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数据表号PD94128
IRU1075
7.5A低压差正
可调稳压
描述
该IRU1075是一款低压差三端可调
稳压器的最小7.5A的输出电流capabil-的
性。此产品是专门设计来提供良好
稳压电源为低电压集成电路的应用,如
Pentium P54C , P55C以及GTL +端接
重刑奔腾Pro和Klamath处理器应用程序
阳离子。该IRU1075也非常适合用于其它亲
处理机等Cyrix , AMD和Power PC应用程序
阳离子。该IRU1075保证具有<1.2V滴
出在满负载电流使其成为理想提供很好
稳压输出,如3.3V的输入电源电压
年龄低至4.5V最小。
特点
1V漏失满载电流
快速瞬态响应
1%的参考电压初始精度
输出限流
内置热关断
应用
低电压处理器的应用,如:
P54C , P55C , Cyrix的M2 ,
电源PC , AMD
GTL +终止
PENTIUM PRO , KLAMATH
低电压存储器终端的应用
标准的3.3V芯片组和逻辑应用
典型用途
5V
C1
1500uF
VIN 3
IRU1075
VOUT 2
R1
121
R2
200
3.3V
C2
2个1500uF
形容词1
1075app1-1.0
IRU1075典型应用在5V到3.3V稳压器
注意事项:
奔腾P54C , P55C ,克拉马斯,高能奔腾, VRE是英特尔公司的Cyrix M2的商标是的Cyrix公司的商标
PC电源是IBM公司的商标。
包装订购信息
TJ ( ° C)
0至150
3引脚塑料
的TO-220 (T)的
IRU1075CT
3引脚塑料
的TO- 263 (M)的
IRU1075CM
3引脚塑料
超薄朴( P)
IRU1075CP
修订版1.1
06/29/01
1
IRU1075
绝对最大额定值
输入电压(VIN ) ............................................. .......
功耗................................................ .....
存储温度范围......................................
工作结温范围.....................
7V
内部限制
-65 ℃150 ℃的
0℃ 150℃
包装信息
3引脚塑料TO- 220 ( T)
前视图
3
3引脚塑料TO- 263 (M )
前视图
3引脚塑料超薄-PAK ( P)
前视图
3
VIN
VOUT
ADJ
选项卡
VOUT
3
VIN
VOUT
ADJ
选项卡
VOUT
VIN
VOUT
ADJ
选项卡
VOUT
2
2
2
1
1
1
θ
JT
=2.7°C/W
θ
JA
=60°C/W
θ
JA
= 1 & QUOT 35 ° C / W ;方垫
θ
JA
= 1 & QUOT 35 ° C / W ;方垫
电气规格
参数
参考电压
线路调整
负载调整率(注1 )
输入输出电压差
(注2 )
电流限制
最小负载电流
(注3)
热调节
纹波抑制
调节引脚电流
调节引脚电流变化
温度稳定性
长期稳定性
RMS输出噪声
符号
VREF
除非另有说明,这些规格适用于Cin的= 1μF , COUT = 10μF ,和TJ = 0150 !温度。
典型值是指TJ = 25 !下进行。
测试条件
典型值
IO = 10毫安, TJ = 25 ! C, (VIN - VO) = 1.5V 1.238 1.250
IO = 10毫安, (VIN - VO) = 1.5V
1.225 1.250
IO = 10毫安, 1.3V< (VIN - VO) <7V
VIN = 3.3V ,的Vadj = 0 , 10mA<Io<7.5A
0.4
Io=7.5A
1.0
Io=4A
0.92
VIN = 3.3V , DVO = 100mV的
7.6
9
VIN = 3.3V ,的Vadj = 0V
5
30毫秒的脉冲, VIN- VO = 3V ,木卫一= 7.5A
F = 120Hz时,共= 25μF钽,
IO = 7.5A , VIN- VO = 3V
IO = 10毫安, VIN- VO = 1.5V , TJ = 25 ! ℃,
IO = 10毫安, VIN- VO = 1.5V
IO = 10毫安, VIN- VO = 1.5V , TJ = 25 !
