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电源管理
电源管理链 - 从插座到Pocket ,以及两者之间的一切...
AC- DC离线开关控制器/稳压器
功率因数校正控制器
单级反激式,连续导通模式( CCM )
升压预调节器, CCM
跟随升压预调节, CCM
升压预调节器,临界或边界导通模式( BCM )
跟随升压预调节器, BCM
升压预调节器, BCM或不连续导通模式( DCM )
二合一式PFC + PWM , DCM或BCM
NCP1651
NCP1650
NCP1653
MC33 ? 6 ?, MC34 ? 6 ?, MC33368
MC3360
NCP1601
NCP1603
DC- DC转换器
隔离拓扑
反激/前进
反激式
推挽
MC330 ? 3 , MC340 ? 3 , CS51 ?? 1 , CS510 ? 1A / ? A, CS51 ? 4
NCP1030/1
MC330 ? 5 , MC340 ? 5
CS5 ? 11 , NCP1580 , NCV8800 , NCP1595 , NCP54 ?? ,
NCP54 ? 5 , CS51031 , CS51033 , CS51411 / ? / 3/4 ,
MC33166 / 7 , MC34166 / 7 , LM ? 574/5/6 , NCP1575
CS5171 , CS5173 , CS517 ? CS5174 , CS511 ?
MC33063A , MC34063A , NCV33063A , MC33163 ,
MC34163 , NCV33163
NCP1530 , NCP1501 , NCP1550
NCP1400A , NCP140 ? NCP1403 , NCP1406 , NCP1410 ,
NCP1411 , NCP14 ?? , NCP14 ? 1 , NCP1450 , NCP14 ? 3
MAX17 ≠0, NCP17 ? 9 , MAX8 ? 8 , MAX8 ? 9
非隔离拓扑结构
降压(降压)
升压(进阶)
多拓扑(步向上,向下,或反相)
微功耗,低电压降压(步降)
微功耗,低电压升压(进阶)
电荷泵转换器
反激式,高压功率开关稳压器,集成了开关
内部固定频率PWM ,没有动态自供电(DSS )
电流模式固定频率PWM与决策支持系统
NCP1000 , NCP1001 , NCP100 ?
NCP1010 , NCP1011 , NCP101 ?
NCP1013 , NCP1014 , NCP10 ? 7
反激式,外部开关,固定频率
与动态自供电
没有动态自供电
NCP1 ? 01 , NCP1 ? 16
NCP1 ? 03 , NCP1 ? 17 , NCP1 ? 39F ,
NCP1 ? 1 ?, NCP1 ? 30
DC-DC转换的计算
单相带DAC
栅极驱动器
CPU多相控制器
DDR控制器
CS5157H , MC33470 , NCP5331
NCP5351 , NCP5355 , NCP3418B
NCP5318 , NCP5381 , NCP5371 , NCP5314
NCP514
反激式,外部开关,变频,准谐振控制器
与动态自供电
没有动态自供电
NCP1 ? 07A , NCP1308 , NCP1337
NCP1 ? 05 , NCP1377 / B , NCP1378 ,
NCP1381
向前,外部开关
外部启动
500-700 V,集成了启动
NCP11
NCP1 ? 16A , NCP1 ? 17A , NCP1 ? 80 ,
NCP139V
DRIVERS
专用驱动器
显示/ LED驱动器
负载/继电器驱动器
CS41xx , UAA ? XX
NCP5005 / 6 /7/8 , NCP1406 , NCP5603 , NCP15 ? 1 / ?
NCV7xx , MDC3xx , NUD3xx , NCP54xx
MC33151 , MC3315 ? NCV3315 ? MC33153 , MC34151 ,
MC3415
二次侧控制器
准谐振开关模式电源
NCP43 ? 6 , NCP4330
MOSFET / IGBT驱动器
PAGE =
USB解决方案
线性稳压
通用
MC78LC , MC33565 , MC78LXXA , NCV78LXXA , MC33160 ,
MC34160 , MC78MXX / A , MC78MXX / A , MC78XX / A ,
NCV78XX , MC78TXX / A , MC79LXXA , MC79MXX , MC79XX / A ,
LM317 , NCV317 , LM350 , LM337
MC33761 , NCP500 , NCP50 ? NCP511 , NCP51 ? NCP553 ,
NCP56 ? NCP563 , NCP66 ? NCP663 , NCV553 , NCV8184 ,
MC78BC , CS8101 , CS8151 / C, CS9 ? 01 , CS9 ? 0 ?, L4949 ,
NCV4949 , LM ? 931 / A , NCV ? 931 / A , LP ? 950C / AC ,
LP ? 951C / AC , NCV ? 951 , CS83 ? 1 , NCP551 , NCV551 ,
NCP561 , NCP54 ? 6 , NCV8501 , NCV850 ? NCP58 ?
