LP2954 / LP2954A 5V和可调微功率低压差稳压器
1999年6月
LP2954/LP2954A
5V和可调微功率低压差
稳压器
概述
该LP2954是一个非常5V微功耗电压稳压器
低静态电流( μA 90一般为1 mA负载) ,非常
低压差电压(通常为60毫伏在轻负载和
470毫伏在250 mA负载电流) 。
静态电流的增加只是稍微的差
( 120 μA典型值) ,从而延长电池寿命。
有一个固定的5V输出的LP2954处于可用
三引脚TO- 220和TO- 263封装。可调
LP2954设置在8引线的表面安装,小外形
封装。可调版本还提供了一个电阻网络
可通过引脚绑在输出设置为5V的工作。
提供电池反向保护。
紧张的线路和负载调节(典型值0.04 % ) ,以及
非常低的输出温度系数使LP2954
非常适合于用作低功耗电压基准。
输出精度保证在两个室温
并在整个工作温度范围内。
特点
n
在1.2 %的5V输出过温度( A级)
n
可调1.23 29V的输出电压可用
( LP2954IM和LP2954AIM )
n
保证250 mA的输出电流
n
极低静态电流
n
低压差
n
反向电池保护
n
非常紧迫的线路和负载调节
n
非常低的温度COEF网络cient
n
电流和热限制
n
引脚与LM2940和LM340 ( 5V兼容版本
只)
n
可调版本增加了出错标志,警告输出下降
和一个逻辑控制关断
应用
n
高效率线性稳压器
n
低压差电池供电的稳压器
封装和订购信息
TO- 220 3引脚塑料封装
SO- 8小外形表面贴装
DS011128-2
前视图
订单号LP2954AIT或LP2954IT
见NS包装T03B
DS011128-33
顶视图
订单号LP2954AIM或LP2954IM
见NS包装M08A
1999美国国家半导体公司
DS011128
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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。
工作结温
范围
LP2954AI/LP2954I
存储温度范围
焊接温度
(焊接, 5秒)
功率耗散(注2 )
输入电源电压
ESD额定值
-65 ° C至+ 150°C
260C
内部限制
-20V至+ 30V
2千伏
-40 ° C至+ 125°C
电气特性
在标准字体限为T
J
= 25C,
粗体字适用在-40°C至+ 125°C温度范围。
范围
通过使用标准的统计质量控制( SQC)方法生产测试或相关技术保障。非
少另有说明: V
IN
= 6V ,我
L
= 1毫安,C
L
= 2.2 F.
符号
V
O
参数
输出电压
1毫安
≤
I
L
≤
250毫安
输出电压
温度。 COEF网络cient
线路调整
V
IN
= 6V至30V
I
L
= 1 250 mA的
I
L
= 0.1至1 mA
V
IN
–V
O
输入输出电压差
(注5 )
I
L
= 50毫安
I
L
= 100毫安
I
L
= 250毫安
I
GND
接地引脚电流
(注6 )
I
L
= 50毫安
I
L
= 100毫安
I
L
= 250毫安
I
GND
接地引脚
电流降
(注6 )
I
极限
电流限制
热调节
e
n
输出噪声
电压
(10赫兹至100千赫兹)
I
L
= 100毫安
C
L
= 33 F
C
L
= 33μF (注9 )
260
80
V
OUT
= 0V
(注7 )
C
L
= 2.2 F
380
0.05
400
500
530
0.2
500
530
0.2
%/W
μV RMS
mA
V
IN
= 4.5V
120
1.1
4.5
21
I
L
= 1毫安
240
310
470
90
(注4 )
I
L
= 1毫安
0.04
60
0.03
0.10
0.20
负载调整率
0.16
0.20
100
150
300
420
400
520
600
800
150
180
2
2.5
6
8
28
33
170
210
0.20
0.40
0.20
0.30
100
150
300
420
400
520
600
800
150
180
2
2.5
6
8
28
33
170
210
A
mA
A
%
mV
%
(注3)
条件
典型
民
5.0
5.0
20
4.975
4.940
4.930
2954AI
最大
5.025
5.060
5.070
100
民
4.950
4.900
4.880
2954I
最大
5.050
5.100
5.120
150
PPM /°C的
V
单位
3
www.national.com
电气特性
(续)
在标准字体限为T
J
= 25C,
粗体字适用在-40°C至+ 125°C温度范围。
范围
通过使用标准的统计质量控制( SQC)方法生产测试或相关技术保障。非
少另有说明: V
IN
= 6V ,我
L
= 1毫安,C
L
= 2.2 F.
