CS5204-1 , CS5204-3 , CS5204-5
V
OUT
V
IN
产量
当前
极限
热
关闭
+
错误
扩音器
带隙
GND
图2.框图 - CS5204-3 , -5
最大额定值*
参数
电源电压,V
CC
工作温度范围
结温
存储温度范围
焊接温度焊接:
1。10第二最大值。
第二个最大以上183℃ 2。 60 。
*最大包装功耗必须遵守。
波峰焊(通孔样式只)注1
回流焊( SMD风格只)注2
价值
17
-40到+70
150
-60到+150
260峰
230峰
单位
V
°C
°C
°C
°C
电气特性
(C
IN
= 10
MF,
C
OUT
= 22
mF
钽电容,V
IN
V
OUT
= 3.0 V, V
IN
≤
15 V,
0°C
≤
T
A
≤
70 ° C,T
J
≤
温度+ 150 ℃,除非另外指明,我
满载
= 4.0 A.)
特征
可调输出电压( CS5204-1 )
参考电压(注3和4)
线路调整
负载调整率(注3和4 )
输入输出电压差(注5 )
电流限制
最小负载电流
调节引脚电流
调节引脚电流变化
热调节
V
IN
V
OUT
= 1.5 V; V
ADJ
= 0 V,
10毫安
≤
I
OUT
≤
4.0 A
1.5 V
≤
V
IN
V
OUT
≤
6.0 V ;我
OUT
= 10毫安
V
IN
V
OUT
= 1.5 V ; 10毫安
≤
I
OUT
≤
4.0 A
I
OUT
= 4.0 A
V
IN
V
OUT
= 3.0 V ;牛逼
J
≥
25°C
V
IN
V
OUT
= 9.0 V
V
IN
V
OUT
= 7.0 V
1.5 V
≤
V
IN
V
OUT
≤
4.0 V;
10毫安
≤
I
OUT
≤
4.0 A
30毫秒的脉冲;牛逼
A
= 25°C
1.241
(1%)
4.5
1.254
0.04
0.05
1.1
8.5
1.0
1.2
50
0.2
0.003
1.266
(+1%)
0.20
0.4
1.2
6.0
100
5.0
V
%
%
V
A
A
mA
mA
mA
%/W
测试条件
民
典型值
最大
单位
3,负载调整率和输出电压由低占空比脉冲测试恒定结温测量。改变输出
电压由于温度梯度或温度变化必须分开考虑。
4.规范适用于在一个点上,从包装底部的输出引脚1/4“外部Kelvin检测连接。
5.漏失电压是最小输入/输出压差在满负荷的测量。
http://onsemi.com
2
CS5204-1 , CS5204-3 , CS5204-5
电气特性(续)
(C
IN
= 10
MF,
C
OUT
= 22
mF
钽电容,V
IN
V
OUT
= 3.0 V, V
IN
≤
15 V,
0°C
≤
T
A
≤
70 ° C,T
J
≤
温度+ 150 ℃,除非另外指明,我
满载
= 4.0 A.)
特征
可调输出电压( CS5204-1 ) (续)
纹波抑制
温度稳定性
RMS输出噪声
热关断
热关断迟滞
F = 120赫兹;
ADJ
= 25
μF的;
I
OUT
= 4.0 A
10赫兹
≤
f
≤
10千赫;牛逼
A
= 25°C
150
82
0.5
0.003
180
25
dB
%
%V
OUT
°C
°C
测试条件
民
典型值
最大
单位
电气特性
(C
IN
= 10
MF,
C
OUT
= 22
mF
钽电容,V
IN
V
OUT
= 3.0 V, V
IN
≤
10 V,
0°C
≤
T
A
≤
70 ° C,T
J
≤
温度+ 150 ℃,除非另外指明,我
满载
= 4.0 A.)