VIN = 3.3V ,的Vadj = 0V ,木卫一= 10毫安
TJ = 125 ! C, 1000小时
TJ = 25 ! C, 10Hz<f<10KHz
0.02
60
70
55
0.2
0.5
0.3
0.003
120
5
最大
1.262
1.275
0.2
1.2
1.1
10
单位
V
%
%
V
A
mA
%/W
dB
A
A
%
%
%V
ΔVO
IADJ
注1 :
用开尔文CON-低占空比脉冲测试
nections需要,以保持精确的数据。
注2 :
电压差被定义为最小的昼夜温差
Vin和Vout的之间髓鞘电压要求main-
泰恩调节Vout处。它被测量时的输出
电压低于其标称值的1% 。
注3 :
最小负载电流被定义为微型
为了使输出在输出端需要妈妈电流
把电压保持稳压。通常情况下,电阻器
分频器进行选择,使得它自动main-
tains此电流。
2
修订版1.1
06/29/01
IRU1075
引脚说明
PIN # PIN符号
1
ADJ
2
3
VOUT
VIN
引脚说明
从这个引脚到VOUT引脚与地之间的电阻分压器设定输出电压。
调节器的输出。最小10μF电容必须在此引脚连接
到接地端的稳定性。
稳压器的输入引脚。典型地一个大的存储电容器由该连接
引脚接地,以保证输入电压不下垂低于最低降
在负载瞬态响应电压。该引脚必须始终高于Vout的1.3V高
为了使设备调节正确。
框图
VIN 3
2 VOUT
+
1.25V
当前
极限
关闭
+
1075blk1-1.0
1调
图2 - 简化块IRU1075的图
应用信息
介绍
该IRU1075可调低压降( LDO)稳压器
是一个三端装置,该装置可以很容易地亲
编程,增加了两个外部电阻
1.25的范围内,以5.5 V.该稳压任何电压
荡器不同于第一代三端稳压的
lators如LM117所需3V差动BE-
补间输入和调节的输出,只需要
1.3V的差分来维持输出稳压。这是一个
对于需要今天的微处理器关键要求
典型的3.3V电源,并经常从生成
5V电源。这些微的另一项主要要求
处理器如Intel P54C是需要切换
从零负载电流到几安培在几十
修订版1.1
06/29/01
纳秒的处理器针脚,转化为
在稳压的约300 500ns的当前步骤
荡器。此外,输出电压容差也
非常紧迫的,它包括瞬态响应
作为说明书的一部分。例如英特尔VRE
规范要求,共
±100mV
包括初始
宽容,负载调节0 4.6A的负载阶跃。
该IRU1075是专为满足快速
电流瞬时需求,以及提供一个准确的
初始电压,减少了与整个系统的成本
需要更少的输出电容。
3
IRU1075
输出电压设定
该IRU1075可以被编程为在任何电压
范围为1.25V至5.5V的加成R1和R2的
根据下面的公式外部电阻:
V
OUT
= V
REF
×
o
1 +
R
2
p
+ I
ADJ
×
R
2
R
1
调节器和负载的积累起来(1 + R 2的因子/
R 1) ,或有效电阻将是,卢比(有效值) =的Rp *(1 + R2 /
R 1) 。需要注意的是对于高电流的应用是很重要的
中,这种能代表的一个显著百分比
整体负载调节和必须保持的路径,从
稳压器的负载尽可能短,以微型
程度降低这种影响。
寄生线
阻力
其中:
V
REF
= 1.25V典型
I
ADJ
= 50μA典型
R
1
和R
2
如图3:
VIN
VOUT
Rp
VIN
VIN
VOUT
IRU1075
VIN
VOUT
IRU1075
ADJ
VREF
IADJ = 50uA的
R1
ADJ
R1
RL
R2
R2
1075app3-1.0
1075app2-1.0
图3 - 的IRU1075的典型应用
用于编程的输出电压
该IRU1075保持输出之间的恒定1.25V
把引脚和调节引脚。通过将电阻器R1两端
这两个引脚的恒定电流流过R1 ,添加 -
荷兰国际集团的IADJ电流和成R2的电阻器的制造
等于(1.25 / R1 ) * R2 + IADJ * R2的电压,该电压将
被添加到1.25V以设置输出电压。这是
总结在上面的方程。由于最小
加载IRU1075的电流要求为10mA , R 1为
通常选择为121Ω的电阻,以便它自动
matically满足最小电流要求。
请注意,由于IADJ典型地在50μA它的范围
仅增加了一个小的误差输出电压和应
只能算是在一个非常精确的输出电压
设置是必需的。例如,在一个典型的3.3V应用程序
阳离子,其中R1 = 121Ω和R2 = 200Ω ,由于误差
IADJ只有0.3 %的名义设点。
负载调整率
由于IRU1075是唯一一个三端器件,它是
不可能提供的输出的真遥感
电压在负载上。图4示出了最佳的负载
调节是实现当R 2的底侧是
连接到负载和电阻R1的顶侧是
直接连接的情况下,或在VOUT引脚
调节器和不给负载。事实上,如果R1连接
到负载侧之间的有效电阻的
图4 - 示意图,显示连接
最佳负载调节
稳定性
