线性湾
激励线性电源
1.25A的高电流低压降
电压调节器转换为5V 3.3V &
LM3940
描述
湾线性LM3940是1.25A精度高,低压差
只有40mV的电压稳压器在轻负载和
为350mV (典型值) @ 1.0A )和240μA典型的低静态电流。
该LM3940是专为低电压,需要一个应用程序
更低的压差电压和更快的瞬态响应。该装置是
用于供电的低电压应用的理想选择
在那里需要一个更低的压差,更快的瞬态响应调节
从+ 2.5V至3.8V电源,并为后置稳压器的开关
耗材应用。
该LM3940提供全面的保护,防止过流故障,
相反的输入极性,相反的负载插入,并积极
负瞬态电压。片内微调调整参考
电压至1%。
该LM3940是在一个3引脚SOT- 223提供, TO- 220 & TO- 263
包装与其他3端稳压器兼容。该LM3940
还提供了一个新的LPDD (扁平TO- 263 )封装,从
4.47毫米( DD ) tickness下降到仅1.27毫米( LPDD )总
tickness 。
特点
1%的输出精度高
固定输出5.0V 3.3V &
1.25A的输出电流
低压差
低静态电流
极其严格的负载&线路调整
电池反向和“抛负载”保护
零电流关断模式( 5引脚版本)
报价在TO- 263 , TO- 252 , TO- 220 , SOT- 223 , &
新款修身LPDD
类似行业标准LM3940
应用
供电VGA &声卡
液晶显示器
电池供电设备/笔记本&笔记本
SMPS后置稳压器/ DC到DC模块
高效率线性电源
可调电源
条码扫描器
引脚连接
订购信息
器件
LM3940T
LM3940S
LM3940D
LM3940N
LM3940J
XX =输出电压
包
TO-220-3
TO-263-3
TO-252
SOT-223-3
LPDD-3
温度。
-40
°C
到125
°C
-40
°C
到125
°C
-40
°C
到125
°C
-40
°C
到125
°C
-40
°C
到125
°C
湾线性,公司
2478年阿姆斯特朗街,利弗莫尔,CA 94550电话: ( 925 ) 989-7144 ,传真: ( 925 ) 940-9556
www.baylinear.com
LM3940
绝对最大额定值
铅温度。 (焊接, 5秒) ............... 260℃
存储温度范围.............................. -65 °至+ 150°C
工作结温范围
LM3940控制部分........................... -45 °C至+ 125°C
LM3940功率晶体管..........................- 45°C + 150°C
输入电压................................................ ........ 26V
最大输出电流3.5A ....................................
输入电源电压(生存) .......... -20V至+ 60V
电气特性
参数
输出电压
输出电压
线路调整
负载调整率
输入输出电压差
5mA≤I
L
≤1.25A
5mA≤I
L
≤1.25A
I
OUT
= 5毫安,V
IN
=V
OUT
+ 1V ,我
l
= 1250毫安,C
L
= 10μF 。的Ta = 25 ℃,除非另有规定。
条件
典型值
民
3.3
3.3
5.0
5.0
20
35
120
400
500
240
22
35
1.7
1.7
400
260
1.2
1.5
3.267
3.234
4.95
4.90
LM3940
最大
3.330
3.366
5.05
5.10
40
50
180
600
800
350
35
70
单位
V
V
mV
mV
mV
I
O
= 5毫安, 4.5V≤V
IN
≤5.5V
50mA
≤
I
OUT
≤
1.25 A
I
O
= 5毫安
I
O
=千毫安
I
O
= 1250毫安
静态电流
短路电流
电流限制
输出噪声电压
( 10Hz至100kHz )
I
L
= 100毫安
I
O
= 5毫安,V
IN
= V
OUT
, +1V
I
O
=千毫安,V
IN
= V
OUT
, +1V
I
O
= 1.25A
R
L
= 0
V
OUT
= 0V (注4)
C
L
= 10F
C
L
= 33F
A
mA
A
A
V
RMS
框图
湾线性,公司
2478年阿姆斯特朗街,利弗莫尔,CA 94550电话: ( 925 ) 989-7144 ,传真: ( 925 ) 940-9556
www.baylinear.com
推进信息 -
这些数据表包含了正在开发中的产品说明。的规格是基于工程计算,电脑模拟和/
或者最初的原型评估。