NCP583 , NCP6 ? 3 , MC78PC , NCV4 ? 69 , NCV4 ? 79 , NCP580 ,
NCP584 , NCP585 , NCV4 ? 99 , MC33 ? 75 , NCV8518
CS5 ? 53B , CS81 ?? , CS81 ? 6 , CS81 ? 9 , MC33 ? 69 ,
MC34 ? 68 , NCP1086 , NCP1117 , NCV1117 , NCP3335 ,
NCP630 , NCP631 , NCP5661 , NCP566 ? NCP5663 ,
NCV4 ? 75 , NCV4 ? 76 , NCV8141 , NCV8503 , NCV8504 ,
NCV8505 , NCV8506 , NCP565
CS8363 , CS8183 , CS8361 , CS8371 , CS8156 , CS8161 ,
MC33567 , MC3376 ? NCV8509 , NCP467 ? NCP5504 ,
NCV5504 , NCP45 ? 3 , MC33765
LP ? 951C / AC , NCV ? 951 , LM ? 931C / AC , NCV ? 931C ,
NCV8501 , NCV850 ? NCV8503 , NCV8504 , CS818 ?
NCP1086 , NCP565 , NCP ? 860 , NCP5661 , NCP566 ?
NCP5663 , CS5 ? 53-1 , NCP1117 , NCV1117 , 69 MC33 ? ,
69 NCV33 ? , NCP3335A , NCP3334 , NCP600
参考电压
参考电压
NCP100 , TLV431 , TL431 , NCV1009
电压监控
电压监控
MAX809 / 10 , NCP301-5 , NCP803 , NCP400
低压降,固定输出电压, <400毫安
电池管理
充电控制器
过电压充电保护
MC33340 , MC3334 ? MC33341 , NCP1835
NCP345 , NCP346
低压降,固定输出电压,
≥400
mA
音频功率放大器
音频功率放大器
NCP ? 89 ?, NCP4894
多路输出
可调电压
信号调理
比较
双路比较器
四比较
单路比较器
LM ? 9XX , LM39xx , NCV ? 9XX , NE5 ? XX
LM ? 3XX , LM ? 9XX , LM33xx , MC33xx , NCV ? XX
LM ? 1X , LM31x , NCS XX ?
运算放大器
通用
HIGH CURRENT
高速
低噪音
低功耗
NE57xx , SA57xx
低电压
LM ? 0XX , LM ?? X, 5倍LM ,LM ? 9XX , LM30xx , LM3 ? X, MC33xx , NCV ? XX ?
TCA03xx
NCS ? 5XX , NE59xx
LM8xx , MC33xx , NE55xx
MC33xx , LM358 , MC33179
MC33xxx , NCS ? 0XX , NCS71xx , NE5 ? XX
扩器
扩器
接口&特价
接口&专用设备
平衡调制器/解调器
数据传输
智能卡接口IC
传感器接口
MC1496
MC14xx , MC ? 6XX , MC34xx , MC75xx , NCN ? 500 , NCV7361A
NCN60xx
CS11 ? 4 , CS41163
接口&专用设备
(续)
计时器
电机控制
汽车LIN / CAN
MC1455 , NCV1455
CS41 ?? , CS419 ? MC33033 , MC33035 , MC33039 , MC3479 ,
TDA1035 , NCV33033 , NCV33035 , NCV33039 , NCV770 ? B
NCV7356 , NCV7380 , NCV738 ?
安森美半导体
第3页
时钟管理
时钟管理
时钟分配
时钟合成
EMI抑制时钟
歪斜管理
零延迟缓冲器
时钟缓冲器
时钟多路复用器
MC100LVEP1xx , NB7L11 / 14 , MC100EP ?八百○九分之十, NB6L11 / 14 ,
NBSG11 / 14/ 111 MC100LVEP ?? X, NB4N11M / S
NBC1 ? 4XX , NB4N507
NB ? 5XX , NB ? 6XX , NB ? 7XX , NB ? 8XX , NB ? 9XX
MC100EP195 , MC100EP196 , MC10 / 100E195 , MC10 / 100E196
NB30x
NBSG16 , MC100LVEP16 , NB6L16 , NB4L16M , NB4N316M
NBSG86 , NB7L86 , MC100EP5X
时钟管理
(续)
时钟发生器
分频器/预分频器
相位/频率检测器
VCO
NB7N017 , NB6L ? 39 , MC1 ? 0XX , MC100EP3X , MC100LVEP3X , NB7L3 ?m
MC100EP40 , MC100EP140
MC100EL1648
MC100EPT ? 0 / ?? , MC100ELT ? 0 / ?
