性が高く評価されている現在の回路では、これによりエネルギー消費の削減が保証され、パフォーマンスを維持します。知識豊富なものは、効率的な設計を作成する際のこの安定性の必要性を認識しています。
5Vから3.3Vへの変換は、単純な抵抗分割回路を使用して実行できます。しかし、より高い精度を求めている人には、正確に選択された抵抗器の追加が推奨されます。回路設計に熟練したものは、温度の変動が抵抗器の性能にどのように影響するかを分析し、必要に応じて選択肢を調整して電圧の精度を維持します。
SOT-223とDPAKパッケージを組み込んだデバイスは、運用効率とコンパクトなフォームを組み合わせています。これらの設計に10 µFコンデンサを実装すると、さまざまな温度条件に対するシステムの安定性が顕著になります。多くの場合、多様なアプリケーション全体で精度と持続的な信頼性を達成する上で、これらの最小限の影響力のあるコンポーネントの役割を指摘しています。
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