初步信息 -
这些数据表包含被基于所述初始设备表征的最小和最大规格。这些限制须于变更
充分表征在指定的温度和电源电压范围内完成。
应用电路的实施例仅解释本装置的有代表性的应用程序和不旨在保证任何电路设计或允许任何
工业产权的其他权利去执行。湾线性需要对有关因使用而导致的任何工业产权的任何问题概不负责
所示数据书的内容。典型参数可以做不同在不同的应用。客户的技术专家必须验证所有的运行参数
包括“典型”为每一个客户应用程序。
生活配套的核政策
托架线性产品不授权,不应该在其内用于外科手术植入到体内的生命支持系统中使用的
支持或维持生命,飞机,航天设备,潜艇,或核设施应用,而无需湾线性的具体书面同意,
总统。
湾线性,公司
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LM3940 1A低压降稳压5V至3.3V转换
1999年5月
LM3940
1A低压降稳压5V至3.3V转换
概述
该LM3940是1A低压降稳压器设计亲
韦迪3.3V从5V电源。
的LM3940非常适合于含有两个系统
5V和3.3V的逻辑,从一个5V总线提供了原动力。
由于LM3940是一款真正的低压差稳压器,它可以
举行3.3V输出稳压的输入电压低至
为4.5V 。
在T0-220包的LM3940的装置,在大多数AP-
褶皱负载电流的全1A可以在不被传递
使用附加的散热器。
表面贴装TO- 263封装采用最小的电路板
空间,并具有出色的散热能力时,
焊接到印刷电路板上的铜面。
特点
n
n
n
n
n
n
输出电压超过规定的温度
出色的负载调节
保证1A输出电流
仅需要一个外部组件
内置的保护,防止温度过高
短路保护功能
应用
n
笔记本/台式电脑
n
逻辑系统
典型用途
DS012080-1
*
如果需要调节位于超过1"的电源滤波电容或电池电量使用。
**
见应用提示。
1999美国国家半导体公司
DS012080
www.national.com
绝对最大额定值
(注1 )
如果是用于军事/航空航天特定网络版设备是必需的,
请向美国国家半导体销售办事处/
经销商咨询具体可用性和规格。
存储温度范围
-65 ° C至+ 150°C
工作结温范围
-40 ° C至+ 125°C
引线温度(焊接, 5秒)
260C
功率耗散(注2 )
内部限制
输入电源电压
7.5V
ESD额定值(注3 )
2千伏
电气特性
在标准字体限为T
J
= 25°C ,而在极限
黑体字
适用于在整个工作温度范围内。非
少另有规定: V
IN
= 5V ,我
L
= 1A ,C
OUT
= 33 F.
符号
V
O
参数
输出电压
线路调整
条件
5毫安
≤
I
L
≤
1A
I
L
= 5毫安
4.5V
≤
V
O
≤
5.5V
负载调整率
50毫安
≤
I
L
≤
1A
I
L
(DC )=百毫安
I
L
( AC )= 20 MA( RMS)
F = 120赫兹
4.5V
≤
V
IN
≤
5.5V
I
L
= 5毫安
V
IN
= 5V
I
L
= 1A
e
n
V
O
V
IN
输出噪声电压
输入输出电压差
(注5 )
I
L
= 100毫安
I
L
( SC )
短路电流
R
L
= 0
110
1.7
1.2
BW = 10 Hz至100 kHz的
I
L
= 5毫安
I
L
= 1A
35
50
80
Z
O
输出阻抗
35
10
110
150
0.5
0.8
1.0
150
200
A
mV
15
20
200
250
μV ( RMS)
V
m
mA
典型
3.3
20
LM3940
(注4 )
民
3.20
3.13
最大
3.40
3.47
40
mV
V
单位
I
Q
静态电流
注1 :
绝对最大额定值指示超出这可能会损坏部件的限制。操作DE-当电气规格不适用
其额定工作条件外副。
注2 :
最大允许功耗是最高结温,T的函数
J
,结到环境的热阻,
θ
J- á
和
环境温度,T
A
。超过最大允许功耗会导致芯片温度过高,而监管机构将进入热关断。
的值
θ
J- á
(对于在静止空气中,没有散热装置)是用于将TO-220封装60℃ / W,为TO - 263封装80°C / W,并且对于SOT- 223封装174C /瓦。
的有效值
θ
J- á
可以通过使用散热片被减少(见应用提示对散热特定信息)。
注3 :
ESD额定值是基于人体模型: 100 pF的通过1.5 kΩ的排出。
注4 :
保证对于T的所有限制
J
= 25C是100%的测试,被用来计算即将离任的质量水平。所有的极限温度下,保证
通过使用标准的统计质量控制( SQC)方法的相关性。
注5 :
电压差定义为输入单输出的差动电压,其中所述调节器的输出降低到一个值,该值是100mV的下面被测量的值
在V
IN
= 5V.
