由资料可知,它的工作原理是通过内部调整管消耗多余的能量来稳定输出电压,因此输出电压必须低于输入电压,这是一个线性稳压器的基本特性。其电路的计算公式如下图所示:

根据我的设计电路,
对其中一组,R2(电路中的R3 + R1)=100K ~ 600K,R1(电路中的R4 + R2)=100K ~ 600K,公式变为:

经过实际测试,一路输出电压最小为1.222V,最大为1.238V。另外一路输出电压最小为1.220V,最大为1.235V。
输入电压换成5V时,输出电压范围依旧没有变化。这就有点奇怪了。难道是焊接LT3029时,弄坏了LT3029?测量ADJ端电压也不是标准的1.215V。重新检查电路设计才发现,原理图和PCB图都错了。R4+R2端应该连接到ADJ1端,R7+R8端应该连接到ADJ2端。目前状态下,只好切断PCB线路,使用跳线做正确连接了。改变线路后,输入端电压为3.336V,
1)一路通过调节,输出电压在1.425V(ADJ端=1.272V)~ 3.330V(ADJ端=0.535V)间可调。
2)另外一路通过调节,输出电压在1.412V(ADJ端=1.300V)~ 3.330V(ADJ端=0.644V)间可调。
二、测试带负载能力
选择其中一路,在不带负载场合,输出3.330V。
1)接上一个30欧姆的水泥电阻后,输出电压降到3.190V,输出电流为93mA。
2)接上两个并联的30欧姆(实测等效15.3欧姆)的水泥电阻后,输出电压降到3.070V,输出电流约为165mA。
3)接上三个并联的30欧姆(实测等效10.3欧姆)的水泥电阻后,输出电压降到3.010V,输出电流约为220mA。
4)接100欧姆电阻,输出电压降到3.26V,输出电流约为30mA。
可见在输出电流比较大的场合,压降还是挺明显的。虽然没有继续进行220mA以上的大电流测试,但感觉这个小芯片的确是有一定电流输出能力的。这个结果对于LDO而言,已经算很惊艳了。
三、调整后的原理图和PCB图

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