LD1117S33TR: Régulateur de tension positive à faible chute, 3,3V, 800mA, SOT-223
STMicroelectronics

Le LD1117S33TR fait partie de la série LD1117 de régulateurs de tension à faible chute capables de fournir jusqu'à 800 mA de courant de sortie. Ce modèle particulier offre une tension de sortie fixe de 3.3V, courante pour alimenter les circuits numériques. Le régulateur est conçu pour maintenir une haute efficacité et une performance thermique dans un boîtier compact SOT-223, le rendant adapté aux applications à espace limité.

Le LD1117S33TR présente une tension de chute faible d'environ 1V, assurant un fonctionnement efficace même lorsque la tension d'entrée est proche de la tension de sortie. Il inclut des protections internes contre les courants et les températures excessives, protégeant le dispositif et la charge contre les courants excessifs et la surchauffe. La tolérance de la tension de sortie du dispositif est étroitement contrôlée, à ±1% à 25°C, grâce à un ajustement sur puce.

Ce régulateur de tension est conçu pour être utilisé dans des applications nécessitant une alimentation stable et fiable, comme dans les systèmes numériques, les microcontrôleurs et les dispositifs périphériques. Sa caractéristique de faible chute et son facteur de forme compact en font un choix idéal pour les dispositifs alimentés par batterie et l'électronique portable.

Caractéristiques et spécifications clés

  • Tension de Sortie : 3,3V
  • Courant de Sortie : Jusqu'à 800mA
  • Tension de Chute : 1V (typique)
  • Tolérance de la Tension de Sortie : ±1% à 25°C
  • Boîtier : SOT-223
  • Protections Internes : Limitation de courant et thermique
  • Rejet de la Tension d'Alimentation : 75 dB (typique)

LD1117S33TR Fiche technique

LD1117S33TR fiche technique (PDF)

Substituts de LD1117S33TR
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Applications

  • Circuits numériques
  • Alimentation de microcontrôleur
  • Périphériques
  • Dispositifs alimentés par batterie
  • Électronique portable

Catégorie

Régulateur de Tension

Informations générales

Les régulateurs de tension sont des composants électroniques conçus pour maintenir un niveau de tension constant. Ils jouent un rôle crucial dans la protection des circuits électroniques sensibles en stabilisant l'alimentation électrique et en prévenant les fluctuations de tension qui peuvent causer des dommages ou un comportement erratique. Les régulateurs de tension sont largement utilisés dans diverses applications, des appareils électroniques grand public aux systèmes industriels, pour assurer le fonctionnement fiable des dispositifs électroniques.

Lors de la sélection d'un régulateur de tension, plusieurs facteurs doivent être pris en compte, y compris les exigences de tension et de courant de sortie, la tension de chute, la performance thermique et la taille du boîtier. La tension et le courant de sortie définissent les capacités de livraison de puissance du régulateur, tandis que la tension de chute indique la différence minimale entre les tensions d'entrée et de sortie pour que le régulateur maintienne la tension de sortie spécifiée. La performance thermique est importante pour déterminer comment le régulateur peut dissiper la chaleur pendant le fonctionnement, et la taille du boîtier est une considération clé pour les applications à espace contraint.

Les régulateurs à faible chute de tension (LDO), comme la série LD1117, offrent l'avantage de fonctionner efficacement avec un faible différentiel de tension entrée-sortie, les rendant adaptés aux applications où la durée de vie de la batterie est une priorité. Ils incluent typiquement des fonctionnalités telles que la protection contre les surintensités, l'arrêt thermique et un faible courant de repos, améliorant la sécurité et l'efficacité du dispositif.

En résumé, les régulateurs de tension sont des composants fondamentaux dans les systèmes électroniques, assurant une alimentation électrique stable et améliorant la fiabilité et la performance des dispositifs électroniques. Le choix d'un régulateur de tension doit être basé sur les besoins spécifiques de l'application, y compris les besoins en énergie, les contraintes d'espace et les conditions environnementales.

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