该IRU1075需要使用输出电容器作为
的频率补偿,以使该部分
稳压器稳定。典型的设计为微处理器AP-
褶皱使用一个标准的电解电容
典型的ESR为50 100毫欧和一个输出端的范围
为500 1000μF的电容。幸运的钙
pacitance增加, ESR的减小导致
固定的RC时间常数。该IRU1075利用
这种现象使得整体调节环路
稳定。对于大多数应用最小100μF alu-的
minum电解电容,如三洋MVGX SE-
里斯,松下FA系列以及尼吉康PL
系列确保了稳定和良好的瞬态响应。
热设计
该IRU1075集成了一个内部热关断
保护设备时,结温
超过最大允许结温。
虽然这种设备可以与结温工作
在150 ! ℃的范围Tures的,则建议的
选择的散热器中马克西被选择为使得
妈妈连续负载运行结温
TURE保持低于这个数目。下面的例子
示出了在选择合适的调节器的热量的步骤
沉为最坏情况下的电流消耗使用英特尔
200MHz的微处理器作为负载。
4
修订版1.1
06/29/01
IRU1075
假设以下规范:
V
IN
= 5V
V
OUT
= 3.5V
I
输出(最大)
= 4.6A
T
A
= 35!C
步骤,用于选择适当的散热器,以保持
低于135℃的结温被给定为:
1 )采用计算最大功耗:
P
D
= I
OUT
×
(V
IN
- V
OUT
)
P
D
= 4.6
×
(5 - 3.5) = 6.9W
2)选择从调节表的数据包,并
记录其结点至外壳(或标签)的热阻。
选择TO- 220封装给我们:
θ
JC
= 2.7 ! C / W
3 )假设散热片是黑色阳极氧化处理,校准 -
culate允许的最大热沉温度:
假设,
θCS
= 0.05 ℃/ W(散热器到外壳的热敏
发作性的黑色阳极)
T
S
= T
J
- P
D
×
JC
+
θ
CS
)
T
S
= 135 - 6.9
×
(2.7 + 0.05) = 116!C
4)在最大热沉温度计算
在前面的步骤中,所述散热器与空气的热重
sistance ( θ
SA
)通过首先计算出计算
温度上升的环境之上,如下所示:
T
= T
S
- T
A
= 116 - 35 = 81!C
T
=温度超过环境
θ
SA
=
T
81
=
= 11.7 ! C / W
P
D
6.9
5)接着,用下一个散热器
θSA
比1 calcu-
迟来在步骤4中,必须选择。这样做的一种方式
是简单地看看“散热片温度的曲线图
超越了环境“与”电源耗散“
并选择一个散热器其导致较低的温
TURE崛起比在先前步骤中计算出的1 。
从AAVID和THERMALLOY以下散热器
符合此条件。
空气流量( LFM )
0
THERMALLOY
爱美达
6021PB
100
6021PB
200
300
400
7141D
6073PB 6109PB
534202B 534202B 507302
575002 576802B
修订版1.1
06/29/01
5
数据表号PD94128
IRU1075
7.5A低压差正
可调稳压
描述
该IRU1075是一款低压差三端可调
稳压器的最小7.5A的输出电流capabil-的
性。此产品是专门设计来提供良好
稳压电源为低电压集成电路的应用,如
Pentium P54C , P55C以及GTL +端接
重刑奔腾Pro和Klamath处理器应用程序
阳离子。该IRU1075也非常适合用于其它亲
处理机等Cyrix , AMD和Power PC应用程序
阳离子。该IRU1075保证具有<1.2V滴
出在满负载电流使其成为理想提供很好
稳压输出,如3.3V的输入电源电压
年龄低至4.5V最小。
特点
1V漏失满载电流
快速瞬态响应
1%的参考电压初始精度
输出限流
内置热关断
应用
低电压处理器的应用,如:
P54C , P55C , Cyrix的M2 ,
电源PC , AMD
GTL +终止
PENTIUM PRO , KLAMATH
低电压存储器终端的应用
标准的3.3V芯片组和逻辑应用
典型用途
5V
C1
1500uF
VIN 3
IRU1075
VOUT 2
R1
121
R2
200
3.3V
C2
2个1500uF
形容词1
1075app1-1.0
IRU1075典型应用在5V到3.3V稳压器
注意事项:
奔腾P54C , P55C ,克拉马斯,高能奔腾, VRE是英特尔公司的Cyrix M2的商标是的Cyrix公司的商标
PC电源是IBM公司的商标。
包装订购信息
TJ ( ° C)
0至150
3引脚塑料
的TO-220 (T)的
IRU1075CT
3引脚塑料
的TO- 263 (M)的
IRU1075CM
3引脚塑料
超薄朴( P)
IRU1075CP
修订版1.1
06/29/01
1
IRU1075
绝对最大额定值
输入电压(VIN ) ............................................. .......