3
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应用提示
外部电容器
输出电容是保持监管的关键stabil-
性,而且必须同时满足ESR所需要的条件
(等效串联电阻)和钙的最小量
pacitance 。
最小电容:
所需要的最小的输出电容来维持stabil-
性是33 μF (该值可以无限制地增加)。
输出电容值越大,会给改进转录
过性的反应。
ESR的限制:
输出电容的ESR会导致环路不稳定,如果
太高或太低。 ESR的可接受范围绘制
与负载电流示于下图。
这是埃森
TiAl合金,该输出电容器满足这些要求,
或振荡的原因。
DS012080-6
下图显示了它们的电压和电流
目前在电路中,以及所述的计算公式
消耗在稳压电源:
I
IN
= I
L
+ I
G
P
D
= (V
IN
V
OUT
) I
L
+ (V
IN
) I
G
图2.功耗图
必须计算出的下一个参数是马克西
妈妈允许温升,T
R
(最大值)。这是calcu-
迟来通过使用下式:
T
R
(最大值) - T的
J
(最大值) - T的
A
(最大)
其中:T
J
( max)为最大允许结温
perature ,这是125℃用于商业
级部分。
是最大环境温度
这将在应用中遇到
化。
使用所计算的值对于T
R
(最大值)和P
D
中,马克西 -
为结点到环境的热重妈妈允许值
sistance ,
θ
(J -A )
现在,可以发现:
θ
(J -A )
= T
R
(最大值) / P
D
重要提示:
如果为允许的最大值
θ
(J -A )
is
发现
≥
对于TO- 220封装60℃/ W,
≥
为80°C / W
在TO- 263封装,或
≥174C/W
为SOT- 223封装
年龄,无散热片是必要的,因为包装本身并显示
再消耗足够的热量,以满足这些要求。
如果对所计算的值
θ
(J -A )
低于这些限制,一
散热片是必需的。
散热TO- 220封装件
在TO-220可连接到一个典型的散热器,或者SE-
固化到铜层上的印刷电路板。如果铜面
使用时,值
θ
(J -A )
所示将是相同的
下一节为TO- 263 。
T
A
(最大)
DS012080-5
图1. ESR限制
要注意,对于大多数电容器是很重要的, ESR为试样
仅在室温下田间。然而,设计者必须
确保ESR会留在里面显示在极限
整个工作温度范围内进行设计。
对于铝电解电容器, ESR将增加
约30X随着温度从25℃降低到
-40℃。这种类型的电容器是不很适合于低温环境
perature操作。
固态钽电容具有更稳定的ESR在温
perature ,但比铝electrolyt-更昂贵
集成电路。具有成本效益的方法,有时采用的是并行
铝电解用固体钽,总
电容与铝作为分割75 /25%
更大的值。
如果两个电容器并联,有效ESR是杆
等位基因的两个独立的价值观。该Tan-的“献媚” ESR
talum将保持有效ESR从迅速在低崛起
温度。
散热
甲散热器可以根据最大需要
功耗和最高环境温度
应用程序。在所有可能的工作条件下, junc-
化温度必须控制在规定的范围内
绝对最大额定值。
以确定是否需要一个散热片,功率耗散
通过调节,P
D
时,必须计算的。
5
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线性湾
激励线性电源
1.25A的高电流低压降
电压调节器转换为5V 3.3V &
LM3940
描述
湾线性LM3940是1.25A精度高,低压差
只有40mV的电压稳压器在轻负载和
为350mV (典型值) @ 1.0A )和240μA典型的低静态电流。
该LM3940是专为低电压,需要一个应用程序
更低的压差电压和更快的瞬态响应。该装置是
用于供电的低电压应用的理想选择
在那里需要一个更低的压差,更快的瞬态响应调节
从+ 2.5V至3.8V电源,并为后置稳压器的开关
耗材应用。
该LM3940提供全面的保护,防止过流故障,
相反的输入极性,相反的负载插入,并积极
负瞬态电压。片内微调调整参考
电压至1%。
该LM3940是在一个3引脚SOT- 223提供, TO- 220 & TO- 263
包装与其他3端稳压器兼容。该LM3940
还提供了一个新的LPDD (扁平TO- 263 )封装,从
