WMSIC Электронные компоненты

JSMSEMI AMS1117-1.8V AMS1117

МодельAMS1117-1.8V
КорпусSOT-223
БрендJSMSEMI
Цена Цена по запросу Цены на электронные компоненты быстро меняются вслед за спросом и предложением. Актуальная цена подтверждается в последнем коммерческом предложении WMSIC.
Configuration
1 options
Configuration 25+

Available for RFQ

Технические данные

Описание товара

19 характеристик

Основная информация

Название товара
JSMSEMI AMS1117-1.8V AMS1117
Тип
JSMSEMI
Минимальная упаковка
2500 圆盘

Технические параметры

Упаковка
Лента
Падение напряжения
1.3V@(800mA)
Бренд
JSMSEMI
Модель
AMS1117-1.8V
Шаг
1
Корпус
SOT-223
Категория
Линейный стабилизатор (LDO)
Вес
0.239g
Минимальный заказ
1
Функциональные особенности
термоотключение
Артикул
BM0227796493
Рабочая температура
20℃~+85℃@(Ta)
Рабочее напряжение
12V
Полярность выхода
Положительная
Выходное напряжение
1.8V
Выходной ток
1.2A

Для получения технического описания, данных о корпусе, рекомендаций по совместимым моделям или других технических материалов свяжитесь со службой поддержки WMSIC. Доступность материалов подтверждается отдельно.

AMS1117-1.8V — описание

Общие сведения
AMS1117-1.8V — линейный стабилизатор с малым падением напряжения (LDO), с фиксированным положительным выходом 1.8V. Выполнен в корпусе SOT-223 и предназначен для стабилизации одной линии питания 1.8V. Имеет защиту от перегрева и подходит для управления питанием на плате и питания низковольтных цифровых схем.

Основные параметры
Тип выхода: фиксированный (1.8V)
Полярность выхода: положительная
Количество каналов: 1
Входное напряжение: до 12V (справочное значение)
Максимальный выходной ток: 1.2A (предельное значение компонента)
Падение напряжения (Dropout): около 1.3V @ 800mA (типовое)
Ток покоя (Iq): 2mA (типовое)
Диапазон температур: -20°C ~ +85°C (Ta)
Функция: защита от перегрева (тепловое отключение)
Корпус: SOT-223

Расчет мощности и тепловые ограничения
Мощность линейного стабилизатора определяется разностью входного и выходного напряжений и током нагрузки:
Pd = (Vin - Vout) × Iout
Пример: Vin = 12V, Vout = 1.8V, Iout = 1.2A: Pd = (12 - 1.8) × 1.2 = 12.24 W
При таком большом перепаде напряжения и токе корпус SOT-223 не обеспечивает безопасную работу при естественном охлаждении: возможен сильный перегрев, срабатывание защиты или повреждение.

Рекомендации:
При преобразовании 12V в 1.8V рекомендуется использовать понижающий импульсный преобразователь (DC-DC) для снижения потерь либо предварительно снизить входное напряжение до значения, близкого к Vout, а затем выполнить точную стабилизацию с помощью LDO.
При использовании AMS1117-1.8V следует ограничивать падение напряжения или ток нагрузки. При ориентировочном θJA около 40–60°C/W безопасная рассеиваемая мощность обычно составляет 1–3W. Например, при допустимой Pd ≈ 2W и Vin=12V максимальный безопасный выходной ток Imax ≈ 2W / (12-1.8)V ≈ 0.196A (около 200mA).

Внешние компоненты и особенности применения
Для стабильной работы и подавления переходных процессов рекомендуется установить на входе и выходе конденсаторы с низким ESR емкостью не менее 10μF, например танталовые или керамические. Размещайте их рядом с выводами компонента.
Небольшой керамический конденсатор 1μF–4.7μF параллельно выходу может улучшить высокочастотную стабильность и переходные характеристики; проверьте совместимость с основным выходным конденсатором во избежание колебаний.
Увеличьте площадь медных участков PCB для теплоотвода и используйте тепловые переходные отверстия. Соединения земли входа и нагрузки делайте короткими и широкими, чтобы паразитное сопротивление не влияло на точность стабилизации.
Внутренняя защита обычно включает ограничение тока и тепловое отключение. Предусмотрите отдельные меры ограничения тока или предохранитель для защиты от длительной перегрузки.