MC100EPT θ1/ 3 / ? 6 , MC100ELT θ1/ 3 / ? 6
NB4N57S
时钟转换器
单端至差分
差分至单端
AnyLevel到LVDS
高性能逻辑
高性能逻辑
缓冲器
同轴电缆驱动器
比较
计数器
交叉点开关
倒装FL OPS
多路复用器
MC10/100EP/LVEPxxxx
MC10EL/EP89
MC10E165x
MC10 / 100E / EP016 , NB7N017
NBSG7 ? NB4N840 , NB4L85BM
MC10 / 100xx , NB4L5 ?
MC10xx , NB7Lxx , NBSGxx
MC10/100EL/EP5x
高性能逻辑
(续)
接收器/驱动器
注册
串行/并行转换器
NBSG16 , MC100LVEP16 , NB6L16 , NB4L16M , NB4N316M
MC10xx
MC10/100EP445/6
MC100EPT ? 0 / ?? / ?? 6 , MC100ELT ? 0 / ?
MC100EPT θ1/ 3 / ? 6 , MC100ELT θ1/ 3 / ? 6
NB4N57S
翻译
单端至差分
差分至单端
AnyLevel到LVDS
标准逻辑
标准逻辑
1-Gate
? -Gate
3-Gate
模拟开关
缓冲器
总线接口
比较
计数器
人字拖
MC74xx1G , NL17xx , NLV1xx
NL7xx
NL37xx
MC14xx , MC74xx , NLAS3xxx , NLAS4xxx , NLAS5xxx
74VCxx , MC14xx , MC74xx , NL17xx , NL ? 7XX , NL37xx , NLSFxx
74VCxx , JLC1xx , MC74xx
MC14xx
MC14xx , MC74xx
74VCxx , MC14xx , MC74xx , NL17xx
标准逻辑
(续)
逆变器
锁存器
杂项
多路复用器
多谐振荡器
接收器/驱动器
注册
翻译
MC14xx , MC74xx , NL17xx , NL ? 7XX , NLSFxx
MC14xx , MC74xx , NL17xx , NL ? 7XX , NL37xx
74VCxx , MC14xx , MC74xx
MC14xx , MC74xx , NLSFxx
MC14xx , MC74xx , NL7Sxx , NLASxx
MC14xx , MC74xx
74VCxx , MC74xx
MC14xx , MC74
MC14xx
从插座到Pocket是半导体元件工业, LLC的商标。
安森美半导体和ON徽标是半导体元件工业,LLC ( SCILLC )的注册商标。 SCILLC保留随时更改,恕不另行通知这里的任何产品的权利。 SCILLC不作任何保证,声明或担保
关于其产品适用于任何特定用途,也不SCILLC承担由此产生的任何产品或电路的应用或使用任何责任,并明确拒绝承担任何责任,包括但不限于特殊,间接或
附带损失。这可能SCILLC数据表和/或技术规格,可以提供和做不同的应用和实际性能“典型”参数可随时间变化。所有的操作参数,包括“典型”必须进行验证
每个客户的客户应用的技术专家。 SCILLC不转达根据其专利权的任何许可或他人的权利。 SCILLC产品不是设计,意,或授权使用的组件用于外科植入系统
进入人体,或用于支持或维持生命,或任何其他应用程序中的SCILLC产品故障可能造成人身伤害的情况可能发生或死亡的其他应用程序。如果买方购买或使用SCILLC产品用于任何
意外或未经授权的应用程序,买方应赔偿并SCILLC及其高级人员,雇员,子公司,联营公司及分销商对所有索赔,费用,损失,费用,以及所产生的合理的律师费,直接或
间接的,人身伤害或意外或未经授权使用相关死亡索赔,即使此类索赔称, SCILLC就设计或制造零件的疏忽造成的。 SCILLC是一个机会均等/肯定行动雇主。这
文学是受所有适用的版权法律,并不得转售以任何方式。
出版物订货信息
文学履行:
安森美半导体文学配送中心
P.O. Box 61312, Phoenix, Arizona 85082-1312 USA
电话: 480-829-7710或800-344-3860免费电话美国/加拿大
传真: 480-829-7709或800-344-3867免费电话美国/加拿大
电子邮件: orderlit@onsemi.com
BRD8054-1美国印刷04/06 IRONWOOD XXXX 5K
N.美国技术支持: 800-282-9855免费电话
美国/加拿大。
日本:安森美半导体,日本顾客焦点中心
2-9-1 Kamimeguro, Meguro-ku, Tokyo, Japan 153-0051
电话: 81-3-5773-3850
安森美半导体网站: www.onsemi.com
为了文学: http://www.onsemi.com/orderlit
有关更多信息,请联系您当地的
销售代表
BRD8054/D
CS8371
8.0 V / 1.0 A, 5.0 V / 250毫安
双路稳压器
与独立输出
启用和NOCAPt
该CS8371是一个8.0 V / 5.0 V双输出线性稳压器。该
8.0 V
±5.0%
输出源1.0 ,而5.0 V
±5.0%
产量
来源250毫安。每个输出都由其自身ENABLE铅控制。
设置ENABLE输入高电平即可开启相关监管机构