符号
参数
条件
典型
民
其他规格的可调式设备( LP2954AIM和LP2954IM )
V
REF
V
REF
/
V
REF
参考电压
参考电压
线路调整
(注10 )
V
IN
= 2.5V至
VO(NOM)+1V
V
IN
= 2.5V至
VO ( NOM ) + 1V至30V
(注11 )
(注3)
1.230
0.03
1.215
1.205
1.245
1.255
0.1
0.2
1.205
1.190
1.255
1.270
0.2
0.4
V
2954AI
最大
民
2954I
最大
单位
V
REF
/T
参考电压
温度
系数
反馈引脚偏置
当前
接地引脚电流
在关机(注意
6)
产量
“关”的
下拉电流
产量
“高”
漏电流
产量
“低”
电压
阈值上限
电压
阈值下限
电压
迟滞
输入失调电压
迟滞
输入偏置电流
20
PPM /°C的
I
B
( FB)的
I
GND
20
V
关闭
≤1.1V
105
40
60
140
40
60
140
nA
A
I
O
(汇)
(注12 )
30
20
0.01
150
60
85
15
80
95
110
160
1
2
250
400
35
25
55
40
30
20
1
2
250
400
80
95
110
160
35
25
55
40
mA
下降检测比较器
I
OH
V
OL
V
THR
(最大)
V
THR
(分钟)
HYST
V
OS
HYST
I
B
V
OH
= 30V
V
IN
= V
O
(NOM)0.5V
I
O
(COMP) = 400μA
(注13 )
(注13 )
(注13 )
(简称V
REF
)
A
mV
mV
mV
mV
7.5
10
30
50
7.5
10
30
50
7.5
10
30
50
7.5
10
30
50
mV
mV
nA
关断输入
±
3
6
V
IN
(S / D) = 0V至5V
10
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
( MAX ) ,结到环境的热阻,
θ
J- á
,
和环境温度,T
A
。在任何环境温度下的最大允许功耗的计算公式:
.
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。结点到环境
在TO- 220 (无散热器)的热阻为60℃/ W,对于TO- 263为SO- 8 73℃ / W , 160℃ / W 。如果TO - 263封装的情况下,热重
sistance可以通过增加交媾后减小电路板面积铜热连接到封装:使用0.5平方英寸铜区,
θ
JA
为50℃ / W ;同
1平方英寸的铜面积,
θ
JA
为37℃ / W ;和1.6以上平方英寸的铜面积,
θ
JA
为32℃ / W 。结到外壳热阻是在3C / W 。
如果一个外部散热器的情况下,有效的结点到环境的热阻是结到外壳的电阻( 3C / W)中,规定的热重的总和
sistance选择的散热器,以及散热器与LP2954之间的界面处的热阻。一些典型值列于界面马
与TO- 220使用terials :
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4
电气特性
(续)
表2.典型案例值到散热器
热阻( ℃/ W) (数据来自THERMALLOY )
Thermasil III
Thermasil II
Thermalfilm ( 0.002 )与油脂
1.3
1.5
2.2
表1.典型案例值到散热器
热阻( ℃/ W) (数据来自AAVID工程。 )
硅脂
干界面
云母润滑脂
1.0
1.3
1.4
注3 :
输出电压温度COEF网络cient是德网络定义为最坏的情况下电压变化的整个温度范围划分。
注4 :
调节时使用低占空比脉冲测试测量器件结温恒定。部分分别测试负载负载调节
范围0.1毫安- 1毫安和1 mA -250 mA的电流。热效应引起的输出电压变化在被覆盖的热调节规范。
注5 :
电压差定义为输入,输出差分,当输出电压下降100mV的下面,一个1V的差分测量的值。
注6 :
接地引脚电流稳压器的静态电流。从电源汲取的总电流是负载电流加上接地引脚的电流的总和。
注7 :
热稳定度定义为在时间T内输出电压的变化,功耗变化后的应用,不包括负载和线路调整
的影响。规格是200 mA负载脉冲在V
IN
= 20V ( 3W脉冲) T = 10毫秒。
注8 :
当在所述调节器的负载被返回到负电源的双电源系统中使用的输出电压必须是二极管钳位到地。
注9 :
从输出到反馈引脚连接一个0.1μF的电容。
注10 :
V
REF
≤V
OUT
≤(V
IN
1V), 2.3V≤V
IN
≤30V,
100A≤I
L
≤250mA.
