先进
单片
系统
特点
可调或固定输出
1.5V , 2.5V , 2.85V , 3.0V , 3.3V , 3.5V和5.0V
10A的输出电流
低压差,为500mV ,在10A输出电流
快速瞬态响应
遥感
AMS1510
10A低压差稳压器
应用
大电流稳压器
邮政监管机构的开关电源
微处理器供应
可调电源
笔记本电脑/个人电脑耗材
概述
该AMS1510系列可调和固定低压差稳压器的设计提供10A输出电流
该
供电的新一代微处理器。该器件的电压差为100mV ,在轻负载,并上升到500mV的
在最大输出电流。第二低电流输入电压为1V或更大,则输出电压达到所需
这个辍学。的AMS1510也可以用来作为一个单一的供给装置。
新功能已被添加到AMS1510 :远程检测引脚被带出了从根本上消除输出电压
变化,由于负载的变化。典型负载调整率,在感测引脚,用于为100mA的负载电流步
图10A是小于1mV的。
该AMS1510系列具有快速的瞬态响应。该调节引脚引出固定装置。为了进一步提高
瞬态响应增加了一个小电容上的调整销的建议。
该AMS1510系列是理想的产生2V的处理器供应到3V主板上,其中5V和3.3V
用品可用。
该AMS1510器件在5引脚TO - 220和TO- 263 (塑料DD )封装和7引脚TO -220封装。
订货信息:
工作结
5引脚TO - 263 5引脚TO - 220 7引脚TO -220
温度范围
AMS1510CM
AMS1510CT
AMS1510CT-1.5
0至125℃的
AMS1510CM - 1.5 AMS1510CT -1.5 AMS1510CT -2.5
0至125℃的
AMS1510CM - 2.5 AMS1510CT - 2.5 AMS1510CT - 2.85
0至125℃的
AMS1510CM - 2.85 AMS1510CT - 2.85 AMS1510CT - 3.0
0至125℃的
AMS1510CM - 3.0 AMS1510CT - 3.0 AMS1510CT -3.3
0至125℃的
AMS1510CM - 3.3 AMS1510CT -3.3 AMS1510CT -3.5
0至125℃的
AMS1510CM - 3.5 AMS1510CT - 3.5 AMS1510CT - 5.0
0至125℃的
AMS1510CM - 5.0 AMS1510CT - 5.0
0至125℃的
套餐类型
引脚连接
5引脚TO -220
5
4
3
2
1
V
动力
V
控制
产量
调整/ GND
SENSE
前视图
7引脚TO -220
7
6
5
4
3
2
1
NC
VPOWER
调整
产量
VCONTROL
GND
SENSE
前视图
5引脚TO -263
5
4
3
2
1
VPOWER
VCONTROL
产量
调整/ GND
SENSE
前视图
先进的单片系统公司
6680B塞拉利昂巷,都柏林,CA 94568电话( 925 ) 556-9090传真:( 925 ) 556-9140
AMS1510
绝对最大额定值
(注1 )
V
动力
输入电压
7V
V
控制
输入电压
13V
工作结温范围
控制部分
0 ° C至125°C
功率晶体管
0℃ 150℃
储存温度
- 65°C至+ 150°C
焊接信息
焊接温度( 10秒)
热阻
的TO-220封装
TO- 263封装
300°C
50°C/W
JA
= 30 ° C / W *
JA
=
*带包焊接到0.5英寸
2
铜面积超过背面地面
平面或内部电源层
JA
可能从20 ° C / W TO
>40°C/W
根据仪器的安装技术。
电气特性
我在电气特性
负载
= 0毫安,而T
J
= + 25°C ,除非另有规定。
参数
参考电压
设备
AMS1510
条件
V
控制
= 2.75V, V
动力
= 2V ,我
负载
= 10毫安
V
控制
= 2.7V至12V ,V
动力
= 3.3V至5.5V ,
I
负载
= 10mA至10A
V
控制
= 4V, V
动力
= 2.V ,我
负载
= 0毫安
V
控制
= 3V, V
动力
= 2.3V ,我
负载
= 0mA至10A
V
控制
= 5V, V
动力
= 3.3V ,我
负载
= 0毫安
V
控制
= 4V, V
动力
= 3.3V ,我
负载
= 0mA至10A
V
控制
= 5.35V, V
动力
= 3.35V ,我
负载
= 0毫安
V
控制
= 4.4V, V
动力
= 3.7V ,我
负载
= 0mA至10A
V
控制
= 5.5V, V
动力
= 3.5V ,我
负载
= 0毫安
V
控制
= 4.5V, V
动力
= 3.8V ,我
负载
= 0mA至10A
V
控制
= 5.8V, V
动力
= 3.8V ,我
负载
= 0毫安
V
控制
= 4.8V, V
动力
= 4.1V ,我
负载
= 0mA至10A
V
控制