输出。拿着这两个使能输入为低电平时, IC进入睡眠模式
其中的电流消耗小于10
毫安。
该稳压器进行保护,防止过压,短路和
热失控条件。该装置能承受45 V负载突降
瞬态使其适用于汽车环境中使用。 ON的
专有NOCAP解决方案是第一个技术,它允许
输出是稳定的,而不需要使用外部电容器。
该CS8371可在7引脚TO -220封装的铜
选项卡。的标签可以被连接到一个散热器,如果有必要的。
特点
http://onsemi.com
TO220
SEVEN LEAD
牛逼SUF科幻X
CASE 821E
1
7
1
TO220
SEVEN LEAD
TVA后缀
CASE 821J
引脚连接和
标记图
标签= GND
引脚1.启用
1
2.启用
2
3. V
OUT2
4. GND
5. SENSE
6. V
CC
7. V
OUT1
两个稳压输出
8.0 V
±5.0%;
1.0 A
5.0 V
±5.0%;
250毫安
独立的使能每路输出
单独检测反馈引脚为8.0 V输出
& LT ; 10
mA
睡眠模式电流
故障保护
过压关断
+ 45V峰值瞬态电压
短路
热关断
CMOS兼容,低电流使能输入
无铅包可用*
CS
8371
AWLYWWG
CS
8371
AWLYWWG
A
WL
Y
WW
G
=大会地点
=晶圆地段
=年
=工作周
= Pb-Free包装
订购信息
设备
CS8371ET7
CS8371ET7G
TO220
TO220
(无铅)
TO220
垂直
TO220
垂直
(无铅)
航运
50单位/铁
50单位/铁
CS8371ETVA7
CS8371ETVA7G
50单位/铁
50单位/铁
*有关我们的无铅战略和焊接细节,更多的信息请
下载安森美半导体焊接与安装技术
参考手册, SOLDERRM / D 。
半导体元件工业有限责任公司, 2006年
1
2006年6月 - 12牧师
出版订单号:
CS8371/D
CS8371
V
CC
过压
关闭
V
OUT1
电流限制
启用
1
+
1.2 V
预稳压器
偏置发生器
+
SENSE
NOCAP
修整带隙
参考电压
关闭
启用
2
+
1.2 V
+
V
OUT2
电流限制
GND
图1.框图
最大额定值
等级
功耗
使能输入电压范围
负载电流( 8.0 V稳压器)
负载电流( 5.0 V稳压器)
瞬态峰值电压( 31 V负载突降@ 14 V V
CC
)
存储温度范围
结温范围
焊接温度焊接:波峰焊(通孔样式只) (注1 )
价值
内部限制
-0.6至+10
内部限制
内部限制
45
-65到+150
-40到+150
260峰
单位
V
V
°C
°C
°C
强调超过最大额定值可能会损坏设备。最大额定值的压力额定值只。上面的功能操作
推荐工作条件是不是暗示。长时间暴露在高于推荐的工作条件下,会影响
器件的可靠性。
1。10第二最大值。
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2
CS8371
电气特性:
(40°C
T
A
+ 85°C , 10.5 V
V
CC
16 V , ENABLE
1
=启用
2
= 5.0 V,
I
OUT1
= I
OUT2
= 5.0毫安,除非另有说明。 )
特征
主输出(V
OUT1
)
输出电压
线路调整
负载调整率
睡眠模式的静态电流
静态电流
输入输出电压差
静态偏置电流
I
OUT1
= 1.0 A
10.5 V
V
CC
26 V
5.0毫安
I
OUT1
1.0 A
V
CC
= 14 V , ENABLE
1
=启用
2
= 0 V
V
CC
= 14 V,I
OUT1
= 1.0 A,I
OUT2
= 250毫安
I
OUT1
= 250毫安
I
OUT1
= 1.0 A
I
OUT1
= 5.0毫安, ENABLE
2
= 0 V, V
CC
= 14 V,
I
Q
= I
CC
I
OUT1
I
OUT1
= 1.0 A, ENABLE
2
= 0 V, V
CC
= 14 V,
I
Q
= I
CC
I
OUT1
F = 120赫兹,V
CC
= 14 V与1.0 V
PP
AC ,C
OUT
= 0
mF
F = 10 kHz时, V
CC
= 14 V与1.0 V
PP
AC ,C
OUT
= 0
mF
F = 20 kHz时, V
CC
= 14 V与1.0 V
PP
AC ,C
OUT
= 0
mF
V
CC
= 16 V
5.0毫安
I
REG1
1.0 A
10赫兹 - 100千赫
7.60
0
8.00
0.2
8.40
50
150
10.0
30
1.2
1.5
10
22
V
mV
mV
mA
mA
V
V
mA
mA
测试条件
典型值
最大
单位
纹波抑制
1.1
90
74
68
300
2.5
6.0
dB
dB
dB
A
V
mV
RMS
电流限制
过冲电压
输出噪声
次级输出(Ⅴ
OUT2
)
输出电压
线路调整
负载调整率
输入输出电压差
静态偏置电流
I
OUT2
= 250毫安
7.0 V
V
CC
26 V
5.0毫安
I
OUT2
250毫安
I
OUT2
= 5.0毫安
I
OUT2
= 250毫安
I
OUT2
= 5.0毫安, ENABLE1 = 0 V ,V
CC
= 14 V,
I
Q
= I
CC
I
OUT2
I
OUT2
= 250毫安, ENABLE1 = 0 V ,V
CC
= 14 V,
I
Q
= I
CC
I