特征
固定输出电压( CS5204-3 , CS5204-5 )
参考电压(注6及7 )
CS52045
CS52043
线路调整
负载调整率(注6及7 )
输入输出电压差(注8)
电流限制
静态电流
热调节
纹波抑制
温度稳定性
RMS输出噪声( %V
OUT
)
热关断
热关断迟滞
10赫兹
≤
f
≤
10千赫
V
IN
V
OUT
= 1.5 V; 0
≤
IOUT
≤
4.0 A
V
IN
V
OUT
= 1.5 V; 0
≤
IOUT
≤
4.0 A
1.5 V
≤
V
IN
V
OUT
≤
6.0 V ;我
OUT
= 10毫安
V
IN
V
OUT
= 1.5 V ; 10毫安
≤
I
OUT
≤
4.0 A
I
OUT
= 4.0 A
V
IN
V
OUT
= 3.0 V ;牛逼
J
≥
25°C
V
IN
V
OUT
= 9.0 V
V
IN
≤
9.0 V ;我
OUT
= 10毫安
30毫秒的脉冲;牛逼
A
= 25°C
F = 120赫兹;我
OUT
= 4.0 A
4.9 (2%)
3.234 (2%)
4.5
150
5.0
3.3
0.04
0.05
1.1
8.5
1.0
5.0
0.003
75
0.5
0.003
180
25
5.1 (+2%)
3.366 (+2%)
0.20
0.4
1.2
10
V
V
%
%
V
A
A
mA
%/W
dB
%
%V
OUT
°C
°C
测试条件
民
典型值
最大
单位
6,负载调整率和输出电压由低占空比脉冲测试恒定结温测量。改变输出
电压由于温度梯度或温度变化必须分开考虑。
7.规范适用于在一个点上,从包装底部的输出引脚1/4“外部Kelvin检测连接。
8.漏失电压是最小输入/输出压差在满负荷的测量。
封装引脚说明
封装引脚数
CS52041
D
2
PAK3
1
2
3
不适用
TO2203
1
2
3
不适用
CS5204-3 , -5
D
2
PAK3
不适用
2
3
1
TO2203
不适用
2
3
1
引脚符号
ADJ
V
OUT
V
IN
GND
功能
调整脚(内部参考的低侧) 。
稳压输出电压(情况) 。
输入电压。
接地连接。
http://onsemi.com
3
CS5204-1 , CS5204-3 , CS5204-5
典型性能特性
1.20
1.15
输出电压偏差(%)
4
0.10
0.08
0.06
0.04
0.02
0.00
0.02
0.04
0.06
0.08
0.10
0.12
0
1
2
3
0
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130
1.10
漏失电压( V)
1.05
1.00
0.95
0.90
0.85
0.80
0.75
0.70
输出电流(A )
T
例
= 25°C
T
例
= 125°C
T
例
= 0°C
T
J
(°C)
图3.漏失电压与输出
当前
0.200
输出电压偏差(%)
最小负载电流(mA)
0.175
0.150
0.125
0.100
0.075
0.050
0.025
0
0
1
2
3
4
T
例
= 125°C
T
例
= 0°C
T
例
= 25°C
图4.参考电压 -
温度
2.500
2.175
T
例
= 0°C
1.850
1.525
T
例
= 25°C
1.200
0.875
T
例
= 125°C
0.550
1
2
3
4
5
6
7
8
9
输出电流(A )
V
IN
V
OUT
(V)
图5.负载稳定度输出
当前
70
I
O
= 10毫安
图6.最小负载电流
100
90
80
纹波抑制比(分贝)
70
60
50
40
30
20
10
T
例
= 25°C
65
调节引脚电流(mA )
60
55
50
45
40
I
OUT
= 4.0 A
(V
IN
V
OUT
) = 3.0 V
V
纹波
= 1.6 V
PP
0
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130
0
10
1
10
2
10
3
10
4
10
5
温度(℃)
频率(Hz)
图7.调节引脚电流与
温度
图8.纹波抑制与频率的关系
(固定版本)
http://onsemi.com
4
CS5204-1 , CS5204-3 , CS5204-5
100
90
80
纹波抑制比(分贝)
70
60
50
40
30
20
10
0
10
1
T
例
= 25°C
I
OUT
= 4.0 A
(V
IN
V
OUT
) = 3.0 V
V
纹波
= 1.6 V
PP
C
ADJ
= 25
mF
10
2
10
3
10
4
10
5
频率(Hz)
图9.纹波抑制与频率的关系
(可调版本)
应用信息
线性稳压器的CS5204 -X系列提供固定
或可调电压,电流高达4.0 A的监管
有短路保护,及包括热
关断和安全区保护( SOA )电路。该
SOA的保护电路,减小了最大可用
输出电流作为输入输出的差动电压
增加。
