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AMS1117-5.0 是一款固定输出 5.0V 的低压差正电压线性稳压器,专为需要稳定供电的电子设备设计。该器件输出电压精度可达 ±2%,具备低压差、内置热保护的特点,提供 SOT-223、TO-252、SOT-89 多种贴片封装选择,可为各类模拟、数字电路提供稳定可靠的供电,广泛应用于开关电源后级稳压、电池充电、板卡供电等场景。
输入电压(VIN):最大 18V AMS1117-5.0 最大输入电压为 18V,可适配多种供电来源,既可以用于电池供电设备,也可适配开关电源输出等直流供电场景,给电路设计带来较高灵活性,可方便对接各类电源模块。器件要实现正常稳压,输入电压需要比输出电压至少高出压差电压。
输出电压(VOUT):5.0V 该器件为固定 5.0V 输出版本,输出电压范围 4.90V~5.10V,输出精度 ±2%,输出电压稳定性好。5V 输出适配大量常用电子器件,可给微控制器、传感器、逻辑电路提供精准供电,降低输入电压波动对后端负载工作状态带来的影响。
压差(Dropout Voltage):典型 1.3V,最大 1.4V@IOUT=1A AMS1117-5.0 典型压差为 1.3V,代表器件维持稳压状态,输入电压至少比输出电压高 1.3V。低压差特性可以降低器件自身功率损耗,当输入电压比较接近 5V 输出电压时,依旧可以保持稳压工作,降低发热,在电池供电设备中有利于延长电池使用时间。
输出电流(IOUT) 不同封装最大直流输出电流存在差异:SOT-223 封装 600mA,TO-252 封装 900mA,SOT-89 封装 300mA;芯片电流限制最小值 1.2A。输出电流受器件功耗约束,功耗计算公式\(P_D=(V_{IN}-V_{OUT})×I_{OUT}\),输入输出压差越大,器件能够输出的持续电流就越小。可满足中小功率数字、模拟负载供电需求。
静态电流:典型 3mA,最大 10mA 该稳压器静态电流为芯片自身工作消耗电流,轻载条件下器件自身会产生该部分功耗。静态电流会随输入输出压差变化,该参数适合一般嵌入式设备供电使用。器件还要求最小负载电流典型 3mA、最大 10mA,输出需要保证最小负载,避免输出电压异常。
纹波抑制:典型 70dB@120Hz 具备优秀的纹波抑制能力,可以抑制输入端携带的低频纹波噪声,输出干净的直流电压,对噪声敏感的模拟电路十分友好。
AMS1117-5.0 提供三种贴片封装:SOT-223、TO-252、SOT-89。 SOT-223 封装,最大耗散功率 750mW;TO-252 封装最大耗散功率 1000mW,散热能力最优;SOT-89 封装最大耗散功率 500mW,体积小巧,适合空间紧张的 PCB。所有封装均适合 SMT 贴片生产,器件外壳与输出引脚电气相连,PCB 可以利用器件焊盘铜箔进行辅助散热。
AMS1117-5.0 内置芯片过热保护功能,热关断典型温度 150℃,当芯片结温到达阈值,器件会关断输出,避免过热烧毁器件。需要注意器件保证正常电气性能的最高工作结温为 125℃,热保护仅作为故障保护,不可以长期工作在热关断临界点。芯片内置电流限制,可在输出短路时限制最大输出电流,降低短路故障带来的损坏风险。
器件工作结温范围-40℃~+125℃,可适应温度跨度较大的工作环境,可用于消费电子、部分工业设备。环境温度升高时,器件最大允许功耗需要降额使用,防止结温超出 125℃上限。
开关 DC-DC 转换器后级稳压 AMS1117-5.0 作为开关电源的后级线性稳压,利用其高纹波抑制特性,滤除开关电源输出的纹波噪声,输出低噪声 5V 电源,给模拟电路供电,提升信号采集精度。
电池充电器 适合简易锂电池、蓄电池充电电路,低压差特性降低电池供电场景下的功率损耗,为充电回路提供稳定的 5V 电压。
板卡、主板时钟供电 可为电脑板卡、主板时钟电路提供稳定 5V 电源,时钟电路对电源噪声敏感,该器件的低噪声输出可以保障时钟信号稳定。
LCD 显示器、机顶盒供电 适用于 LCD 显示器、机顶盒内部中小功率模块供电,多种封装可以适配不同功率等级的电路,满足整机量产贴片需求。
嵌入式 MCU 与传感器电源 为单片机、各类传感器提供稳定的 5V 供电,优秀的负载调整率可以在负载电流变化时维持输出电压稳定,保障测量与控制精度。
散热措施 AMS1117-5.0 的功耗等于输入输出电压差乘以输出电流,压差大或者输出电流较大时,器件发热明显。需要增大 PCB 对应焊盘的铜箔面积辅助散热;TO-252、SOT-223 大功率工况条件下,必要时增加散热片。必须将芯片结温控制在 125℃以内,不可依赖过热保护做长期工作条件。
输入电压范围 输入电压最高不可超过 18V,防止过压损坏芯片;想要正常稳压,输入电压至少要高于输出电压 1.3V 以上;当输入输出压差小于压差参数时,器件会退出稳压模式,输出电压跟随输入电压跌落。
输入、输出电容 输入端建议至少选用 10μF 钽电容做输入旁路;输出端必须配置输出电容,推荐 10μF 钽电容或者 50μF 铝电解电容,电容 ESR 不能大于 0.5Ω,保障环路稳定、改善瞬态响应;增大输出电容可以进一步提升稳定性。可调版本 ADJ 引脚可增加旁路电容改善纹波抑制,固定输出版本无需 ADJ 电容。
最小负载电流 该 LDO 存在最小负载电流要求,最大 10mA。如果后端负载电流很小,需要外接假负载电阻,保证输出电流大于最小负载电流,否则输出电压会出现异常升高。
封装选型 需要根据实际持续输出电流选择封装,大电流场景优先选择 TO-252;空间紧张、电流不大时选用 SOT-89。不同封装热阻差异较大,SOT-89 热阻最大,散热能力最弱。
电路保护 建议外部增加熔断器、防反接二极管等辅助器件,应对输入反接、输出短路等极端故障;虽然芯片自带限流、过热保护,但频繁故障冲击会缩短器件使用寿命。
