OUT2
F = 120赫兹,V
CC
= 14 V与1.0 V
PP
AC ,C
OUT
= 0
mF
F = 10 kHz时, V
CC
= 14 V与1.0 V
PP
AC ,C
OUT
= 0
mF
F = 20 kHz时, V
CC
= 14 V与1.0 V
PP
AC ,C
OUT
= 0
mF
V
CC
= 16 V
5.0毫安
I
REG2
250毫安
10赫兹 - 100千赫
4.75
5.00
5.25
40
100
2.2
2.5
7.0
8.0
V
mV
mV
V
V
mA
mA
纹波抑制
270
90
75
67
170
600
4.3
dB
dB
dB
mA
V
mV
RMS
电流限制
过冲电压
输出噪声
启用功能( ENABLE )
输入电流
输入电压
保护电路
静电放电阈值
过压关断
热关断
热滞
V
CC
= 14 V, 0 V
启用
5.5 V
150
0
2.0
150
0.8
5.0
mA
V
V
人体模型
通过设计保证
±2.0
24
150
±4.0
180
30
30
kV
V
°C
°C
http://onsemi.com
3
CS8371
封装引脚说明
封装引线#
7引脚TO -220
1
2
3
4
5
6
7
LEAD符号
启用
1
启用
2
V
OUT2
GND
SENSE
V
CC
V
OUT1
功能
使能控制在8.0 V, 1.0 A输出。
使能控制在5.0 V , 250 mA输出。
5.0 V
±5.0%,
250毫安稳压输出。
地面上。
检测反馈的初级8.0 V的输出。
电源电压,通常是从电池。
8.0 V
±5.0%,
1.0稳压输出。
典型性能特性
8.05
8.04
8.03
输出电压(V)
8.02
8.01
8.00
7.99
7.98
7.97
7.96
7.95
40 20
0
20
40
60
80
100
120
140
V
IN
= 14 V
I
OUT
= 1.0 A
5.00
输出电压(V)
4.95
V
IN
= 14 V
I
OUT
= 250毫安
4.90
4.85
40 20
0
20
40
60
80
100 120
140
环境温度( ℃)
环境温度( ℃)
图2.稳压器1输出电压
2.0
1.8
1.6
漏失电压( V)
漏失电压( V)
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
100 200 300 400 500 600
700 800 900 1000
25°C
40°C
85°C
图3.稳压器2输出电压
2.5
2.0
40°C
1.5
25°C
85°C
1.0
0.5
0
0
50
100
150
200
250
输出电流(mA )
输出电流(mA )
图4.稳压器1输出电压差
图5.稳压器2输出电压差
http://onsemi.com
4
CS8371
典型性能特性
10
9
注册1输出电压( V)
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1
2
3
V
IN
= 14 V
T
A
= 25°C
10
9
第2条输出电压( V)
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
100
200
300
400
500
V
IN
= 14 V
T
A
= 25°C
注册1输出电流(A )
第2条输出电流(mA )
图6.调节器1电流限制
9.0
8.5
静态电流( MA0
8.0
7.5
7.0
6.5
6.0
5.5
5.0
4.5
4.0
40
20
0
20
40
60
80
启用1 = 5.0 V
启用2 = 5.0 V
V
IN
= 14 V
I
OUT1
= 1.0 A
I
OUT2
= 250毫安
图7.调节器2电流限制
1.0
0.9
静态电流(mA )
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
40
20
0
20
40
60
80
启用1 = 0 V
启用2 = 0 V
V
IN
= 14 V
环境温度( ℃)
环境温度( ℃)
图8.静态电流
6.0
5.5
静态电流(mA )
5.0
4.5
I
OUT
= 5.0毫安
I
OUT
= 1.0 A
启用1 = 5.0 V
启用2 = 0 V
V
IN
= 14 V
图9.静态电流
4.0
3.8
静态电流(mA )
3.6
3.4
3.2
3.0
2.8
2.6
2.4
2.2
I
OUT
= 5.0毫安
I
OUT
= 250毫安
启用1 = 0 V
启用2 = 5.0 V
V
IN
= 14 V
4.0
3.5
3.0
40
20
0
20
40
60
80
2.0
40
20
0
20
40
60
80
环境温度( ℃)
环境温度( ℃)
图10.稳压器1静态电流
图11.稳压器2静态电流
http://onsemi.com
5
CS8371
CS8371
8V / 1A , 5V / 250毫安双稳压
独立的输出使能和NoCap
描述
该CS8371是一个8V / 5V双输出
线性调节器。在8V ± 5%的输出
源1A ,而5V±5%输出
把源250毫安。每路输出
由它自己的控制ENABLE
导致。设置ENABLE输入
高转的相关法规
器输出。同时握住启用
输入为低电平时, IC进入睡眠
模式下的电流消耗