该CS5204 -X具有复合PNP , NPN输出
晶体管,并且需要一个输出电容器,用于稳定。一
用于选择该电容器的详细程序被包括在
稳定性考虑部分。
可调工作
V
IN
C
1
V
IN
V
OUT
CS52041
ADJ
V
REF
R
1
C
2
V
OUT
I
ADJ
C
ADJ
R
2
可调节的调节器( CS5204-1 )具有一个输出
1.25 V至13 V的外部电阻分压器电压范围
将输出电压设置为如图10所示的调节器
保持一个固定1.25 V (典型值)之间的基准
输出引脚和调节引脚。
电阻分压网络R1和R2使固定
电流流至地面。该电流产生的电压
R2两端,增加了1.25 V R1和设置
整体的输出电压。该调节引脚电流(典型
50
毫安)
还流过R2 ,并增加了一个小错误
应当考虑到若V的精确调整
OUT
是必要的。
输出电压根据下式设定:
VOUT
+
VREF
R1
)
R2
)
I
ADJ
R1
R2
图10.电阻分压器计划的
可调版本
稳定性考虑
本学期我
ADJ
×
R2代表由调整添加的错误
引脚电流。
R 1被选择为使得所述最小负载电流至少
10毫安。 R1和R2应该是相同的类型,例如金属膜
的温度范围内最好的跟踪。该调节引脚
旁路到改善瞬态响应和纹波
拒绝稳压器。
输出或补偿电容有助于确定
线性调节器的三个主要特征:启动
延迟,负载瞬态响应和环路稳定性。
电容值和类型是根据成本,可用性,
大小和温度的限制。钽和铝
电解电容器是最好的,因为薄膜或陶瓷
电容几乎为零ESR ,可引起不稳定。该
铝电解电容器是最昂贵
的解决方案。然而,当电路工作在低
所述电容器的温度,无论该值和ESR将
有很大的不同。该电容器制造商的数据手册
提供此信息。
A 22
mF
钽电容适用于大多数
的应用,但具有较高的电流调节器,如
与CS5204 - x中的瞬态响应和稳定性提高
电容器的更高的值。多数应用
这个调节器包括大负载电流变化这样的
输出电容必须提供瞬时负载电流。
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5
CS5204-1 , CS5204-3 , CS5204-5
V
OUT
V
IN
产量
当前
极限
热
关闭
+
错误
扩音器
带隙
GND
图2.框图
CS52043,
5
最大额定值*
参数
电源电压,V
CC
工作温度范围
结温
存储温度范围
焊接温度焊接:
1。10第二最大值。
第二个最大以上183℃ 2。 60 。
*最大包装功耗必须遵守。
波峰焊(通孔样式只)注1
回流焊( SMD风格只)注2
价值
17
40
+70
150
60
+150
260峰
230峰
单位
V
°C
°C
°C
°C
电气特性
(C
IN
= 10
MF,
C
OUT
= 22
mF
钽电容,V
IN
V
OUT
= 3.0 V, V
IN
≤
15 V,
0°C
≤
T
A
≤
70 ° C,T
J
≤
温度+ 150 ℃,除非另外指明,我
满载
= 4.0 A.)
特征
可调输出电压( CS5204-1 )
参考电压(注3和4)
线路调整
负载调整率(注3和4 )
输入输出电压差(注5 )
电流限制
最小负载电流
调节引脚电流
调节引脚电流变化
热调节
V
IN
V
OUT
= 1.5 V; V
ADJ
= 0 V,
10毫安
≤
I
OUT
≤
4.0 A
1.5 V
≤
V
IN
V
OUT
≤
6.0 V ;我
OUT
= 10毫安
V
IN
V
OUT
= 1.5 V ; 10毫安
≤
I
OUT
≤
4.0 A
I
OUT
= 4.0 A
V
IN
V
OUT
= 3.0 V ;牛逼
J
≥
25°C
V
IN
V
OUT
= 9.0 V
V
IN
V
OUT
= 7.0 V
1.5 V
≤
V
IN
V
OUT
≤
4.0 V;
10毫安
≤
I
OUT
≤
4.0 A
30毫秒的脉冲;牛逼
A
= 25°C
1.241
(1%)
4.5
1.254
0.04
0.05
1.1
8.5
1.0
1.2
50
0.2
0.003
1.266
(+1%)
0.20
0.4
1.2
6.0
100
5.0
V
%
%
V
A
A
mA
mA
mA
%/W
测试条件
民
典型值
最大
单位
3,负载调整率和输出电压由低占空比脉冲测试恒定结温测量。改变输出
电压由于温度梯度或温度变化必须分开考虑。
4.规范适用于在一个点上,从包装底部的输出引脚1/4“外部Kelvin检测连接。
5.漏失电压是最小输入/输出压差在满负荷的测量。
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2
CS5204-1 , CS5204-3 , CS5204-5
电气特性(续)
(C
IN
= 10
MF,
C
OUT
= 22
mF
钽电容,V
IN
V
OUT
= 3.0 V, V
IN
≤
15 V,
0°C
≤
T
A
≤
70 ° C,T
J
≤
温度+ 150 ℃,除非另外指明,我
满载
= 4.0 A.)