注11 :
两个独立的试验中进行,一期占地V
IN
= 2.5V至V
O
( NOM ) + 1V和其他测试V
IN
= 2.5V至V
O
( NOM ) + 1V至30V 。
注12 :
V
关闭
≤1.1V,
VOUT = V
O
( NOM ) 。
注13 :
比较器的阈值在低于测得的标称参考电压的反馈信息终端中表达的电压差而言
V
IN
= V
O
( NOM ) + 1V 。表示这些阈值的输出电压的变化而言,由误差放大器的增益,从而为V相乘
OUT
/V
REF
= (R1+R2)/R2.
注14 :
人体模型, 200pF的放电通过1.5kΩ上。
典型性能特性
静态电流
静态电流
接地引脚电流与负载
DS011128-12
DS011128-13
DS011128-14
接地引脚电流
接地引脚电流
输出噪声电压
DS011128-15
DS011128-16
DS011128-17
5
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LP2954 , LP2954A
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SNVS096D - 1999年6月 - 修订2013年3月
LP2954 / LP2954A 5V和可调微功率低压差稳压器
检查样品:
LP2954 , LP2954A
1
特点
在1.2 %过温5V输出
( A级)
可调1.23 29V输出电压
可用( LP2954IM和LP2954AIM )
确保250 mA输出电流
极低静态电流
低压差
反向电池保护
非常紧迫的线路和负载调节
非常低的温度COEF网络cient
电流和热限制
引脚兼容LM2940和LM340
(只有5V版)
可调版本增加了错误标志来警告
产量下降和逻辑控制关断
描述
该LP2954是5V微功耗电压稳压器
具有非常低的静态电流( 90
μA
典型的为1 mA
负载)和非常低的压差电压(通常为60毫伏的
轻负载和470毫伏在250 mA负载电流) 。
静态电流仅增加微翘
差( 120
μA
典型值) ,从而延长电池寿命。
有一个固定的5V输出的LP2954处于可用
三引脚TO- 220和DDPAK / TO- 263封装。
可调LP2954是在8引线提供
表面贴装,小外形封装。可调
版本还提供了一个电阻网络,它可以是
脚绑在输出设置为5V 。
提供电池反向保护。
紧张的线路和负载调整率( 0.04 %典型值) ,如
以及非常低的输出温度系数进行
该LP2954非常适合于用作低功耗
基准电压源。
输出精度可保证在两个室温
并在整个工作温度范围内。
2
应用
高效率线性稳压器
低压差电池供电的稳压器
封装和订购信息
图1: TO- 220 3引脚塑料封装(前
VIEW )
图2. SO- 8小外形表面贴装(顶
VIEW )
图3: TO- 263 3引脚塑料表面贴装
包(顶视图)
图4: TO- 263 3引脚塑料表面贴装
包装(侧视图)
这些器件具有有限的内置ESD保护。引线应短接在一起或设备放置在导电泡棉
储存或搬运过程中,以防止对静电损坏MOS大门。
1
2
请注意,一个重要的通知有关可用性,标准保修,并且在关键的应用程序中使用
德州仪器公司的半导体产品和免责条款及其出现在此数据表的末尾。
所有商标均为其各自所有者的财产。
版权所有 1999年至2013年,德州仪器
PRODUCTION数据信息为出版日期。
产品符合占德州条款规范
仪器标准保修。生产加工过程中不
不一定包括所有参数进行测试。
LP2954 , LP2954A
SNVS096D - 1999年6月 - 修订2013年3月
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绝对最大额定值
(1) (2)
工作结温范围
存储温度范围
引线温度(焊接, 5秒)
功耗
(3)
输入电源电压
ESD额定值
(4)
(1)
(2)
(3)
LP2954AI/LP2954I
40°C
至+ 125°C
65°C
至+ 150°C
260°C
内部限制
20V
TO + 30V
2千伏
最大极限值是指超出这可能会损坏部件的限制。电气规格不适用
工作在其额定工作条件外的设备时。
如果是用于军事/航空专用设备,请向德州仪器销售办事处/经销商咨询具体可用性和
特定连接的阳离子。
最大允许功耗是最高结温,T的函数
J
( MAX ) ,结到环境的热
性,
θ
J- á
和环境温度,T
A
。在任何环境温度下的最大允许功耗的计算
使用:
。超过最大允许功耗会导致芯片温度过高和监管
将进入热关断。结点到环境的TO- 220 (无散热器)的热阻为60 ℃/ W,在73 ° C / W
DDPAK / TO-263 ,和用于SOIC-8 160℃ / W 。如果DDPAK / TO- 263封装的情况下,热敏电阻可通过减小
增加P.C.电路板面积铜热连接到封装:使用0.5平方英寸铜区,
θ
JA
为50℃ / W ;同
1平方英寸的铜面积,
θ
JA
为37℃ / W ;和1.6以上平方英寸的铜面积,
θ
JA
32 ° C / W 。结到外壳
热阻为3℃ / W 。如果一个外部散热器的情况下,有效的结点到环境的热阻是的总和
结到壳体电阻(3 ℃/ W)时,所述散热器的选定指定的耐热性和界面的热阻
散热器与LP2954之间。一些典型值列与TO- 220接口使用的材料:
人体模型, 200pF的放电通过1.5kΩ上。
(4)
2
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LP2954 LP2954A
版权所有 1999年至2013年,德州仪器
LP2954 , LP2954A
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SNVS096D - 1999年6月 - 修订2013年3月
电气特性
在标准字体限为T
J
= 25°C,
粗体字适用在
40°C
至+ 125 °C温度范围。
范围
通过使用标准的统计质量控制( SQC)方法生产测试或相关技术规定。除非
另有说明: V
IN
= 6V ,我
L
= 1毫安,C
L
= 2.2
μF.