小于10μA 。
该稳压器进行保护,防止
过压,短路和热敏
发作失控的情况。该
装置能承受45V的负载
突降瞬变做出适当的
适用于汽车环境使用
求。 Cherrys专利
NoCap溶液是第一技
术允许输出到
是稳定的,而无需使用一个
外部电容。
该CS8371可在7领先
TO-220封装用铜标签。
的标签可以被连接到一个
如果需要散热器。
特点
s
两个稳压输出
8V ± 5% , 1A
5V±5% , 250毫安
s
独立启用
每路输出
s
单独检测反馈
铅的8V输出
s
<10μA睡眠模式电流
s
故障保护
过压关断
+ 45V峰值瞬态
电压
短路
热关断
s
CMOS兼容,低
电流使能输入
框图
V
CC
过压
关闭
ENABLE1
-
电流限制
+
V
OUT1
封装选项
TO- 220 7引脚
标签(GND)
1.2V
修整带隙
参考电压
关闭
+
-
启用
2
GND
NOCAP是樱桃半导体公司的商标,并申请了专利。
牧师99年6月9日
+
-
1.2V
-
+
预稳压器/
偏置发生器
SENSE
通过
V
OUT2
电流限制
1
1启用
1
2启用
2
3 V
OUT2
4 GND
5 SENSE
6 V
CC
7 V
OUT1
樱桃半导体公司
2000县南径,东格林威治, RI 02818
联系电话: (401)885-3600传真: (401)885-5786
电子邮件: info@cherry-semi.com
网站: www.cherry-semi.com
1
A
¨
公司
CS8371
绝对最大额定值
功耗.............................................................................................................................................Internally有限
ENABLE输入电压范围.............................................................................................................................-0.6V到+ 10.0V
负载电流( 8V Regulator)...........................................................................................................................Internally有限
负载电流( 5V Regulator)...........................................................................................................................Internally有限
瞬态峰值电压( 31V负载突降@ 14V V
CC
) ...........................................................................................................45V
存储温度范围................................................................................................................................-65°C至+ 150°C
结温Range...............................................................................................................................-40°C至+ 150°C
焊接温度焊接:波峰焊(通孔样式只) ...................................... .... 10秒。最大, 260C高峰
电气特性: -40C 2 T
A
+ 85C , 10.5V V
CC
16.0V , ENABLE
1
=启用
2
= 5.0V,
I
OUT1
= I
OUT2
= 5.0毫安,除非另有说明。
参数
测试条件
典型值
最大
单位
s
主输出(V
OUT1
)
输出电压
线路调整
负载调整率
休眠模式下的静态
当前
静态电流
输入输出电压差
输入输出电压差
静态偏置电流
静态偏置电流
纹波抑制
I
OUT1
= 1.0A
10.5V V
CC
26V
5毫安我
OUT1
1.0A
V
CC
= 14V , ENABLE
1
=启用
2
= 0V
V
CC
= 14V ,我
OUT1
= 1.0A ,我
OUT2
= 250毫安
I
OUT1
= 250毫安
I
OUT1
= 1.0A
I
OUT1
= 5毫安, ENABLE
2
= 0V, V
CC
= 14V
I
Q
= I
CC
- I
OUT1
I
OUT1
= 1.0A , ENABLE
2
= 0V, V
CC
= 14V
I
Q
= I
CC
- I
OUT1
F = 120Hz时, V
CC
= 1.0V与14V
PP
交流,
C
OUT
= 0F