特征
可调输出电压( CS5204-1 ) (续)
纹波抑制
温度稳定性
RMS输出噪声
热关断
热关断迟滞
F = 120赫兹;
ADJ
= 25
μF的;
I
OUT
= 4.0 A
10赫兹
≤
f
≤
10千赫;牛逼
A
= 25°C
150
82
0.5
0.003
180
25
dB
%
%V
OUT
°C
°C
测试条件
民
典型值
最大
单位
电气特性
(C
IN
= 10
MF,
C
OUT
= 22
mF
钽电容,V
IN
V
OUT
= 3.0 V, V
IN
≤
10 V,
0°C
≤
T
A
≤
70 ° C,T
J
≤
温度+ 150 ℃,除非另外指明,我
满载
= 4.0 A.)
特征
固定输出电压( CS5204-3 , CS5204-5 )
参考电压(注6及7 )
CS52045
CS52043
线路调整
负载调整率(注6及7 )
输入输出电压差(注8)
电流限制
静态电流
热调节
纹波抑制
温度稳定性
RMS输出噪声( %V
OUT
)
热关断
热关断迟滞
10赫兹
≤
f
≤
10千赫
V
IN
V
OUT
= 1.5 V; 0
≤
IOUT
≤
4.0 A
V
IN
V
OUT
= 1.5 V; 0
≤
IOUT
≤
4.0 A
1.5 V
≤
V
IN
V
OUT
≤
6.0 V ;我
OUT
= 10毫安
V
IN
V
OUT
= 1.5 V ; 10毫安
≤
I
OUT
≤
4.0 A
I
OUT
= 4.0 A
V
IN
V
OUT
= 3.0 V ;牛逼
J
≥
25°C
V
IN
V
OUT
= 9.0 V
V
IN
≤
9.0 V ;我
OUT
= 10毫安
30毫秒的脉冲;牛逼
A
= 25°C
F = 120赫兹;我
OUT
= 4.0 A
4.9 (2%)
3.234 (2%)
4.5
150
5.0
3.3
0.04
0.05
1.1
8.5
1.0
5.0
0.003
75
0.5
0.003
180
25
5.1 (+2%)
3.366 (+2%)
0.20
0.4
1.2
10
V
V
%
%
V
A
A
mA
%/W
dB
%
%V
OUT
°C
°C
测试条件
民
典型值
最大
单位
6,负载调整率和输出电压由低占空比脉冲测试恒定结温测量。改变输出
电压由于温度梯度或温度变化必须分开考虑。
7.规范适用于在一个点上,从包装底部的输出引脚1/4“外部Kelvin检测连接。
8.漏失电压是最小输入/输出压差在满负荷的测量。
封装引脚说明
封装引脚数
CS52041
D
2
PAK3
1
2
3
不适用
TO2203
1
2
3
不适用
CS52043,
5
D
2
PAK3
不适用
2
3
1
TO2203
不适用
2
3
1
引脚符号
ADJ
V
OUT
V
IN
GND
功能
调整脚(内部参考的低侧) 。
稳压输出电压(情况) 。
输入电压。
接地连接。
http://onsemi.com
3
CS5204-1 , CS5204-3 , CS5204-5
典型性能特性
1.20
1.15
输出电压偏差(%)
4
0.10
0.08
0.06
0.04
0.02
0.00
0.02
0.04
0.06
0.08
0.10
0
1
2
3
1.10
漏失电压( V)
1.05
1.00
0.95
0.90
0.85
0.80
0.75
0.70
T
例
= 25°C
T
例
= 125°C
T
例
= 0°C
0.12
0
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130
输出电流(A )
T
J
(°C)
图3.漏失电压与输出
当前
0.200
输出电压偏差(%)
最小负载电流(mA)
0.175
0.150
0.125
0.100
0.075
0.050
0.025
0
0
T
例
= 125°C
T
例
= 0°C
1
2
3
4
T
例
= 25°C
图4.参考电压 -
温度
2.500