功耗................................................ .....
存储温度范围......................................
工作结温范围.....................
7V
内部限制
-65 ℃150 ℃的
0℃ 150℃
包装信息
3引脚塑料TO- 220 ( T)
前视图
3
3引脚塑料TO- 263 (M )
前视图
3引脚塑料超薄-PAK ( P)
前视图
3
VIN
VOUT
ADJ
选项卡
VOUT
3
VIN
VOUT
ADJ
选项卡
VOUT
VIN
VOUT
ADJ
选项卡
VOUT
2
2
2
1
1
1
θ
JT
=2.7°C/W
θ
JA
=60°C/W
θ
JA
= 1 & QUOT 35 ° C / W ;方垫
θ
JA
= 1 & QUOT 35 ° C / W ;方垫
电气规格
参数
参考电压
线路调整
负载调整率(注1 )
输入输出电压差
(注2 )
电流限制
最小负载电流
(注3)
热调节
纹波抑制
调节引脚电流
调节引脚电流变化
温度稳定性
长期稳定性
RMS输出噪声
符号
VREF
除非另有说明,这些规格适用于Cin的= 1μF , COUT = 10μF ,和TJ = 0150 !温度。
典型值是指TJ = 25 !下进行。
测试条件
典型值
IO = 10毫安, TJ = 25 ! C, (VIN - VO) = 1.5V 1.238 1.250
IO = 10毫安, (VIN - VO) = 1.5V
1.225 1.250
IO = 10毫安, 1.3V< (VIN - VO) <7V
VIN = 3.3V ,的Vadj = 0 , 10mA<Io<7.5A
0.4
Io=7.5A
1.0
Io=4A
0.92
VIN = 3.3V , DVO = 100mV的
7.6
9
VIN = 3.3V ,的Vadj = 0V
5
30毫秒的脉冲, VIN- VO = 3V ,木卫一= 7.5A
F = 120Hz时,共= 25μF钽,
IO = 7.5A , VIN- VO = 3V
IO = 10毫安, VIN- VO = 1.5V , TJ = 25 ! ℃,
IO = 10毫安, VIN- VO = 1.5V
IO = 10毫安, VIN- VO = 1.5V , TJ = 25 !
VIN = 3.3V ,的Vadj = 0V ,木卫一= 10毫安
TJ = 125 ! C, 1000小时
TJ = 25 ! C, 10Hz<f<10KHz
0.02
60
70
55
0.2
0.5
0.3
0.003
120
5
最大
1.262
1.275
0.2
1.2
1.1
10
单位
V
%
%
V
A
mA
%/W
dB
A
A
%
%
%V
ΔVO
IADJ
注1 :
用开尔文CON-低占空比脉冲测试
nections需要,以保持精确的数据。
注2 :
电压差被定义为最小的昼夜温差
Vin和Vout的之间髓鞘电压要求main-
泰恩调节Vout处。它被测量时的输出
电压低于其标称值的1% 。
注3 :
最小负载电流被定义为微型
为了使输出在输出端需要妈妈电流
把电压保持稳压。通常情况下,电阻器
分频器进行选择,使得它自动main-
tains此电流。
2
修订版1.1
06/29/01
IRU1075
引脚说明
PIN # PIN符号
1
ADJ
2
3
VOUT
VIN
引脚说明
从这个引脚到VOUT引脚与地之间的电阻分压器设定输出电压。
调节器的输出。最小10μF电容必须在此引脚连接
到接地端的稳定性。
稳压器的输入引脚。典型地一个大的存储电容器由该连接
引脚接地,以保证输入电压不下垂低于最低降
在负载瞬态响应电压。该引脚必须始终高于Vout的1.3V高
为了使设备调节正确。
框图
VIN 3
2 VOUT
+
1.25V
当前
极限
关闭
+
1075blk1-1.0
1调
图2 - 简化块IRU1075的图
应用信息
介绍
该IRU1075可调低压降( LDO)稳压器
是一个三端装置,该装置可以很容易地亲
编程,增加了两个外部电阻
1.25的范围内,以5.5 V.该稳压任何电压
荡器不同于第一代三端稳压的
lators如LM117所需3V差动BE-
补间输入和调节的输出,只需要
1.3V的差分来维持输出稳压。这是一个
对于需要今天的微处理器关键要求
典型的3.3V电源,并经常从生成
5V电源。这些微的另一项主要要求
处理器如Intel P54C是需要切换
从零负载电流到几安培在几十
修订版1.1
06/29/01
纳秒的处理器针脚,转化为
在稳压的约300 500ns的当前步骤
荡器。此外,输出电压容差也
非常紧迫的,它包括瞬态响应
作为说明书的一部分。例如英特尔VRE
规范要求,共
±100mV
包括初始
宽容,负载调节0 4.6A的负载阶跃。
该IRU1075是专为满足快速