F = 10kHz时,V
CC
= 1.0V与14V
PP
交流,
C
OUT
= 0F
F = 20kHz的,V
CC
= 1.0V与14V
PP
交流,
C
OUT
= 0F
V
CC
= 16V
5毫安我
REG1
1.0A
10Hz-100kHz
300
1.1
90
74
68
2.5
6.0
0
0.2
7.60
8.00
8.40
50
150
10.0
30
1.2
1.5
10
22
V
mV
mV
A
mA
V
V
mA
mA
dB
dB
dB
A
V
V
RMS
电流限制
过冲电压
输出噪声
s
次级输出(Ⅴ
OUT2
)
输出电压
线路调整
负载调整率
输入输出电压差
输入输出电压差
静态偏置电流
静态偏置电流
纹波抑制
I
OUT2
= 250毫安
7V V
CC
26V
5毫安我
OUT2
2 250毫安
I
OUT2
= 5.0毫安
I
OUT2
= 250毫安
I
OUT2
= 5毫安, ENABLE
1
= 0V, V
CC
= 14V
I
Q
= I
CC
- I
OUT2
I
OUT2
= 250毫安, ENABLE
1
= 0V, V
CC
= 14V
I
Q
= I
CC
- I
OUT2
F = 120Hz时, V
CC
= 1.0 V 14V
PP
交流,
C
OUT
= 0F
F = 10kHz时,V
CC
= 1.0V与14V
PP
交流,
C
OUT
= 0F
F = 20kHz的,V
CC
= 1.0V与14V
PP
交流,
C
OUT
= 0F
2
4.75
5.00
5.25
40
100
2.2
2.5
7
8
V
mV
mV
V
V
mA
mA
dB
dB
dB
90
75
67
CS8371
电气特性: -40C 2 T
A
+ 85C , 10.5V V
CC
16.0V , ENABLE
1
=启用
2
= 5.0V,
I
OUT1
= I
OUT2
= 5.0毫安,除非另有说明。
参数
测试条件
典型值
最大
单位
s
次级输出(Ⅴ
OUT2
) :继续
电流限制
V
CC
= 16V
过冲电压
输出噪声
5毫安我
REG2
2 250毫安
10Hz-100kHz
270
170
600
4.3
mA
V
V
RMS
s
启用功能( ENABLE )
输入电流
V
CC
= 14V , 0V ENABLE 5.5V
输入电压
-150
0
2.0
150
0.8
5.0
A
V
V
s
保护电路
静电放电阈值
过压关断
热关断
热滞
人体模型
通过设计保证
±2.0
24
150
±4.0
30
180
30
kV
V
C
C
封装引脚说明
封装引脚#
引脚符号
功能
7引脚TO -220
1
2
3
4
5
6
7
启用
1
启用
2
V
OUT2
GND
SENSE
V
CC
V
OUT1
使能控制的8V , 1A输出
使能控制的5V , 250mA输出
5V ± 5 % , 250毫安稳压输出
感反馈的主要8V输出
电源电压,通常是从电池
8V ± 5 % , 1A稳压输出
典型性能特性
8.05
8.04
8.03
8.02
8.01
8.00
7.99
7.98
7.97
7.96
7.95
-40
-20
0
20
40
60
80
100
120
140
4.85
-40
-20
0
20
40
60
80
100
120
140
V
IN
= 14V
I
OUT
= 1A
5.00
V
IN
= 14V
I
OUT
= 250A
2.0
1.8
1.6
漏失电压( V)
输出电压(V)
输出电压(V)
1.4
1.2
1.0
0.8
4.95
-40°C
25°C
4.90
85°C
0.6
0.4
0.2
0
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900 1000
环境温度( ℃)
环境温度( ℃)
输出电流(mA )
稳压器1输出电压
稳压器2输出电压
稳压器1输出电压差
3
CS8371
典型性能特征:持续
2.5
10
9
V
IN
= 14V
T
A
= 25°C
10
9
V
IN
= 14V
T
A
= 25°C
注册1输出电压( V)
2.0
漏失电压( V)
-40°C
25°C
8
7
6
5
4
3
2
1
第2条输出电压( V)
1
2
3
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
100
200
300
400
500
1.5
85°C
1.0
0.5
0
0
50
100
150
200
250
00
输出电流(mA )
注册1输出电流(A )
第2条输出电流(mA )
稳压器2输出电压差
稳压器1电流限制
2稳压限流
9.0
8.5
启用1 = 5V
启用2 = 5V
V
IN
= 14V
I
OUT
1 = 1A
I
OUT
2 = 250毫安
1.0
0.9
0.8
启用1 = 0V
启用2 = 0V
V
IN
= 14V
6.0
启用1 = 5V
启用2 = 0V
V
IN
= 14V
静态电流(mA )
8.0
7.5
7.0
6.5
6.0
5.5
5.0
4.5
4.0
-40
5.5
静态电流(mA )
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
静态电流(mA )
5.0
4.5
4.0
I
OUT
= 5毫安
I
OUT
= 1A
3.5
-20
