AP7167是1.2A带POK的低压差调节器

元器件信息   2022-11-21 10:03   125   0  


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特征

•宽输入电压范围:2.2V–5.5V

•在500毫安负载下230mV非常低的压降

•在1A负载下,500mV极低压降

•非常低的静态电流(IQ):典型值为125微安

•可调输出电压范围:0.8V至5.0V

•非常快速的瞬态响应

•高PSRR

•精确的电压调节

•限流和短路保护

•热关机保护

•稳定,任何类型的输出电容器≥4.7μF

•环境温度范围-40°C至85°C

•DFN3030-10:“绿色”模塑料(没有Br,Sb)

•无铅饰面/符合RoHS(注1)

应用

•服务器和笔记本电脑

•智能手机和PDA

•MP3/MP4

•蓝牙耳机

•中低功率应用

•FPGA和DSP核心或I/O电源

说明

AP7167是一个1.2A,可调输出电压,超低损耗线性稳压器。该装置包括通电元件、误差放大器、带隙基准、限流和热关断电路。当EN-pin设置为逻辑高电平时,设备开启。电源正常(POK)输出可用于电源顺序控制。

低压差和低静态电流的特性使其适合于低至中等功率的应用,例如笔记本电脑、音频和视频应用以及电池供电的设备。典型的静态电流约为125微安。

内置电流限制和热关机功能,防止IC在故障条件下损坏。AP7167有DFN3030-10包装。

订购信息

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管脚分配

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管脚说明

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功能框图

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典型应用电路

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绝对最大额定值

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典型性能特征

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申请说明

输入电容器

建议在输入和接地引脚之间连接1μF陶瓷电容器,以消除输入电源故障和噪声。电容量可以无限增加。较低的ESR(等效串联电阻)电容器允许使用较少的电容,而较高的ESR类型需要更多的电容。该输入电容器应尽可能靠近装置,以确保输入稳定性和更少的噪声。对于PCB布局,IN和GND都需要宽的铜线。

输出电容器

需要输出电容器来稳定和帮助LDO的瞬态响应。AP7167被设计成具有良好的瞬态响应,适用于大多数具有少量输出电容的应用场合。AP7167对于所有可用类型和值≥4.7μF的输出电容器都是稳定的。该装置还可以在并联多个电容器的情况下保持稳定,这些电容器可以是任何类型的值。附加电容有助于减少瞬态期间的欠冲和过冲。该电容器应尽可能靠近输出和接地引脚,以获得最佳性能。

可调操作

AP7167通过外部电阻分压器提供0.8V至5.0V的输出电压,如下所示。

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输出电压的计算方法如下:

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式中,VREF=0.8V(内部参考电压)

重新排列方程将给出以下方程,以找到近似的电阻分压器值:

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为了保持内部参考电压的稳定性,R2需要保持在250kΩ以下。

空载稳定性

除外部电阻分压器外,不需要最小负载来保持设备稳定。该装置将保持稳定,并在空载条件下调节。

启用/关闭操作

AP7167通过设置EN pin high打开,并通过将其拉低关闭。如果不使用此功能,则应将EN引脚连接到IN引脚,以始终保持调节器输出开启。为确保正常工作,用于驱动EN引脚的信号源必须能够在VIL和VIH下的电气特性部分中列出的指定开/关电压阈值上下摆动。

电源正常

电源正常(POK)引脚是一个高开漏输出。它可以通过外部上拉电阻器连接到任何5.5V或更低的导轨上。POK pin的推荐漏极电流为4mA,因此POK的上拉电阻应在10kΩ到1MΩ之间。如果不需要输出电压监测,则拨码可以保持浮动。

限流保护

当输出引脚的输出电流高于电流限制阈值时,将触发电流限制保护,并将输出电流钳制到约1.6A(1.2A min),以防止过电流和保护调节器免受过热损坏。

短路保护

当OUT引脚对地短路或OUT引脚电压小于200mV时,将触发短路保护,并将输出电流钳制到约750mA。此功能可保护调节器免受过电流和过热造成的损坏。

低静态电流

AP7167在所有输入范围和输出负载下仅消耗约150微安,在便携式和低功耗应用中提供了极大的节能。

宽输出范围

AP7167具有0.8V到5.0V的宽输出范围,为许多便携式和低功耗应用提供了多功能解决方案。

过温度保护

当结温上升到大约+155°C时,热保护会禁用输出,从而使设备冷却。当结温降至大约+130°C时,输出电路再次启用。根据功耗、热阻和环境温度的不同,热保护电路可以循环打开和关闭。这种循环限制了调节器的散热,防止因过热而损坏。

功耗

为了避免热关机和保证可靠的运行,设备的功耗和与热垫连接的热平面的适当尺寸是至关重要的。装置的功耗取决于输入电压和负载条件,可通过以下公式计算:

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AP7167在DFN3030-10封装中提供,带有外露的焊盘,这是通向印刷电路板(PCB)的热量的主要传导路径。焊盘可以接地或保持浮动;但是,为了确保设备不会过热,应将其连接到适当数量的铜印刷电路板区域。

然而,设备可处理的最大功耗取决于最大结对环境热阻、最大环境温度和最大设备结温度,其可由以下方程式近似:

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包装信息(所有尺寸单位:mm)

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