电流瞬时需求,以及提供一个准确的
初始电压,减少了与整个系统的成本
需要更少的输出电容。
3
IRU1075
输出电压设定
该IRU1075可以被编程为在任何电压
范围为1.25V至5.5V的加成R1和R2的
根据下面的公式外部电阻:
V
OUT
= V
REF
×
o
1 +
R
2
p
+ I
ADJ
×
R
2
R
1
调节器和负载的积累起来(1 + R 2的因子/
R 1) ,或有效电阻将是,卢比(有效值) =的Rp *(1 + R2 /
R 1) 。需要注意的是对于高电流的应用是很重要的
中,这种能代表的一个显著百分比
整体负载调节和必须保持的路径,从
稳压器的负载尽可能短,以微型
程度降低这种影响。
寄生线
阻力
其中:
V
REF
= 1.25V典型
I
ADJ
= 50μA典型
R
1
和R
2
如图3:
VIN
VOUT
Rp
VIN
VIN
VOUT
IRU1075
VIN
VOUT
IRU1075
ADJ
VREF
IADJ = 50uA的
R1
ADJ
R1
RL
R2
R2
1075app3-1.0
1075app2-1.0
图3 - 的IRU1075的典型应用
用于编程的输出电压
该IRU1075保持输出之间的恒定1.25V
把引脚和调节引脚。通过将电阻器R1两端
这两个引脚的恒定电流流过R1 ,添加 -
荷兰国际集团的IADJ电流和成R2的电阻器的制造
等于(1.25 / R1 ) * R2 + IADJ * R2的电压,该电压将
被添加到1.25V以设置输出电压。这是
总结在上面的方程。由于最小
加载IRU1075的电流要求为10mA , R 1为
通常选择为121Ω的电阻,以便它自动
matically满足最小电流要求。
请注意,由于IADJ典型地在50μA它的范围
仅增加了一个小的误差输出电压和应
只能算是在一个非常精确的输出电压
设置是必需的。例如,在一个典型的3.3V应用程序
阳离子,其中R1 = 121Ω和R2 = 200Ω ,由于误差
IADJ只有0.3 %的名义设点。
负载调整率
由于IRU1075是唯一一个三端器件,它是
不可能提供的输出的真遥感
电压在负载上。图4示出了最佳的负载
调节是实现当R 2的底侧是
连接到负载和电阻R1的顶侧是
直接连接的情况下,或在VOUT引脚
调节器和不给负载。事实上,如果R1连接
到负载侧之间的有效电阻的
图4 - 示意图,显示连接
最佳负载调节
稳定性
该IRU1075需要使用输出电容器作为
的频率补偿,以使该部分
稳压器稳定。典型的设计为微处理器AP-
褶皱使用一个标准的电解电容
典型的ESR为50 100毫欧和一个输出端的范围
为500 1000μF的电容。幸运的钙
pacitance增加, ESR的减小导致
固定的RC时间常数。该IRU1075利用
这种现象使得整体调节环路
稳定。对于大多数应用最小100μF alu-的
minum电解电容,如三洋MVGX SE-
里斯,松下FA系列以及尼吉康PL
系列确保了稳定和良好的瞬态响应。
热设计
该IRU1075集成了一个内部热关断
保护设备时,结温
超过最大允许结温。
虽然这种设备可以与结温工作
在150 ! ℃的范围Tures的,则建议的
选择的散热器中马克西被选择为使得
妈妈连续负载运行结温
TURE保持低于这个数目。下面的例子
示出了在选择合适的调节器的热量的步骤
沉为最坏情况下的电流消耗使用英特尔
200MHz的微处理器作为负载。
4
修订版1.1
06/29/01
IRU1075
假设以下规范:
V
IN
= 5V
V
OUT
= 3.5V
I
输出(最大)
= 4.6A
T
A
= 35!C
步骤,用于选择适当的散热器,以保持
低于135℃的结温被给定为:
1 )采用计算最大功耗:
P
D
= I
OUT
×
(V
IN
- V
OUT
)
P
D
= 4.6
×
(5 - 3.5) = 6.9W
2)选择从调节表的数据包,并
记录其结点至外壳(或标签)的热阻。
选择TO- 220封装给我们:
θ
JC
= 2.7 ! C / W
3 )假设散热片是黑色阳极氧化处理,校准 -
culate允许的最大热沉温度:
假设,
θCS
= 0.05 ℃/ W(散热器到外壳的热敏
发作性的黑色阳极)
T
S
= T
J
- P
D
×
JC
+
θ
CS
)
T
S
= 135 - 6.9
×
(2.7 + 0.05) = 116!C
4)在最大热沉温度计算
在前面的步骤中,所述散热器与空气的热重
sistance ( θ
SA
)通过首先计算出计算
温度上升的环境之上,如下所示:
T
= T
S
- T
A
= 116 - 35 = 81!C
T
=温度超过环境
θ
SA
=
T
81
=
= 11.7 ! C / W
P
D
6.9
5)接着,用下一个散热器
θSA
比1 calcu-
迟来在步骤4中,必须选择。这样做的一种方式
是简单地看看“散热片温度的曲线图
超越了环境“与”电源耗散“
