描述 | SOT-89-3L LINEAR VOLTAGE REGULAT | 输出配置 | 正 |
---|---|---|---|
输出类型 | 固定 | 稳压器数 | 1 |
电压 - 输入(最大值) | 12V | 电压 - 输出(最小值/固定) | 3.3V |
电压 - 输出(最大值) | - | 电压降(最大值) | 1.3V @ 1A |
电流 - 输出 | 1A | 电流 - 静态 (Iq) | 10 mA |
电流 - 供电(最大值) | - | PSRR | 75dB(120Hz) |
控制特性 | 限流 | 保护功能 | 超温 |
工作温度 | -40°C ~ 125°C(TJ) | 安装类型 | 表面贴装型 |
封装/外壳 | TO-261-4,TO-261AA | 供应商器件封装 | SOT-223-3L |
.3v三种电压,cp2102需要的+5v由pc的usb接口提供,其它器件由电源模块输出的+48v或经过转换后提供工作电压。 电源模块:采用220v转+48v的开关电源模块,由于一个tps2384可以对四个以太网口进行供电管理,i2c-bus上可以挂载多个 tps2384,因此,可以根据实际情况来选择电源模块的功率。tps2384工作时只需要外部单独的+48v供电,这直接由电源模块提供; 电源转换电路:本设计采用电源转换芯片lm2575hvs-5.0将+48v转换为+5v,经过ams1117-3.3将+5v转换为msp430f148工作时所需要的+3.3v。 以太网供电管理器部分 tps2384是美国德州仪器公司推出符合ieee802.3af规范的以太网供电管理器,tps2384运行时内部工作所需要的10v、6.3v和 3.3v由外部的+48v产生。tps2384内部有一个15位的a/d转换器,用来测量每个口的电阻、电压、电流。tps2384具有标准的i2c- bus,msp430f148通过i2c通信完成高级电源管理功能。tpsz384具有三种工作模式:自动模式(a ...
8v、+5v和+3.3v三种电压,cp2102需要的+5v由pc的usb接口提供,其它器件由电源模块输出的+48v或经过转换后提供工作电压。 电源模块:采用220v转+48v的开关电源模块,由于一个tps2384可以对四个以太网口进行供电管理,i2c-bus上可以挂载多个tps2384,因此,可以根据实际情况来选择电源模块的功率。tps2384工作时只需要外部单独的+48v供电,这直接由电源模块提供; 电源转换电路:本设计采用电源转换芯片lm2575hvs-5.0将+48v转换为+5v,经过ams1117-3.3将+5v转换为msp430f148工作时所需要的+3.3v。 以太网供电管理器部分 tps2384是美国德州仪器公司推出符合ieee802.3af规范的以太网供电管理器,tps2384运行时内部工作所需要的10v、6.3v和3.3v由外部的+48v产生。tps2384内部有一个15位的a/d转换器,用来测量每个口的电阻、电压、电流。tps2384具有标准的i2c-bus,msp430f148通过i2c通信完成高级电源管理功能。tpsz384具有三种工作模式:自动模式(am)、半自动模式(sa ...
2.1 蓝牙收/发模块设计 2.1.1 硬件设计 蓝牙收/发模块主要由单片机通过异步串行通信接口与蓝牙模块连接而成。由于单片机与蓝牙模块的工作电压不一定相同,不仅需要考虑电源变换问题,还需要考虑逻辑电平的转换问题。若所选单片机与蓝牙模块都是+3.3 v供电,则可把单片机的uart串口与蓝牙模块的uart串口直接相连接。 在本设计中,所选用的单片机p89v51rd2是+5 v供电,rok101008是+3.3 v供电,需要进行电源变换。电源变换电路比较简单,采用电源变换芯片ams1117-3.3即可。至于逻辑电平转换,可在p89v51rd2与rok101008之间接入idt公司的电平转换芯片idt74fct164245t,其连接示意图如图2所示。 2.1.2 软体设计 蓝牙收/发模块的软体设计包括蓝牙链接和数据的收/发两部分。蓝牙设备间的通信主要是通过单片机向蓝牙模块发送hci指令、接收hci事件的形式实现。当两个蓝牙模块链接成功后,就可以按照蓝牙规范规定的acl数据包格式收/发数据。 本系统设计的是蓝牙终端点对点的链接,其通信流程如图3所示。由图可知,蓝牙通信过 ...