2.175
T
例
= 0°C
1.850
1.525
T
例
= 25°C
1.200
0.875
0.550
T
例
= 125°C
1
2
3
4
5
6
7
8
9
输出电流(A )
V
IN
V
OUT
(V)
图5.负载稳定度输出
当前
70
I
O
= 10毫安
图6.最小负载电流
100
90
80
纹波抑制比(分贝)
70
60
50
40
30
20
10
0
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130
T
例
= 25°C
65
调节引脚电流(mA )
60
55
50
45
40
I
OUT
= 4.0 A
(V
IN
V
OUT
) = 3.0 V
V
纹波
= 1.6 V
PP
0
10
1
10
2
10
3
10
4
10
5
温度(℃)
频率(Hz)
图7.调节引脚电流与
温度
图8.纹波抑制与频率的关系
(固定版本)
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4
CS5204-1 , CS5204-3 , CS5204-5
100
90
80
纹波抑制比(分贝)
70
60
50
40
30
20
10
0
10
1
T
例
= 25°C
I
OUT
= 4.0 A
(V
IN
V
OUT
) = 3.0 V
V
纹波
= 1.6 V
PP
C
ADJ
= 25
mF
10
2
10
3
10
4
10
5
频率(Hz)
图9.纹波抑制与频率的关系
(可调版本)
应用信息
线性稳压器的CS5204 -X系列提供固定
或可调电压,电流高达4.0 A的监管
有短路保护,及包括热
关断和安全区保护( SOA )电路。该
SOA的保护电路,减小了最大可用
输出电流作为输入输出的差动电压
增加。
该CS5204 -X具有复合PNP , NPN输出
晶体管,并且需要一个输出电容器,用于稳定。一
用于选择该电容器的详细程序被包括在
稳定性考虑部分。
可调工作
V
IN
C
1
V
IN
V
OUT
CS52041
ADJ
V
REF
R
1
C
2
V
OUT
I
ADJ
C
ADJ
R
2
可调节的调节器( CS5204-1 )具有一个输出
1.25 V至13 V的外部电阻分压器电压范围
将输出电压设置为如图10所示的调节器
保持一个固定1.25 V (典型值)之间的基准
输出引脚和调节引脚。
电阻分压网络R1和R2使固定
电流流至地面。该电流产生的电压
R2两端,增加了1.25 V R1和设置
整体的输出电压。该调节引脚电流(典型
50
毫安)
还流过R2 ,并增加了一个小错误
应当考虑到若V的精确调整
OUT
是必要的。
输出电压根据下式设定:
VOUT
+
VREF
R1
)
R2
)
I
ADJ
R1
R2
图10.电阻分压器计划的
可调版本
稳定性考虑
本学期我
ADJ
×
R2代表由调整添加的错误
引脚电流。
R 1被选择为使得所述最小负载电流至少
10毫安。 R1和R2应该是相同的类型,例如金属膜
的温度范围内最好的跟踪。该调节引脚
旁路到改善瞬态响应和纹波
拒绝稳压器。
输出或补偿电容有助于确定
线性调节器的三个主要特征:启动
延迟,负载瞬态响应和环路稳定性。
电容值和类型是根据成本,可用性,
大小和温度的限制。钽和铝
电解电容器是最好的,因为薄膜或陶瓷
电容几乎为零ESR ,可引起不稳定。该
铝电解电容器是最昂贵
的解决方案。然而,当电路工作在低
所述电容器的温度,无论该值和ESR将
有很大的不同。该电容器制造商的数据手册
提供此信息。
A 22
mF
钽电容适用于大多数
的应用,但具有较高的电流调节器,如
与CS5204 - x中的瞬态响应和稳定性提高
电容器的更高的值。多数应用
这个调节器包括大负载电流变化这样的
输出电容必须提供瞬时负载电流。
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