并选择一个散热器其导致较低的温
TURE崛起比在先前步骤中计算出的1 。
从AAVID和THERMALLOY以下散热器
符合此条件。
空气流量( LFM )
0
THERMALLOY
爱美达
6021PB
100
6021PB
200
300
400
7141D
6073PB 6109PB
534202B 534202B 507302
575002 576802B
修订版1.1
06/29/01
5
数据表号PD94128
IRU1075
7.5A低压差正
可调稳压
描述
该IRU1075是一款低压差三端可调
稳压器的最小7.5A的输出电流capabil-的
性。此产品是专门设计来提供良好
稳压电源为低电压集成电路的应用,如
Pentium P54C , P55C以及GTL +端接
重刑奔腾Pro和Klamath处理器应用程序
阳离子。该IRU1075也非常适合用于其它亲
处理机等Cyrix , AMD和Power PC应用程序
阳离子。该IRU1075保证具有<1.2V滴
出在满负载电流使其成为理想提供很好
稳压输出,如3.3V的输入电源电压
年龄低至4.5V最小。
特点
1V漏失满载电流
快速瞬态响应
1%的参考电压初始精度
输出限流
内置热关断
应用
低电压处理器的应用,如:
P54C , P55C , Cyrix的M2 ,
电源PC , AMD
GTL +终止
PENTIUM PRO , KLAMATH
低电压存储器终端的应用
标准的3.3V芯片组和逻辑应用
典型用途
5V
C1
1500uF
VIN 3
IRU1075
VOUT 2
R1
121
R2
200
3.3V
C2
2个1500uF
形容词1
1075app1-1.0
IRU1075典型应用在5V到3.3V稳压器
注意事项:
奔腾P54C , P55C ,克拉马斯,高能奔腾, VRE是英特尔公司的Cyrix M2的商标是的Cyrix公司的商标
PC电源是IBM公司的商标。
包装订购信息
TJ ( ° C)
0至150
3引脚塑料
的TO-220 (T)的
IRU1075CT
3引脚塑料
的TO- 263 (M)的
IRU1075CM
3引脚塑料
超薄朴( P)
IRU1075CP
修订版1.1
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1
IRU1075
绝对最大额定值
输入电压(VIN ) ............................................. .......
功耗................................................ .....
存储温度范围......................................
工作结温范围.....................
7V
内部限制
-65 ℃150 ℃的
0℃ 150℃
包装信息
3引脚塑料TO- 220 ( T)
前视图
3
3引脚塑料TO- 263 (M )
前视图
3引脚塑料超薄-PAK ( P)
前视图
3
VIN
VOUT
ADJ
选项卡
VOUT
3
VIN
VOUT
ADJ
选项卡
VOUT
VIN
VOUT
ADJ
选项卡
VOUT
2
2
2
1
1
1
θ
JT
=2.7°C/W
θ
JA
=60°C/W
θ
JA
= 1 & QUOT 35 ° C / W ;方垫
θ
JA
= 1 & QUOT 35 ° C / W ;方垫
电气规格
参数
参考电压
线路调整
负载调整率(注1 )
输入输出电压差
(注2 )
电流限制
最小负载电流
(注3)
热调节
纹波抑制
调节引脚电流
调节引脚电流变化
温度稳定性
长期稳定性
RMS输出噪声
符号
VREF
除非另有说明,这些规格适用于Cin的= 1μF , COUT = 10μF ,和TJ = 0150 !温度。
典型值是指TJ = 25 !下进行。
测试条件
典型值
IO = 10毫安, TJ = 25 ! C, (VIN - VO) = 1.5V 1.238 1.250
IO = 10毫安, (VIN - VO) = 1.5V
1.225 1.250
IO = 10毫安, 1.3V< (VIN - VO) <7V
VIN = 3.3V ,的Vadj = 0 , 10mA<Io<7.5A
0.4
Io=7.5A
1.0
Io=4A
0.92
VIN = 3.3V , DVO = 100mV的
7.6
9
VIN = 3.3V ,的Vadj = 0V
5
30毫秒的脉冲, VIN- VO = 3V ,木卫一= 7.5A
F = 120Hz时,共= 25μF钽,
IO = 7.5A , VIN- VO = 3V
IO = 10毫安, VIN- VO = 1.5V , TJ = 25 ! ℃,
IO = 10毫安, VIN- VO = 1.5V
IO = 10毫安, VIN- VO = 1.5V , TJ = 25 !