引脚(gpio)。 (13)5个外部中断(两个电极驱动保护、复位和两个可屏蔽中断)。 (14)电源管理包括3种低功耗模式,能独立地将外设器件转入低功耗模式。 (15)具有加密功能,密钥长度64位。 一.系统硬件结构 整个系统可分为心电信号采集部分和信号处理部分。信号处理部分以tms320lf2407a为处理器,扩展了外部存储器、液晶显示、按键和串行通讯接口等。 电源是系统工作的首要条件,本系统采用5v和3.3v两种电压,系统输入电源电压为5v直流,因此需要转换,本系统采用ams1117-3.3进行5v~3.3v电压转换,发光二极管d3为电源指示灯。 心电图(ecg)采集电路通过传感器采集心电信号然后把采集的模拟信号送到tms320lf2407a内部集成的10位a/d输入端进行a/d转换,采用由两个事件管理器来触发一个16通道输入的a/d转换器的方式来提高转换精度以精确采集微弱的心电信号。 tms320lf2407a内部集成了1.5k ram和32k flash,32k flash容量已基本够用,而内部的ram存储空间太小,为保存大量的采样数据、运算的中间结果和提高系统的运行速 ...
四层板中3.3电压怎么这么怪异 设计了一块板,其中3.3v电压是用ams1117-3.3实现的.先是焊接上所有的芯片才开始调试的,发现了一个怪异的问题,就是ams1117在没有焊到板上的情况下,其输出端竟然已经有4.82v电压,原以为可能是1117的输出端与其它io信号端子短路了(208管脚的fpga焊的很密),但经过测试没发现短路点.测试过程中发现这个4.82v电压竟然可变,我把地址拨码开关接通(有电流从5v电源通过上拉电阻流入fpgaio),此时ams1117输出端上的电压跟着变小,接通的位越多,电压越低. 想不通,这个电压从哪里来的????? ...
11ahz 20、al250a 十四、uart 1、 xr16l788cq 2、 st16c554dcq64 3、 st16c554dcj68 4、 st16c2550cq48 5、 st16c2550iq48 十五、lcd controller 1、 sed1356f0a 2、 s1d13506f00a 3、 s1d13505f00a 4、 sed1355f0a 十六、power 1、 ams1117-1.8 2、 ams1117-2.5 3、 ams1117-3.3 4、 ams1117-5.0 5、 ams1117-adj ...
我用的是ams1117-3.3稳压芯片! ...
带有gsm模块的系统,我的电源方案是否可行?系统中电源需要+12v,+5v,(+3.6~+4.2v),+3.3v,+1.8v,我想采用dc+12v/2a的外部电源,输入lm2596,输出+5v,接3个二极管降压就得到+3.8v(峰值满足gsm所需要的2a),再采用ams1117-3.3得到3.3v,ams1117-1.8得到1.8v。不知这个方案是否可行?存在问题吗?以下是各个电源的用途:+12v为外部稳压源输入,同时供给lcd的背光逆变器;+5v提供给usb主设备接口和lcd屏(lcd屏电流100ma);+3.8v作为gsm模块供电,gsm模块电流峰值为2a;+3.3v作为cpu及外围芯片工作电源,200ma以内;+1.8v作为cpu内核电源。 * - 本贴最后修改时间:2006-2-18 21:51:36 修改者:noavay ...
求教ams1117 我在电路中分别用了ams1117-3.3 和-2.5两芯片,发现输出分别是3.9和2.1v,不知道什么原因造成的,希望得到大家建议。 ...