4.47毫米( DD ) tickness下降到仅1.27毫米( LPDD )总
tickness 。
特点
1%的输出精度高
固定输出5.0V 3.3V &
1.25A的输出电流
低压差
低静态电流
极其严格的负载&线路调整
电池反向和“抛负载”保护
零电流关断模式( 5引脚版本)
报价在TO- 263 , TO- 252 , TO- 220 , SOT- 223 , &
新款修身LPDD
类似行业标准LM3940
应用
供电VGA &声卡
液晶显示器
电池供电设备/笔记本&笔记本
SMPS后置稳压器/ DC到DC模块
高效率线性电源
可调电源
条码扫描器
引脚连接
订购信息
器件
LM3940T
LM3940S
LM3940D
LM3940N
LM3940J
XX =输出电压
包
TO-220-3
TO-263-3
TO-252
SOT-223-3
LPDD-3
温度。
-40
°C
到125
°C
-40
°C
到125
°C
-40
°C
到125
°C
-40
°C
到125
°C
-40
°C
到125
°C
湾线性,公司
2478年阿姆斯特朗街,利弗莫尔,CA 94550电话: ( 925 ) 989-7144 ,传真: ( 925 ) 940-9556
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LM3940
绝对最大额定值
铅温度。 (焊接, 5秒) ............... 260℃
存储温度范围.............................. -65 °至+ 150°C
工作结温范围
LM3940控制部分........................... -45 °C至+ 125°C
LM3940功率晶体管..........................- 45°C + 150°C
输入电压................................................ ........ 26V
最大输出电流3.5A ....................................
输入电源电压(生存) .......... -20V至+ 60V
电气特性
参数
输出电压
输出电压
线路调整
负载调整率
输入输出电压差
5mA≤I
L
≤1.25A
5mA≤I
L
≤1.25A
I
OUT
= 5毫安,V
IN
=V
OUT
+ 1V ,我
l
= 1250毫安,C
L
= 10μF 。的Ta = 25 ℃,除非另有规定。
条件
典型值
民
3.3
3.3
5.0
5.0
20
35
120
400
500
240
22
35
1.7
1.7
400
260
1.2
1.5
3.267
3.234
4.95
4.90
LM3940
最大
3.330
3.366
5.05
5.10
40
50
180
600
800
350
35
70
单位
V
V
mV
mV
mV
I
O
= 5毫安, 4.5V≤V
IN
≤5.5V
50mA
≤
I
OUT
≤
1.25 A
I
O
= 5毫安
I
O
=千毫安
I
O
= 1250毫安
静态电流
短路电流
电流限制
输出噪声电压
( 10Hz至100kHz )
I
L
= 100毫安
I
O
= 5毫安,V
IN
= V
OUT
, +1V
I
O
=千毫安,V
IN
= V
OUT
, +1V
I
O
= 1.25A
R
L
= 0
V
OUT
= 0V (注4)
C
L
= 10F
C
L
= 33F
A
mA
A
A
V
RMS
框图
湾线性,公司
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推进信息 -
这些数据表包含了正在开发中的产品说明。的规格是基于工程计算,电脑模拟和/
或者最初的原型评估。
初步信息 -
这些数据表包含被基于所述初始设备表征的最小和最大规格。这些限制须于变更
充分表征在指定的温度和电源电压范围内完成。
应用电路的实施例仅解释本装置的有代表性的应用程序和不旨在保证任何电路设计或允许任何
工业产权的其他权利去执行。湾线性需要对有关因使用而导致的任何工业产权的任何问题概不负责
所示数据书的内容。典型参数可以做不同在不同的应用。客户的技术专家必须验证所有的运行参数
