LP2966 双150mA超低压差调节器

元器件信息   2022-11-18 10:38   178   0  

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一般说明

LP2966双超低压差(LDO)调节器工作从+2.70V到+7.0V输入电源。每个输出都提供在整个温度范围内为150毫安。集成电路以极低的跌落电压和静态电流工作非常适合电池供电和便携式应用。LP2966中的每个LDO都具有独立的关闭功能。LP2966在极低的接地引脚电流下提供低噪声性能MSOP-8包装(有关MSOP-8包装的更多信息,请参阅包装尺寸和连接图)。A各种预设电压选项可供选择输出。除了中列出的电压组合总共有256种电压组合是可能的。

主要规格

跌落电压:随负载电流线性变化。典型的1mA负载电流为0.9 mV,150mA负载电流为135mV。接地引脚电流:在1mA负载电流下通常为300μA在100mA负载电流下为340μA(带一个关闭引脚拉低)。

关机模式:当两个停机销拉低。

错误标志:漏极开路输出,当相应的输出下降到低于标称值10%时变低。

精密输出电压:多输出电压选项电压范围为1.8V至5.0V,室温下保证精度为±1%。

特征

超低跌落电压

低接地引脚电流

<1μA关机模式下的静态电流

每个LDO调节器的独立关闭

输出电压精度±1%

每个输出的保证150mA输出电流

低输出噪声

错误标志指示每个输出的状态

在MSOP-8表面贴装封装中提供

低输出电容要求(1μF)在大多数情况下,n与低ESR陶瓷电容器一起工作

应用

过温/过流保护

-40℃至+125℃结温范围

蜂窝和无线应用

掌上电脑/笔记本电脑

GPS系统

平板显示器

后调节器

个USB应用程序

手持设备和万用表

无线数据终端

其他电池供电应用

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1.SD1和SD2必须通过上拉电阻器主动端接。如果不使用,则与VIN关联。

2.ERROR1和ERROR2是漏极开路输出。如果不使用,这些针脚必须接地。

3.最小输出电容为1μF,以确保在满载电流范围内的稳定性。更大的电容改善了卓越的动态性能,并提供附加稳定裕度。

绝对最大额定值(注1)

储存温度范围−65至+150˚C

引线温度。(焊接,5秒)260˚C

功耗(注2)内部有限

ESD额定值(注3)2kV

输入电源电压(生存)−0.3V至7.5V

停机输入电压(生存)−0.3V至(Vin+0.3V)

最大误差电压

别针

10伏

IOUT(生存)短路

受保护的输出电压(存活)(注6),(注7)−0.3V至(Vin+0.3V)

工作额定值(注1)

输入电源电压2.7V至7.0V

停机输入电压−0.3V至(Vin+0.3V)

操作交叉口

温度范围

−40˚C至+125˚C

最大电压

错误引脚 10伏

电气特性

标准字体的限值适用于Tj=25°C,黑体字的限值适用于整个工作结温范围。除非另有规定,否则VIN=VO(标称值)+1V,(注16),COUT=1μF,IOUT=1mA,CIN=1μF,VSD1=VSD2=VIN。

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电气特性(续)

标准字体的限值适用于Tj=25°C,黑体字的限值适用于整个工作结温范围。除非另有规定,否则VIN=VO(标称值)+1V,(注16),COUT=1μF,IOUT=1mA,CIN=1μF,VSD1=VSD2=VIN。

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注1:绝对最大额定值表示设备可能发生损坏的极限值。工作额定值表明设备处于正常工作状态,但不保证特定的性能限制。有关保证的规格和测试条件,请参阅电气特性。保证规范仅适用于列出的试验条件。当设备未在所列测试下运行时,某些性能特性可能会降低条件。

注2:在高温下,必须根据封装热阻降低设备的额定值。表面贴装封装中的设备必须在θjA处降额=235˚C/W,连接至环境。有关更多信息,请参阅“应用程序”中关于最大电流容量的部分。设备具有内部热保护。

