1.5A低电压低漏失CMOS稳压器
FSP2160
特点
低压差
稳压器支持的输入电压
下降到1.4V
输出电压可在0.9V , 1.0V , 1.2V , 1.5V ,
1.8V, 2.5V,2.8V,2.85V,3.0V, 3.3V
稳定的陶瓷输出电容器
1.0uF或更高
低压差电压: 150mV的1.5A处
低静态电流
过温关闭
短路保护
低温COEF网络cient
标准SOT223封装
概述
该FSP2160是1.5A CMOS LDO稳压器
具有低静态电流,超低的输入,输出
和压降电压,以及在整个温度
关机。正是在SOT223封装。固定
该FSP2160的输出电压被设定在工厂和
修整为± 2%。该FSP2160是稳定的陶瓷
1.0uF或更高的输出电容器。
这家监管机构可以提供无论是
独立的电源解决方案或作为交
稳压器的开关模式电源。他们是
特别适合以及用于要求低的应用
输入和输出电压
应用
DSP ,FPGA和微处理器电源
1.2V核心电压的DSP
SATA电源
液晶电视/显示器
无线设备
通讯设备
便携式电子产品
后置稳压开关电源的
引脚配置
( TOP VIEW )
引脚说明
引脚数
1
2
3
引脚名称
VIN
GND
VOUT
引脚功能
输入
地
产量
框图
1/11
2007-12-6
1.5A低电压低漏失CMOS稳压器
FSP2160
典型应用电路
绝对最大额定值
参数
输入电源电压
最大输出电流
输出引脚电压
内部功耗
结到外壳热阻( θ
JC
)
结到环境热阻( θ
JA
)
工作温度
工作结温
储存温度
最高结温
等级
+6
PD / ( VIN - VO )
-0.3 VIN + 0.3
625
7
160
-40到85
-40至125
-65到150
150
单位
V
V
mW
℃/
W
℃/
W
°C
°C
°C
°C
引线温度(焊接, 5秒)
300
°C
注意:这些仅仅是极限参数和功能操作不暗示。暴露在绝对最大额定值
对于延长的时间段可能会影响器件的可靠性
.
所有的电压是相对于地面。
推荐工作条件
参数
输入电源电压
工作温度
工作结温
等级
1.4 5.5
-40到85
-40至125
单位
V
°C
°C
2/11
2007-12-6
1.5A低电压低漏失CMOS稳压器
(V
OUT
= V
IN
+ 0.5V ,C
IN
= 1μF ,C
O
= 2.2μF ,T
A
= 25
°
C除非另有规定编)
参数
输入电压
输出电压精度
短路电流
地电流
静态电流
线路调整
负载调节误差
温度COEF网络cient
过温关闭
在温度回差
电源纹波抑制
符号
V
IN
V
O
I
SC
I
GND
I
Q
LNR
LDR
T
C
OTS
OTH
PSRR
测试条件
I
O
= 100毫安
V
O
& LT ;
0.3V
I
O
= 1mA至1.5A
I
O
= 0毫安
I
O
= 10毫安,V
O
≤
2.5V
V
IN
=V
O
+ 0.5V至V
O
+ 1.5V
I
O
= 10毫安,V
O
>2.5V
V
IN
= 3.3V至5.5V
I
O
= 1mA至1.5A
民
Note1
-2
1.0
90
0.5
0.5
0.5
40
150
50
55
55
35
330
220
50
40
330
220
150
120
40
600
150
1
%/V
1
2
%/A
PPM /°C的
°C
°C
dB
500
400
200
150
500
400
350
300
V
RMS
mV
典型值
最大
5.5
+2
单位
V
%
A
A
A
电气特性
FSP2160
I
O
= 100毫安
V
o
=1.5V
I
O
= 500毫安
输入输出电压差
V
降
I
O
= 1.5A
f=100Hz
F = 1kHz时
f≤ 10kHz的
V
O
= 0.9V
V
O
= 1.0V
1.2V
≤
V
O
& LT ;
2.5V
V
O
≥
2.5V
V
O
= 0.9V
V
O
= 1.0V
1.2V
≤
V
O
& LT ;
2.5V
V
O
≥
2.5V
输出噪声
V
n
F = 10Hz至100kHz
注1: FSP2160的最小输入电压由输出电压和电压差来确定。该
最小输入电压被定义为:
V
IN(分钟)
=V
O
+V
降
3/11
2007-12-6
1.5A低电压低漏失CMOS稳压器
FSP2160
应用信息
该FSP2160系列低压差的( LDO )稳压器具有多种功能,允许他们申请范围广
的应用程序。家庭经营具有非常低的输入电压( 1.4V )和低压差(典型值为150mV时
满负荷时) ,使之成为一个有效的独立电源或交调节器,用于电池或开关模式电源。
在1.5A的输出电流使FSP2160家庭适合多种供电微处理器和FPGA电源。
该FSP2160系列还具有低输出噪声(通常用2.2μF输出电容40μVRMS ) ,使其成为理想的
在电信设备使用。
外部电容器的要求
一个2.2μF或更大的陶瓷输入旁路电容,连接在VIN和GND之间和靠近
FSP2160 ,所需的稳定性。还需要一个1.0uF的最低值电容, VO和GND 。为了提高
瞬态响应,噪声抑制和纹波抑制,额外的10μF或更大,低ESR电容
推荐在输出上。较高的值,低ESR输出电容器可能是必要的,如果大,快速上升时间的负载
瞬变预期和设备位于几英寸的动力源,特别是如果最小
的1.4V的输入电压。
稳压保护
该FSP2160具有内部电流限制,过热保护和短路保护。在正常
操作中, FSP2160限制了输出电流至约3A 。当限流接合时,输出电压鳞
背线,直到过电流条件下结束。而电流限制是为了防止毛装置故障,
应注意不要超过封装的功率耗散额定值。如果该装置的温度
超过150℃时,热保护电路将关闭。一旦设备已冷却至约50℃的
下面的高温跳变点,稳压工作重新开始。该FSP2160的短路电流是1A左右
当它的输出引脚与接地短路。
热信息
的,一个LDO线性稳压器产生的热量为:
P
D
=(V
IN
-V
O
)I
O
.
所有集成电路有一个允许的最大结温度(T
J
最大值)上述正常操作是不
放心。系统设计人员必须设计出操作环境,这样的工作结温(T
J
)
不超过最大结温(T
J
最大值)。两个主要的环境变量设计师
可以用它来提高散热性能的空气流动和外部散热器。这些信息的目的是为了帮助
设计者在确定适当的工作环境,该操作在一个特定的线性调节器
功率电平。
在一般情况下,预期的最大功率(P
D(最大)
)通过线性调节器消耗的计算为:
其中:
V
我( AVG)
是平均输入电压。
V
O( AVG)
是平均输出电压。
I
O( AVG)
是平均输出电流。
I
(Q
)为所述静态电流。
对于大多数LDO稳压器相比,平均输出电流,静态电流是微不足道的;因此,
术语V
我( AVG)
xI
(Q)
可以忽略不计。工作结温是通过将环境计算
温度(T
A
)和由于调节器的功耗增加的温度。温升
通过由热电阻间的总和乘以预期的最大功耗计算
结和的情况下(r
θJC
) ,该案件散热器(R
θCS
) ,并在散热片到周围环境(注册商标
θSA
) 。热
电阻是如何有效地物体散热措施。通常,较大的装置中,所述多
表面积可用于功率耗散,使该对象的耐热性会降低。
4/11
2007-12-6