= 6V, V
动力
= 4V ,我
负载
= 0毫安
V
控制
= 5V, V
动力
= 4.3V ,我
负载
= 0mA至10A
V
控制
= 7.5V, V
动力
= 5.5V ,我
负载
= 0毫安
V
控制
= 6.5V, V
动力
= 5.8V ,我
负载
= 0mA至10A
I
负载
= 10毫安, 1.5V≤ (V
控制
- V
OUT
)
≤
12V
0.8V≤ (V
动力
- V
OUT
)
≤
5.5V
V
控制
= V
OUT
+ 2.5V, V
动力
=V
OUT
+ 0.8V,
I
负载
= 10mA至10A
V
控制
= 5V, V
动力
=3.3V, V
ADJ
= 0V (注3)
V
控制
= V
OUT
+ 2.5V, V
动力
=V
OUT
+ 0.8V,
I
负载
= 10mA至10A
V
控制
= V
OUT
+ 2.5V, V
动力
=V
OUT
+ 0.8V,
I
负载
= 10mA至10A
V
控制
= 2.75V, V
动力
= 2.05V ,我
负载
= 10毫安
(V
IN
- V
OUT
) = 5V
V
控制
= V
动力
= V
OUT
+ 2.5V, V
纹波
= 1V
P-P
I
负载
= 5A
T
A
= 25 ° C, 30毫秒的脉冲
包装:控制电路/功率晶体管
男包:控制电路/功率晶体管
民
1.243
1.237
1.491
1.485
2.485
2.475
2.821
2.833
2.982
2.970
3.280
3.235
3.479
3.430
4.930
4.950
典型值
1.250
1.250
1.500
1.500
2.500
2.500
2.850
2.850
3.000
3.000
3.300
3.300
3.500
3.500
5.000
5.000
1
最大
1.258
1.263
1.509
1.515
2.515
2.525
2.879
2.867
3.018
3.030
3.320
3.333
3.521
3.535
5.030
5.050
3
单位
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
mV
输出电压
AMS1510-1.5
AMS1510-2.5
AMS1510-2.85
AMS1510-3.0
AMS1510-3.3
AMS1510-3.5
AMS1510-5.0
线路调整
AMS1510/-1.5/-2.5/
-2.85/-3.0/-3.3/-3.5/-5.0
负载调整率
AMS1510/-1.5/-2.5/
-2.85/-3.0/-3.3/-3.5/-5.0
最小负载
当前
控制引脚电流
(注4 )
接地引脚电流
(注4 )
调节引脚电流
电流限制
AMS1510
AMS1510/-1.5/-2.5/
-2.85/-3.0/-3.3/-3.5/-5.0
AMS1510/-1.5/-2.5/
-2.85/-3.0/-3.3/-3.5/-5.0
AMS1510
AMS1510/-1.5/-2.5/
-2.85/-3.0/-3.3/-3.5/-5.0
纹波抑制
AMS1510/-1.5/-2.5/
-2.85/-3.0/-3.3/-3.5/-5.0
热调节
热阻
结到外壳
AMS1510
1
5
mV
5
100
10
170
mA
mA
6
10
mA
50
11
60
12
80
120
A
A
dB
0.002
0.020
0.65/2.70
0.65/2.70
%W
° C / W
° C / W
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AMS1510
电气特性
我在电气特性
OUT
= 0毫安,而T
J
= + 25°C ,除非另有规定。
参数
输入输出电压差
控制差
(V
控制
- V
OUT
)
功率降
(V
动力
- V
OUT
)
AMS1510/-1.5/-2.5/
-2.85/-3.0/-3.3/-3.5/-5.0
AMS1510/-1.5/-2.5/
-2.85/-3.0/-3.3/-3.5/-5.0
设备
条件
注2
V
动力
=V
OUT
+ 0.8V ,我
负载
= 10毫安
V
动力
=V
OUT
+ 0.8V ,我
负载
= 10A
V
控制
=V
OUT
+ 2.5V ,我
负载
= 10毫安
V
控制
=V
OUT
+ 2.5V ,我
负载
= 10A
民
典型值
最大
单位
1.00
1.15
.10
.45
1.15
1.30
0.17
0.60
V
V
V
V
标识参数
黑体字
适用于在整个工作温度范围内。
注1 :
最大极限值是指超出这可能会损坏设备的限制。关于规范保证和测试环境,请参阅
电气特性
.
保证规格仅适用于列出的测试条件。
注2 :
除非另有说明, V
OUT
= V
SENSE
。对于可调节的装置V
ADJ
= 0V.