VIN = 3.3V ,的Vadj = 0V ,木卫一= 10毫安
TJ = 125 ! C, 1000小时
TJ = 25 ! C, 10Hz<f<10KHz
0.02
60
70
55
0.2
0.5
0.3
0.003
120
5
最大
1.262
1.275
0.2
1.2
1.1
10
单位
V
%
%
V
A
mA
%/W
dB
A
A
%
%
%V
ΔVO
IADJ
注1 :
用开尔文CON-低占空比脉冲测试
nections需要,以保持精确的数据。
注2 :
电压差被定义为最小的昼夜温差
Vin和Vout的之间髓鞘电压要求main-
泰恩调节Vout处。它被测量时的输出
电压低于其标称值的1% 。
注3 :
最小负载电流被定义为微型
为了使输出在输出端需要妈妈电流
把电压保持稳压。通常情况下,电阻器
分频器进行选择,使得它自动main-
tains此电流。
2
修订版1.1
06/29/01
IRU1075
引脚说明
PIN # PIN符号
1
ADJ
2
3
VOUT
VIN
引脚说明
从这个引脚到VOUT引脚与地之间的电阻分压器设定输出电压。
调节器的输出。最小10μF电容必须在此引脚连接
到接地端的稳定性。
稳压器的输入引脚。典型地一个大的存储电容器由该连接
引脚接地,以保证输入电压不下垂低于最低降
在负载瞬态响应电压。该引脚必须始终高于Vout的1.3V高
为了使设备调节正确。
框图
VIN 3
2 VOUT
+
1.25V
当前
极限
关闭
+
1075blk1-1.0
1调
图2 - 简化块IRU1075的图
应用信息
介绍
该IRU1075可调低压降( LDO)稳压器
是一个三端装置,该装置可以很容易地亲
编程,增加了两个外部电阻
1.25的范围内,以5.5 V.该稳压任何电压
荡器不同于第一代三端稳压的
lators如LM117所需3V差动BE-
补间输入和调节的输出,只需要
1.3V的差分来维持输出稳压。这是一个
对于需要今天的微处理器关键要求
典型的3.3V电源,并经常从生成
5V电源。这些微的另一项主要要求
处理器如Intel P54C是需要切换
从零负载电流到几安培在几十
修订版1.1
06/29/01
纳秒的处理器针脚,转化为
在稳压的约300 500ns的当前步骤
荡器。此外,输出电压容差也
非常紧迫的,它包括瞬态响应
作为说明书的一部分。例如英特尔VRE
规范要求,共
±100mV
包括初始
宽容,负载调节0 4.6A的负载阶跃。
该IRU1075是专为满足快速
电流瞬时需求,以及提供一个准确的
初始电压,减少了与整个系统的成本
需要更少的输出电容。
3
IRU1075
输出电压设定
该IRU1075可以被编程为在任何电压
范围为1.25V至5.5V的加成R1和R2的
根据下面的公式外部电阻:
V
OUT
= V
REF
×
o
1 +
R
2
p
+ I
ADJ
×
R
2
R
1
调节器和负载的积累起来(1 + R 2的因子/
R 1) ,或有效电阻将是,卢比(有效值) =的Rp *(1 + R2 /
R 1) 。需要注意的是对于高电流的应用是很重要的
中,这种能代表的一个显著百分比
整体负载调节和必须保持的路径,从
稳压器的负载尽可能短,以微型
程度降低这种影响。
寄生线
阻力
其中:
V
REF
= 1.25V典型
I
ADJ
= 50μA典型
R
1
和R
2
如图3:
VIN
VOUT
Rp
VIN
VIN
VOUT
IRU1075
VIN
VOUT
IRU1075
ADJ
VREF
IADJ = 50uA的
R1
ADJ
R1
RL
R2
R2
1075app3-1.0
1075app2-1.0
图3 - 的IRU1075的典型应用
用于编程的输出电压
该IRU1075保持输出之间的恒定1.25V
把引脚和调节引脚。通过将电阻器R1两端
这两个引脚的恒定电流流过R1 ,添加 -
荷兰国际集团的IADJ电流和成R2的电阻器的制造
等于(1.25 / R1 ) * R2 + IADJ * R2的电压,该电压将
被添加到1.25V以设置输出电压。这是