注3:人体模型是一个100pF电容器,通过1.5kΩ电阻放电到每个引脚。

注4:25˚和4很可能是典型的参数数字。

注5:限值是在25°C下进行的100%生产测试。通过使用统计质量控制的相关性,可以保证工作温度范围内的限值(SQC)方法。这些限值用于计算全国平均出厂质量水平(AOQL)。

注6:如果在调节器负载返回负电源的双电源系统中使用,则LP2966输出必须二极管钳接地。

注7:输出PMOS结构在VIN和VOUT端子之间包含一个二极管,通常为反向偏置。从VIN和VOUT反转极性将打开这个二极管。

注8:输出电压线路调节是指由于输入线路电压的变化,输出电压从标称值的变化。

注9:输出电压负载调节是指负载电流从1mA变化到100mA时,输出电压从标称值的变化。

注10:输出电压交叉调节是指当负载电流为负载电流时,输出电压与标称值之间的百分比变化另一个输出从1mA变为满载。这是多输出调节器中的一个重要参数。ΔVO1/∆IOUT2的规格等于∆VO2/∆IOUT1的规格。

注11:误差标志阈值和滞后被规定为低于规定输出电压的百分比。

注12:输出电压降到标称值以下100mV时,输出电压的输入输出差分。跌落电压规范仅适用于大于2.7V的输出电压。对于低于2.7V的输出电压,跌落电压只不过是输入输出差,因为最小输入电压为2.7V。

注13:输出电压公差规范还包括线路调整和负载调整。

电气特性(续)

注14:LP2966具有折回限流短路保护。拐点是指输出电压低于标称值10%时的电流。

注15:VSDT是关断引脚电压阈值,低于该阈值,输出被禁用。

注16:当Vout1=Vout2时,条件VIN=VO(NOM)+1V适用。如果Vout1≠Vout2,则此条件适用于值较大的输出。例如,如果Vout1=3.3V且Vout2=5V,则条件VIN=VO(NOM)+1V仅适用于Vout2。

注17:导通延迟是指从关机引脚上的低到高转换到输出电压稳定在标称值5%以内的时间间隔。关断延迟是指从关机引脚的高到低转换到输出电压下降到低于标称值50%之间的时间间隔。外部负载阻抗影响关机模式下输出电压的衰减。

注18:接地引脚电流规格IGND(0,1)的限值将与规格IGND(1,0)的限值相同。LP2966双150mA超低

典型性能特性,除非另有规定,VIN=VO(标称值)+1V,VOUT=3.3V,COUT=1μF,IOUT=1mA,CIN=1μF,VSD1=VSD2=VIN,TA=25˚C。

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典型性能特性,除非另有规定,VIN=VO(标称值)+1V,VOUT=3.3V,COUT=1μF,IOUT=1mA,CIN=1μF,VSD1=VSD2=VIN,TA=25˚C(续)

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应用程序信息

输入电容器选择

LP2966要求输入和接地引脚之间的最小输入电容为1μF,以防止任何阻抗与供应的互动。该电容器应位于非常接近输入引脚。这种电容器可以是任何类型的例如陶瓷、钽或铝。有什么好的品质吗电容器具有良好的耐温性和建议使用频率。

输出电容器选择

LP2966要求在

正确操作的每个输出。为确保稳定性,该电容器应保持其ESR(等效串联电阻)在ESR曲线的稳定区域(图1和图2应用程序的整个工作温度范围。输出电容应具有良好的公差温度、电压和频率过高。输出电容器可无限提高。更大的电容提供更好的稳定性和噪音性能。输出电容器应非常靠近IC。

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LP2966与钽电容器配合使用效果最好。但是这些电容器的ESR和电容值变化很大温度、电压和频率。所以在使用钽电容器,应确保电渣重熔在整个工作温度范围内的稳定性范围内。输出电压大于2.5V,优质陶瓷电容器(如Taiyoyuden的X7R系列)可以也可与LP2966一起用于不需要光线的应用中负载运行(5V输出选项<5mA)。再一次,应确保电容值和ESR在整个工作温度范围内的稳定性范围内。ESRD系列聚合物铝电解电容器来自康奈尔大学的Dubilier在高温下非常稳定频率。优良的电容和ESR耐受性这些电容器过电压,温度和频率使这些电容器非常适合与LDO调节器一起使用。