注3 :
在压差为AMS1510是由两种最低控制电压或最小功率电压造成的。规格代表了最低
所需的输入/输出电压,以保持1 %的调节。
注4 :
对于可调器件的最小负载电流,以维持监管所需的最小电流。通常的电流在电阻分压器
用于设置输出电压被选择,以满足最小负载电流要求。
注5 :
控制引脚电流所需的输出晶体管的驱动电流。这个电流将跟踪输出电流为约1 :100的比例。该
最小值等于器件的静态电流。
引脚功能
SENSE (引脚1 ) :
该引脚的积极的一面
参考电压为器件。有了这个引脚是
能够开尔文检测的输出电压在负载。
调整(管脚2/5 ) :
该引脚的负端
参考电压为器件。增加一个小的旁路
从调整引脚对地的电容提高
瞬态响应。对于固定电压设备的调整
管脚也带出,以允许用户添加的旁通
电容。
GND (引脚2 ,仅7引脚) :
对于固定电压的设备,这个
是电阻分压器设置输出底部
电压。
V
动力
(管脚5/6 ) :
该引脚是集电极与电源
该AMS1510的设备。输出负载电流是
通过此引脚提供。该引脚必须与电压
是0.1V和0.8V大于输出之间
电压的设备规范。
V
控制
(管脚4/3 ) :
该引脚是电源引脚为
该装置的控制电路。电流流入
该引脚为约1%的输出电流。该
电压,该引脚必须为1.3V或大于
输出电压的设备规范。
输出(管脚3/4 ) :
这是功率输出的
装置。
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AMS1510
应用提示
该AMS1510系列可调和固定稳压器是
旨在提供动力新一代微处理器。该
AMS1510的设计让使用多个电源,
现有的大多数系统,以降低压差。一
两个供给方法的优点是最大限度地
EF网络效率。
第二供应比输出电压至少1V更大且
被提供用于控制电路的电源供给的
驱动电流在NPN输出晶体管。这允许NPN型
被驱动进入饱和;从而降低了压差
由VBE相比于传统的设计。为控制
电压的电流要求是小等于约1%的
输出电流或10A负载约100mA电流。大多数
该电流是驱动电流的NPN输出晶体管。这
驱动电流变为输出电流的一部分。最大
电压控制引脚上为13V 。在最大电压
电源引脚为7V 。接地引脚电流为固定电压的设备是
典型6毫安和是恒定的负载的函数。调节引脚
电流调节装置是60μA ,在25℃和不同
绝对温度成比例。
AMS1510的改进的频率补偿允许
使用电容器具有非常低的ESR。这是解决关键
现代,低压高加速微处理器的需求。该
新一代微处理器周期负载电流从几
百毫安几个A的几十纳秒。输出电压
公差紧密,包括瞬态响应的一部分
规范。专为满足快速电流负载阶跃
这些微处理器的要求, AMS1510也节省
通过需要更少的输出电容来维持总成本
调节。
该AMS1510的精心设计消除了任何供应
用双电源系统相关的排序问题。该
输出电压将无法打开,直到两个电源都工作。
如果控制电压出现第一个时,输出电流将
限于几毫安,直至电源的输入电压来
了。如果输入电源出现第一输出将不会开启所有
直到控制电压来了。输出不能拿出
不受管制。通过捆绑的控制和电源输入在一起
AMS1510也可以操作为单电源设备。在
单电源操作辍学将被确定
最低控制电压。
该AMS1510的新功能需要额外的引脚上
传统的三端稳压器。固定和可调
版本具有远程检测引脚,允许非常准确
的,而不是在输出电压的调节负载上的
调节器。作为一个结果,在100mA电流至输出电流范围
10A与2.5V的输出,典型负载调整率小于
为1mV 。对于固定电压的调节引脚引出,允许
用户通过绕过内部以改善瞬态响应
电阻分压器。最佳的瞬态响应是使用设置
电容0.1μF的范围为1μF旁路调整
引脚。所选择的值将依赖于输出的量
电容在系统中。
除了增强所提到的,参考
精度已经由两个因素改善有保证
初始容差
±0.6%
在25℃ 。该设备可容纳1 %
精度在整个温度范围和负载电流范围内,
保证,当与按比例精确的内部结合
分压电阻器,并与输入/输出的差分操作
远低于1V 。
典型应用包括AMS1510 3.3V至2.5V
转换一个5V控制电源, 5V至4.2V的转换与
一个12V控制电源或5V至3.6V的转换与12V
控制电源。由于AMS1510的创新设计是
容易获得小于0.5V压差电压,以及6A
优异的静态和动态参数。能够10A的
输出电流与0.8V的AMS1510的最大压差
还具有快速的瞬态响应,允许它处理大
随着新一代的相关电流的变化