总结在上面的方程。由于最小
加载IRU1075的电流要求为10mA , R 1为
通常选择为121Ω的电阻,以便它自动
matically满足最小电流要求。
请注意,由于IADJ典型地在50μA它的范围
仅增加了一个小的误差输出电压和应
只能算是在一个非常精确的输出电压
设置是必需的。例如,在一个典型的3.3V应用程序
阳离子,其中R1 = 121Ω和R2 = 200Ω ,由于误差
IADJ只有0.3 %的名义设点。
负载调整率
由于IRU1075是唯一一个三端器件,它是
不可能提供的输出的真遥感
电压在负载上。图4示出了最佳的负载
调节是实现当R 2的底侧是
连接到负载和电阻R1的顶侧是
直接连接的情况下,或在VOUT引脚
调节器和不给负载。事实上,如果R1连接
到负载侧之间的有效电阻的
图4 - 示意图,显示连接
最佳负载调节
稳定性
该IRU1075需要使用输出电容器作为
的频率补偿,以使该部分
稳压器稳定。典型的设计为微处理器AP-
褶皱使用一个标准的电解电容
典型的ESR为50 100毫欧和一个输出端的范围
为500 1000μF的电容。幸运的钙
pacitance增加, ESR的减小导致
固定的RC时间常数。该IRU1075利用
这种现象使得整体调节环路
稳定。对于大多数应用最小100μF alu-的
minum电解电容,如三洋MVGX SE-
里斯,松下FA系列以及尼吉康PL
系列确保了稳定和良好的瞬态响应。
热设计
该IRU1075集成了一个内部热关断
保护设备时,结温
超过最大允许结温。
虽然这种设备可以与结温工作
在150 ! ℃的范围Tures的,则建议的
选择的散热器中马克西被选择为使得
妈妈连续负载运行结温
TURE保持低于这个数目。下面的例子
示出了在选择合适的调节器的热量的步骤
沉为最坏情况下的电流消耗使用英特尔
200MHz的微处理器作为负载。
4
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IRU1075
假设以下规范:
V
IN
= 5V
V
OUT
= 3.5V
I
输出(最大)
= 4.6A
T
A
= 35!C
步骤,用于选择适当的散热器,以保持
低于135℃的结温被给定为:
1 )采用计算最大功耗:
P
D
= I
OUT
×
(V
IN
- V
OUT
)
P
D
= 4.6
×
(5 - 3.5) = 6.9W
2)选择从调节表的数据包,并
记录其结点至外壳(或标签)的热阻。
选择TO- 220封装给我们:
θ
JC
= 2.7 ! C / W
3 )假设散热片是黑色阳极氧化处理,校准 -
culate允许的最大热沉温度:
假设,
θCS
= 0.05 ℃/ W(散热器到外壳的热敏
发作性的黑色阳极)
T
S
= T
J
- P
D
×
JC
+
θ
CS
)
T
S
= 135 - 6.9
×
(2.7 + 0.05) = 116!C
4)在最大热沉温度计算
在前面的步骤中,所述散热器与空气的热重
sistance ( θ
SA
)通过首先计算出计算
温度上升的环境之上,如下所示:
T
= T
S
- T
A
= 116 - 35 = 81!C
T
=温度超过环境
θ
SA
=
T
81
=
= 11.7 ! C / W
P
D
6.9
5)接着,用下一个散热器
θSA
比1 calcu-
迟来在步骤4中,必须选择。这样做的一种方式
是简单地看看“散热片温度的曲线图
超越了环境“与”电源耗散“
并选择一个散热器其导致较低的温
TURE崛起比在先前步骤中计算出的1 。
从AAVID和THERMALLOY以下散热器
符合此条件。
空气流量( LFM )
0
THERMALLOY
爱美达
6021PB
100
6021PB
200
300
400
7141D
6073PB 6109PB
534202B 534202B 507302
575002 576802B
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