包括“典型”为每一个客户应用程序。
生活配套的核政策
托架线性产品不授权,不应该在其内用于外科手术植入到体内的生命支持系统中使用的
支持或维持生命,飞机,航天设备,潜艇,或核设施应用,而无需湾线性的具体书面同意,
总统。
湾线性,公司
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LM3940 1A低压降稳压5V至3.3V转换
1999年5月
LM3940
1A低压降稳压5V至3.3V转换
概述
该LM3940是1A低压降稳压器设计亲
韦迪3.3V从5V电源。
的LM3940非常适合于含有两个系统
5V和3.3V的逻辑,从一个5V总线提供了原动力。
由于LM3940是一款真正的低压差稳压器,它可以
举行3.3V输出稳压的输入电压低至
为4.5V 。
在T0-220包的LM3940的装置,在大多数AP-
褶皱负载电流的全1A可以在不被传递
使用附加的散热器。
表面贴装TO- 263封装采用最小的电路板
空间,并具有出色的散热能力时,
焊接到印刷电路板上的铜面。
特点
n
n
n
n
n
n
输出电压超过规定的温度
出色的负载调节
保证1A输出电流
仅需要一个外部组件
内置的保护,防止温度过高
短路保护功能
应用
n
笔记本/台式电脑
n
逻辑系统
典型用途
DS012080-1
*
如果需要调节位于超过1"的电源滤波电容或电池电量使用。
**
见应用提示。
1999美国国家半导体公司
DS012080
www.national.com
绝对最大额定值
(注1 )
如果是用于军事/航空航天特定网络版设备是必需的,
请向美国国家半导体销售办事处/
经销商咨询具体可用性和规格。
存储温度范围
-65 ° C至+ 150°C
工作结温范围
-40 ° C至+ 125°C
引线温度(焊接, 5秒)
260C
功率耗散(注2 )
内部限制
输入电源电压
7.5V
ESD额定值(注3 )
2千伏
电气特性
在标准字体限为T
J
= 25°C ,而在极限
黑体字
适用于在整个工作温度范围内。非
少另有规定: V
IN
= 5V ,我
L
= 1A ,C
OUT
= 33 F.
符号
V
O
参数
输出电压
线路调整
条件
5毫安
≤
I
L
≤
1A
I
L
= 5毫安
4.5V
≤
V
O
≤
5.5V
负载调整率
50毫安
≤
I
L
≤
1A
I
L
(DC )=百毫安
I
L
( AC )= 20 MA( RMS)
F = 120赫兹
4.5V
≤
V
IN
≤
5.5V
I
L
= 5毫安
V
IN
= 5V
I
L
= 1A
e
n
V
O
V
IN
输出噪声电压
输入输出电压差
(注5 )
I
L
= 100毫安
I
L
( SC )
短路电流
R
L
= 0
110
1.7
1.2
BW = 10 Hz至100 kHz的
I
L
= 5毫安
I
L
= 1A
35
50
80
Z
O
输出阻抗
35
10
110
150
0.5
0.8
1.0
150
200
A
mV
15
20
200
250
μV ( RMS)
V
m
mA
典型
3.3
20
LM3940
(注4 )
民
3.20
3.13
最大
3.40
3.47
40
mV
V
单位
I
Q
静态电流
注1 :
绝对最大额定值指示超出这可能会损坏部件的限制。操作DE-当电气规格不适用
其额定工作条件外副。
注2 :
最大允许功耗是最高结温,T的函数
J
,结到环境的热阻,
θ
J- á
和
环境温度,T
A
。超过最大允许功耗会导致芯片温度过高,而监管机构将进入热关断。
的值
θ
J- á
(对于在静止空气中,没有散热装置)是用于将TO-220封装60℃ / W,为TO - 263封装80°C / W,并且对于SOT- 223封装174C /瓦。
的有效值
θ
J- á
可以通过使用散热片被减少(见应用提示对散热特定信息)。
注3 :
ESD额定值是基于人体模型: 100 pF的通过1.5 kΩ的排出。
注4 :
保证对于T的所有限制
J
= 25C是100%的测试,被用来计算即将离任的质量水平。所有的极限温度下,保证
通过使用标准的统计质量控制( SQC)方法的相关性。
注5 :
电压差定义为输入单输出的差动电压,其中所述调节器的输出降低到一个值,该值是100mV的下面被测量的值
在V
IN
= 5V.