微处理器。该设备完全过电流保护
和过热情况。
接地和输出感应
该AMS1510能够真正的开尔文检测为高,
负载的低侧。其结果是,电压调节在他加载
可以容易地优化。电压由于寄生
该调节器和负载之间的电阻可以被放置
里面的AMS1510的调节环路。的优点
遥感是通过3示出在图1 。
图1示出了连接作为常规3的终端设备
稳压器与感应线直接连接到输出
该设备。
P
是连接的寄生电阻
该装置与负载之间。典型的负载是一个
微处理器和R
P
是由计算机的痕迹和/或
连接电阻(在模块化调节器的情况下)
之间的调节器和所述处理器。一丝图3
示出RP的效果。非常小的阻力的原因
显著的负载调节步骤。
图2示出连接到带的优点的设备
遥感功能。 SENSE引脚和电阻器的顶部
分压器被连接到负载的顶部;的底部
电阻分压器被连接到负载的底部。
P
现
内的AMS1510的调节回路和连接
的R值合理
P
在负载的负载调整率将
可以忽略不计。在输出调节的效果可以在曲线B可以看出
图3中。
5V
控制
动力
SENSE
3.3V
AMS1510
产量
ADJ
R
P
负载
R1
R2
R
P
+
V
OUT
-
图1.传统的负荷传感
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AMS1510
应用提示
5V
控制
动力
SENSE
3.3V
AMS1510
产量
ADJ
R
P
负载
R1
R2
R
P
+
V
OUT
-
图2.远程负载传感
(I
OUT
)(R
P
)
V
OUT
图1
V
OUT
图2
以允许这种能力。为了保证良好的瞬态响应
重负载的电流的数量级变化的电容值
100μF被用在许多调节器的输出。为了进一步
改善稳定性和这些设备较大的瞬态响应
可以使用输出电容器的值。
在现代处理器中产生大量的高频电流
瞬变。负载电流的步骤包含高阶频率
成分比输出耦合网络必须处理,直到
调节节流到负载的电流电平。因为他们
包含的寄生电阻和电感,电容是不
理想的元素。这些寄生元件中占主导地位的变化
输出电压保持在瞬态负载阶跃变化的开始。
的输出电容器的ESR产生的瞬时步骤
在输出电压(ΔV = ΔI ) (ESR) 。输出的ESL
电容产生下垂成比例的变化率
输出电流(V = L)的量(ΔI / ΔT) 。输出电容
产生一个变化的输出电压成比例的时间,直到
稳压器可以响应( ΔV = ΔT) ( ΔI / C) 。图4示出
这些瞬态效应。
ESR
影响
ESL
影响
电容
影响
I
OUT
时间
边坡,V / T =
ΔI / C
点上稳压器
获得控制权
图4中。
图3.遥感改善负载调节
电压由于至R
P
不消除;它们将添加到
稳压器的压差电压,无论他们是否是
内部或调节环路之外。该AMS1510可控制
在负载上的电压,只要输入 - 输出电压是
大于器件加的电压差的总
R两端的电压降
P
.
稳定性
在AMS1510系列中使用的电路的设计要求使用的
输出电容器的设备频率补偿的一部分。
加入
150
F
铝电解或固体22μF
钽的输出将确保稳定的所有操作
条件。对于具有最佳的频率响应,利用电容
ESR小于1Ω 。
为了满足该处理器较大的瞬态要求
需要值的电容器。严格的电压容限要求
在电源。以限制所产生的高频噪声
由处理器高质量的旁路电容必须被使用。在
为了在限制寄生电感(ESL)和电阻(ESR)
该电容在可接受的范围,多个小的陶瓷
电容除了高品质固态钽电容
所需。
当调整终端被旁路以提高波纹
排斥,对输出电容器增加的要求。该
调整脚带出了固定电压设备上专门
输出电压
该AMS1510系列开发了一个1.25V参考电压
之间的感脚和调节引脚( Figure5 ) 。放置
这两个端子之间的电阻将导致一个恒定的电流,以
流过R1和向下通过R2设置总输出
电压。在一般的R 1被选择为使得该电流是
10mA.The电流的规定的最小负载电流输出的
调整销小,一般50μA ,并将其添加到当前
从R1 。因为我
ADJ
是非常小的,它需要考虑
只有在非常精确的输出电压设置是必需的。为
最佳调节的电阻分压器的顶部应连接
直接检测引脚。
V
控制
+
控制
动力
产量
V
动力
+
AMS1510
SENSE
ADJ
+
V
OUT
V
REF
R1
R2
I
ADJ
50A
V
OUT
= V
REF
(1+
R2/R1)+I
ADJ
R2
图5.设置输出电压
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