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这颗芯片是否为LDO稳压?

这颗芯片是否为LDO稳压? 简 介我们已知需要生成≤150字的中文。内容是一个关于测试SOT23-5封装芯片的博客文章。作者原本以为是5V稳压电源但测试时发热冒烟后来根据淘宝链接和电路设计验证确认是低压差线性稳压芯片LDO5V输出使能脚等。应简洁概括背景、测试过程、结论。注意字数限制。本文测试了一款SOT23-5封装芯片最初误判导致上电发热。通过设计PCB并搭建测试电路确认其为低压差5V线性稳压芯片LDO第三脚为使能端。实测输入超5V后输出稳定在5V验证了功能与来源。关键词LDO低压差低压差LDO-5V1.2V 1.5V 1.8V 2.5V 2.8V 3V 3.3v 5V贴片5脚低压差线性稳压芯片CMOS低压差线性稳压LDONJU7241F50**AD\Test\2026\September\SOT23_P5PIN.PcbDoc ***01【测试SOT23-5封装芯片】一、背景昨天测试了这个SOT23封装芯片的功能 原以为它是一个5伏的稳压电源。 但经过实际测试发现它的功能不对 将它加上正七伏输电源芯片发热发烟。 查找在之前确实购买过一款5伏的稳压电源但型号不详。 在他的淘宝网页给出了对应的连接方式 那么现在我们猜想一下 也许这个电源就是当时购买到的芯片。 那为了确认它下面我们通过设计电路板测试一下它是否是该电路对应的稳压芯片。二、测试电路设计一个测试电路将该SOP23-5封装芯片 通过外部5Pin的插头引出 这样可以在面包板上对它进行测试。 铺设单面PCB使用一分制板方法获得4个测试电路板。 下面我们焊接测试。将焊接之后的电路板插在面包板上 给13管脚接入正7伏电源。 也就是超过5伏的电源第2管脚接地。 给第五管脚施加一个10K欧姆的负载电阻 并联一个0.1微法的滤波电容 可以测到当输入电压超过5伏之后 输出便稳压在正5伏。 由此我们可以验证原来我们这颗芯片 的确是之前购买到的网络上的5伏稳压芯片。 只是它的型号我们并不知道。使用dh1766提供输入电压从0~12伏的上升电压 测量它的输出观察一下它的稳压效果。 从测量结果可以看到 它的确是一个低压差的LDO可以看到当输入电压刚刚超过5伏的时候 输出也便在5伏稳定住。 随着后续的电压提升输出电压略微上升。 在小于5伏时当电压超过2.1伏之后 输入电压便与输入电压同步上升。 根据他的管脚定义它的第三管脚是使能管脚 将使能管脚悬空 也就是从输入电源断开它的输出便静止。 也就是输出在10k欧姆负载电阻的上边对应的是0伏电压 由此验证了它第三观角的确是是能管脚。。※总结 ※本人测试了手边这款ISoT23封装的芯片功能 那的确是之前购买到的5管脚5伏稳压芯片 但它的型号未知是国内一家不知名的厂商生产的 这个芯片是一个低压差的线性稳压电源。■ 相关文献链接:1.2V 1.5V 1.8V 2.5V 2.8V 3V 3.3v 5V贴片5脚低压差线性稳压芯片CMOS低压差线性稳压LDONJU7241F50-CSDN博客
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