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应用提示
外部电容器
输出电容是保持监管的关键stabil-
性,而且必须同时满足ESR所需要的条件
(等效串联电阻)和钙的最小量
pacitance 。
最小电容:
所需要的最小的输出电容来维持stabil-
性是33 μF (该值可以无限制地增加)。
输出电容值越大,会给改进转录
过性的反应。
ESR的限制:
输出电容的ESR会导致环路不稳定,如果
太高或太低。 ESR的可接受范围绘制
与负载电流示于下图。
这是埃森
TiAl合金,该输出电容器满足这些要求,
或振荡的原因。
DS012080-6
下图显示了它们的电压和电流
目前在电路中,以及所述的计算公式
消耗在稳压电源:
I
IN
= I
L
+ I
G
P
D
= (V
IN
V
OUT
) I
L
+ (V
IN
) I
G
图2.功耗图
必须计算出的下一个参数是马克西
妈妈允许温升,T
R
(最大值)。这是calcu-
迟来通过使用下式:
T
R
(最大值) - T的
J
(最大值) - T的
A
(最大)
其中:T
J
( max)为最大允许结温
perature ,这是125℃用于商业
级部分。
是最大环境温度
这将在应用中遇到
化。
使用所计算的值对于T
R
(最大值)和P
D
中,马克西 -
为结点到环境的热重妈妈允许值
sistance ,
θ
(J -A )
现在,可以发现:
θ
(J -A )
= T
R
(最大值) / P
D
重要提示:
如果为允许的最大值
θ
(J -A )
is
发现
≥
对于TO- 220封装60℃/ W,
≥
为80°C / W
在TO- 263封装,或
≥174C/W
为SOT- 223封装
年龄,无散热片是必要的,因为包装本身并显示
再消耗足够的热量,以满足这些要求。
如果对所计算的值
θ
(J -A )
低于这些限制,一
散热片是必需的。
散热TO- 220封装件
在TO-220可连接到一个典型的散热器,或者SE-
固化到铜层上的印刷电路板。如果铜面
使用时,值
θ
(J -A )
所示将是相同的
下一节为TO- 263 。
T
A
(最大)
DS012080-5
图1. ESR限制
要注意,对于大多数电容器是很重要的, ESR为试样
仅在室温下田间。然而,设计者必须
确保ESR会留在里面显示在极限
整个工作温度范围内进行设计。
对于铝电解电容器, ESR将增加
约30X随着温度从25℃降低到
-40℃。这种类型的电容器是不很适合于低温环境
perature操作。
固态钽电容具有更稳定的ESR在温
perature ,但比铝electrolyt-更昂贵
集成电路。具有成本效益的方法,有时采用的是并行
铝电解用固体钽,总
电容与铝作为分割75 /25%
更大的值。
如果两个电容器并联,有效ESR是杆
等位基因的两个独立的价值观。该Tan-的“献媚” ESR
talum将保持有效ESR从迅速在低崛起
温度。
散热
甲散热器可以根据最大需要
功耗和最高环境温度
应用程序。在所有可能的工作条件下, junc-
化温度必须控制在规定的范围内
绝对最大额定值。
以确定是否需要一个散热片,功率耗散
通过调节,P
D
时,必须计算的。
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