0
20
40
60
80
0
-40
-20
0
20
40
60
80
环境温度( ℃)
环境温度( ℃)
3.0
-40
-20
0
20
40
60
80
环境温度( ℃)
静态电流
静态电流
稳压器1静态电流
4.0
3.8
3.6
启用1 = 0V
启用2 = 5V
V
IN
= 14V
8.020
V
IN
= 14V
8.015
8.010
5.02
V
IN
= 14V
5.01
5.00
静态电流(mA )
25°C
85°C
输出电压(V)
I
OUT
= 250毫安
I
OUT
= 5毫安
输出电压(V)
3.4
3.2
3.0
2.8
2.6
2.4
2.2
2.0
-40
-20
0
8.005
8.000
4.99
4.98
4.97
4.96
4.95
4.94
25°C
7.995
7.990
7.985
7.980
-40°C
85°C
-40°C
20
40
60
80
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900 1000
0
50
100
150
200
250
环境温度( ℃)
输出电流(mA )
输出电流(mA )
稳压器2静态电流
稳压器1负载调整
稳压器2负载调节
8
7
6
5
4
3
2
1
0
C
OUT
= 0mF
T
A
= 25°C
I
OUT
= 5毫安
8
7
6
5
4
3
2
1
0
C
OUT
= 0mF
T
A
= 25°C
I
OUT
= 5毫安
输出电压偏差( V)
注册1输出电压( V)
第2条输出电压( V)
2
1
0
-1
-2
C
OUT
= 0mF
T
A
= 25°C
输入电压( V)
5
4
3
2
1
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
5
4
3
2
1
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
启用1 ( V)
启用2 ( V)
16
14
12
10
0
100
200
300
400
500
600
时间(ms)
时间(ms)
时间(纳秒)
稳压器1启动
稳压器2启动
稳压器1线路瞬态响应
4
CS8371
典型性能特征:持续
0.6
0.4
0.2
0
-0.2
-0.4
-0.6
C
OUT
= 0mF
T
A
= 25°C
3
2
1
0
-1
-2
-3
V
IN
= 14V
C
OUT
= 0mF
T
A
= 25°C
负载电流( mA)输出电压偏差(MV )
负载电流( mA)输出电压偏差( V)
输出电压偏差( V)
V
IN
= 14V
C
OUT
= 0mF
T
A
= 25°C
+500
0
-500
输入电压( V)
16
14
12
10
0
100
200
300
400
500
600
1000
250
5
0
5
10
15
20
25
30
5
0
5
10
15
20
25
30
时间(纳秒)
时间(ms)
时间(ms)
稳压器2线路瞬态响应
稳压器1负载瞬态响应
稳压器2负载瞬态响应
T
A
= 25°C
V
IN
= 14V
C
OUT
= 0mF
100
100
5
T
A
= 25°C
V
IN
= 14V
C
OUT
= 0mF
T
A
= 25°C
V
IN
= 14V
R
ESR
1.6W
I
OUT
= 5mA至1A
80
80
输出电容的ESR ( W)
纹波抑制比(分贝)
纹波抑制比(分贝)
1
60
60
不稳定
地区
40
40
20
1
10
100
1k
10k
100k
1M
20
1
10
100
1k
10k
100k
1M
0.1
.01
0.1
1
10
100
1000
频率(Hz)
频率(Hz)
输出电容的尺寸( MF)
稳压器1纹波抑制
稳压器2纹波抑制
稳压器1的稳定性
条款的德网络nition
压差电压:
输入输出电压差。
该电路停止对进一步规范
降低输入电压。测量时的输出
电压与标称值下降为100mV
在14V输入获得的电压差是依赖
当负载电流和结温。
电流限制:
峰值电流可以被输送到输出。
输入电压:
施加到输入端的直流电压
相对于地面。
输入输出差异:
之间的电压差
未经稳压的输入电压和稳压输出
电压,该稳压器将运行。
线路调整:
在一个变化中的输出电压的变化
输入电压。在测量下作出
低功耗或使用脉冲条件技
niques使得平均芯片温度不
显著的影响。
负载调整率:
在一个变化中的输出电压的变化
负载电流在恒定的芯片温度。
长期稳定性:
下accelerat-输出电压稳定
1000小时后最大编寿命测试条件
在额定电压和结温。
输出噪声电压:
的有效值的交流电压的输出,以
恒定负载和无输入纹波测量过
指定的频率范围。
静态电流:
正输入电流的部分
没有贡献的正负载电流。该
稳压器接地引线电流。
纹波抑制:
的峰 - 峰输入纹波的比率
电压的峰值 - 峰值输出纹波电压。
V的温度稳定性
OUT
:
百分比变化输出
把电压从房间temper-热变化
ATURE要么极端温度。
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    联系人:杨小姐
    地址:深圳市福田区振兴路156号上步工业区405栋3层

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