输出噪声

噪声有两种指定方式点噪声或输出噪声密度是所有噪声的均方根和噪声源,在调节器输出处以特定频率测量(以1Hz带宽测量)。这种类型噪声通常是绘制在一条曲线上作为频率的函数。总输出噪声或宽带噪声为均方根和在特定带宽上的点噪声,通常是几个频率级。应注意计量单位。斑点噪声测量单位为μV/√Hz或nV/√Hz和总输出噪声测量单位为μV(rms)。低压差调节器的主要噪声源是内部参考。在CMOS稳压器中,噪声有一个低频分量和一个高频分量取决于硅面积和静态电流。降低噪声有两种方法:增加晶体管面积或增加内部电流参考。增加面积将增加模具尺寸和减少将模具装配到小包装中的机会。增加由内部参考输入的电流会增加集成电路。使用接地引脚电流和模具尺寸,LP2966实现低噪音性能MSOP-8封装中的静态电流。

短路后备保护

在短路或过大的负载电流条件下,LP2966使用内部短路回退调节最大产出的机制电流。电路中设计了一个很强的负温度系数,以实现极高的峰值输出电流容量(房间内每个输出超过400毫安温度,见典型曲线)。因此,系统设计者使用LP2966可以获得更高的峰值输出电流适用于LP2966内部接头温度保持在125°C以下。请参阅应用程序计算最大输出电流能力部分错误标志操作LP2966在错误标志引脚处产生逻辑低信号(错误)当相应的输出因低输入电压、限流或热而失去调节时限制。这个标志有一个内置的滞后。图3中的时序图显示了误差与输出电压之间的关系。在本例中,改变输入电压以证明错误的功能旗子。

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内部误差标志比较器具有漏极开路输出阶段。因此,错误引脚应该拉高通过上拉电阻器。虽然错误引脚可能会下沉电流为1mA,这个电流会增加电池的耗电量。因此,上拉电阻器的值应在100kΩ至1MΩ。错误引脚必须连接到如果不使用此功能,则接地。还应注意到这一点当关机引脚拉低时,错误引脚由于在关机模式下省电而被迫失效。

停机操作

LP2966中的两个LDO调节器具有独立的关机。关闭时的CMOS逻辑电平信号(SD)引脚将关闭相应的调节器。插脚SD1和SD2必须通过100kΩ上拉电阻器主动端接,才能正常工作。如果这些销是从主动拉高和拉低的电源(例如CMOS导轨对于轨道比较器),不需要上拉电阻器。这些如果不使用销,则必须将其系在Vin上。

跌落电压

调节器的压降定义为保持在该范围内所需的最小输入输出差用1V差动测量的输出电压为100mV。LP2966使用内部MOSFET,其Rds(on)为1Ω。对于CMOS LDO,跌落电压是内部MOSFET的负载电流和Rds(on)。

反向电流路径

LP2966中的内部MOSFET有一个固有的辅助二极管。正常工作时,输入电压为高于输出电压,寄生二极管反向偏压。但是,如果输出被拉到输入之上在应用中,当寄生二极管正向偏置时,电流从输出流到输入端。输出只要电流在寄生二极管限制为150mA。最大输出电流能力LP2966中的每个输出都可以提供大于在整个工作温度范围内为150毫安。然而,最大输出电流能力应降低结温。在所有可能的情况下结温必须在工作条件下规定的范围内。LP2966在MSOP-8软件包。这个包裹有一个连接到环境的接头温度系数(θja)为235°C/W,最小铜面积的数量。设备的总功耗约为:

PD=(Vin-VOUT1)IOUT1+(Vin-VOUT2)IOUT2设备所能达到的最大功耗PDmax可使用以下公式计算公差PDmax=(Tjmax-TA)/θja式中,Tjmax是规定的最高结温(125°C),TA为环境温度。下图显示了不同布局方案下热系数的变化。

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