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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
接线图/订购信息
DS012080-2
DS012080-3
3引脚TO- 220封装
(前视图)
订货型号LM3940IT -3.3
NSC图纸编号TO3B
3引脚TO- 263封装
(前视图)
订货型号LM3940IS -3.3
NSC图纸编号TS3B
DS012080-10
3引脚SOT- 223
(前视图)
订货型号LM3940IMP -3.3
包装标示L52B
NSC图纸编号MA04A
DS012080-27
DS012080-28
16引脚的陶瓷双列直插式封装
( TOP VIEW )
订货型号LM3940J - 3.3 - QML
5962-9688401QEA
NSC图纸编号J16A
16引脚陶瓷表面贴装封装
( TOP VIEW )
订货型号LM3940WG - 3.3 - QML
5962-9688401QXA
NSC图纸编号WG16A
www.national.com
2
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 )
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
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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典型性能特性
输入输出电压差
输入输出电压差
与温度
输出电压
与温度
DS012080-13
DS012080-14
DS012080-15
静态电流
与温度
静态电流与V
IN
静态电流与负载
DS012080-17
DS012080-16
DS012080-18
线路瞬态响应
负载瞬态响应
纹波抑制
DS012080-19
DS012080-20
DS012080-21
低压行为
输出阻抗
峰值输出电流
DS012080-22
DS012080-23
DS012080-24
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4
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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