Типичные области применения
Питание MCU, SoC и DDR с напряжением 1.8V при контролируемых перепаде напряжения и токе.
Линейная стабилизация питания на плате и локальное питание аналоговых схем.
Питание маломощных периферийных модулей, датчиков и логики управления при невысоком входном напряжении или ограниченном токе нагрузки.

Корпус и выбор компонента
Корпус SOT-223 занимает мало места на плате и обеспечивает определенный уровень отвода тепла, поэтому подходит для приложений средней и низкой мощности. Для более высокой рассеиваемой мощности рассмотрите корпуса TO-220 или DPAK с улучшенным теплоотводом либо импульсный преобразователь.

Рекомендации по эксплуатации
При большом перепаде напряжения и высоком токе учитывайте ограниченные возможности естественного охлаждения корпуса SOT-223. Линейный стабилизатор создает значительные потери при преобразовании высокого напряжения в низкое.
Оценивайте влияние тока покоя на аккумуляторные системы: Iq = 2mA может быть существенным для устройств с очень низким энергопотреблением.
Защита от перегрева предназначена для аварийных ситуаций. Частое срабатывание указывает на необходимость улучшить теплоотвод или пересмотреть схему питания.

Запрос котировки

Отправить RFQ

Форма подходит для отдельных моделей, подбора по категории и многострочных BOM.

Отправьте целевую модель и количество.

Данные для закупки

Проверка модели, корпуса, доступности и соответствия BOM до котировки.

WMSIC объединяет данные товара, изображения корпуса, контекст BOM и сигналы доступности в практические комментарии к RFQ.

Проверка модели и корпуса электронного компонента на ESD-рабочем месте

Модель и корпус

Маркировка модели, форма корпуса, данные о лотке или катушке и изображения проверяются вместе.

Сопоставление BOM и аналогов электронных компонентов

BOM и аналоги

Позиции BOM сравниваются по корпусу, параметрам, количеству и применимым аналогам.

Оценка доступности электронных компонентов для закупки

Сигнал доступности

До ответа отдела продаж оцениваются каналы поставки, уверенность в цене, срок и возможность отправки.

Сценарии закупок

Примеры организации типовых запросов на закупку компонентов.

Типовые сценарии RFQ основаны на полях формы WMSIC, данных каталога, этапах ручной проверки и процессе подготовки к отправке.

Покупатель передаёт полный артикул, требования к корпусу, количество, страну назначения и доступные фотографии, чтобы в котировке была зафиксирована проверяемая версия.

Подтверждение корпуса Типовой процесс RFQ

Многострочный BOM разделяется на позиции прямого поиска, строки с уточнением корпуса и строки, где разрешена проверка аналогов.

Разбор смешанного BOM Типовой процесс RFQ

До обсуждения кандидатов собираются исходный артикул, версия документации, применение, критичные пределы и допустимые изменения.

Проверка снятой с производства детали Типовой процесс RFQ

Количество образцов, минимальная упаковка, формат корпуса, целевая дата и адрес курьерской доставки объединяются в одной переписке RFQ.

Запрос малой партии Типовой процесс RFQ

Фотографии корпуса, маркировка модели, контекст платы и количество для ремонта помогают сосредоточить поиск на нужной версии.

Данные для ремонтной партии Типовой процесс RFQ

При неполном суффиксе или описании корпуса ответ фиксирует открытое различие и запрашивает подтверждение покупателя до закупки.

Уточнение суффикса модели Типовой процесс RFQ

Формат упаковки, маркировка коробок, данные инвойса, курьер, страна назначения и отслеживание согласуются с подтверждённым заказом.

Экспортная передача Типовой процесс RFQ

В запросе связываются ранее использованная модель, текущая потребность, данные о корпусе, целевой срок и канал пополнения.

Запрос на пополнение Типовой процесс RFQ

Похожие товары

Компоненты с изображениями корпусов, доступные для RFQ.