Necesita ayuda para entender cómo calcular el valor R para LD1117

Realmente estoy tratando de entender cómo usar reguladores de voltaje ajustables como el LD1117 vendido por sparkfun . Eché un vistazo a la hoja de datos que proporcionan en la página del producto, pero me remite a una hoja de datos de semiconductores de Fairchild que tiene una nota de aplicación típica que se ve así:

Nota de aplicación de Sparkfun

Todo justo y bien, así que fui a esta calculadora en línea e intenté ver cómo funcionan estos valores. Aquí es donde sospecho que estoy cometiendo un error o malinterpretando algo. Vea a continuación cómo calculé los valores:

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Eso no tiene sentido. Entonces me di cuenta de que Vr no está relacionado con Vin. Rehice el cálculo y creo que ahora lo entiendo.

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Esto se veía mucho mejor y más en línea con lo que estaba exceptuando. Mi primer desafío fue hacer una conversión simple de 5 V a 3,3 V como lo había hecho antes con un regulador de salida fijo.

Luego eché un vistazo al IC de cerca y la confusión me golpeó. El IC está marcado como ST Electronics LD1117 E439. Ahora este IC tiene una hoja de datos aquí . Esta hoja de datos es mucho más detallada y en la página 24 hay una nota de aplicación para la variante ajustable.

¿Cuál debo usar? Hice un cálculo basado en la hoja de datos de sparkfun y obtuve un valor para R2 de 0.174KOhm/174Ohm usando la hoja de datos ST. Me acerqué mucho a este 0.168KOhm/168Ohm.

Estoy bastante seguro de que tengo razón en este punto, pero odio al monstruo de humo azul y solo necesitaba un control de cordura de un copiloto.

Otra pregunta con los reguladores de voltaje ajustables, ¿el voltaje de entrada puede variar desde 15 V hacia abajo? Sé que en algún momento cuando el Vin cae demasiado, ahora habrá conversión, pero usando estos valores anteriores, ¿podría convertir, digamos, 9V, 12V o incluso 15V a 3.3V?

ACTUALIZAR:

Así que anoche construí una PCB usando el LD1117. Inicialmente obtuve una salida de 2V... Estaba perplejo. Luego me di cuenta de que había intercambiado las dos resistencias... duh... facepalm...

Larga historia corta. Puedo confirmar que esto funciona. Con el experimento que acabo de hacer, estoy bastante seguro de que entiendo esto ahora.

Debe detallar lo que hizo con respecto al cálculo de la hoja de datos ST. Supongo que usaste su valor para I A D j (página 24). El cálculo del contador de días asume que es 0. Esa es una aproximación razonable la mayor parte del tiempo.
@RespawnedFluff prueba que tienes razón. La hoja de datos indica que se trata de un número tan pequeño que el error que introduce se puede ignorar de forma segura. Si bien no me gustan los errores (programador aquí), tengo que confiar en lo que dice el fabricante. O

Respuestas (1)

Estos reguladores intentan mantener su voltaje de referencia (su Vr) (generalmente alrededor de 1,25 voltios) entre los terminales de salida y ajuste, por lo que su segundo cálculo es correcto.

Sin embargo, en este mundo, nada es perfecto. En la página 14 de la hoja de datos de ST, el voltaje de referencia típico es de 1,25 voltios, pero puede variar entre 1,238 voltios y 1,262 voltios (+/-1 %), por lo que, para cualquier par de resistencias, el voltaje de salida puede variar + /- 1%, pero las resistencias también tienen una tolerancia, a menudo del 5% (pero el 1% es bastante común en estos días), por lo que provocará una mayor variación en el voltaje de salida. Querrá usar valores de resistencia estándar, que también ajustarán un poco el voltaje de salida...

La tabla de características eléctricas enumera un "voltaje de caída" (a veces llamado "margen"): esta es la diferencia mínima entre los voltajes de entrada y salida que permitirá que el regulador funcione. En este caso, si el regulador suministra 100 mA, el voltaje de entrada debe ser al menos 1,1 voltios más alto que el voltaje de salida deseado. Si el voltaje de entrada es demasiado bajo, el dispositivo no podrá regular la salida y el voltaje de salida caerá, probablemente manteniendo 1,1 voltios en el regulador.