符号
V
O
输出电压
(1)
参数
条件
典型
5.0
2954AI
民
4.975
4.940
4.930
最大
5.025
5.060
5.070
100
0.10
0.20
民
4.950
4.900
4.880
2954I
最大
5.050
5.100
5.120
150
0.20
0.40
0.20
0.30
100
150
300
420
400
520
600
800
150
180
2
2.5
6
8
28
33
170
210
500
530
0.2
单位
V
1毫安
≤
I
L
≤
250毫安
输出电压温度。
系数
(1)
线路调整
SEE
(2)
V
IN
= 6V至30V
I
L
= 1 250 mA的
I
L
= 0.1至1 mA
(3)
I
L
= 1毫安
I
L
= 50毫安
输入输出电压差
(4)
I
L
= 100毫安
I
L
= 250毫安
I
GND
I
L
= 1毫安
I
L
= 50毫安
接地引脚电流
(5)
I
L
= 100毫安
I
L
= 250毫安
I
GND
I
极限
接地引脚电流为
降
(5)
电流限制
热调节
e
n
输出噪声电压
(10赫兹至100千赫兹)
I
L
= 100毫安
V
IN
= 4.5V
5.0
20
0.03
PPM /°C的
%
0.16
0.04
60
240
310
470
90
1.1
4.5
21
0.20
100
150
300
420
400
520
600
800
150
180
2
2.5
6
8
28
33
170
120
210
500
530
380
负载调整率
V
IN
–V
O
%
mV
μA
mA
μA
mA
%/W
V
OUT
= 0V
SEE
(6)
C
L
= 2.2
μF
C
L
= 33
μF
C
L
=33μF
(7)
0.05
400
260
80
0.2
μV
RMS
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
当在所述调节器的负载被返回到负电源的双电源系统中使用的输出电压必须是二极管钳位
到地面。
输出电压温度COEF网络cient是德网络定义为最坏的情况下电压变化的整个温度范围划分。
调节时使用低占空比脉冲测试测量器件结温恒定。部分分别测试负载
调节负载范围0.1毫安- 1毫安和1 mA -250 mA的电流。热效应引起的输出电压的变化都包括在
热调节规范。
电压差定义为输入,输出差分,当输出电压下降100mV的下面用测得的值
1V差。
接地引脚电流稳压器的静态电流。从电源汲取的总电流是负载电流加上的总和
接地引脚电流。
热稳定度定义为在功耗变化后输出电压的变化在时间T ,不包括负载
或线路调节作用。规格是200 mA负载脉冲在V
IN
= 20V ( 3W脉冲) T = 10毫秒。
从输出到反馈引脚连接一个0.1μF的电容。
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版权所有 1999年至2013年,德州仪器
LP2954 , LP2954A
SNVS096D - 1999年6月 - 修订2013年3月
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电气特性(续)
在标准字体限为T
J
= 25°C,
粗体字适用在
40°C
至+ 125 °C温度范围。
范围
通过使用标准的统计质量控制( SQC)方法生产测试或相关技术规定。除非
另有说明: V
IN
= 6V ,我
L
= 1毫安,C
L
= 2.2
μF.
符号
参数
条件
典型
2954AI
民
1.215
1.205
最大
1.245
1.255
0.1
0.2
民
1.205
1.190
2954I
最大
1.255
1.270
0.2
0.4
单位
其他规格的可调式设备( LP2954AIM和LP2954IM )
V
REF
ΔV
REF
/
V
REF
参考电压
SEE
(8)
V
IN
= 2.5V至
VO(NOM)+1V
V
IN
= 2.5V至
VO ( NOM ) + 1V至30V
(9)
SEE
(2)
20
20
V
关闭
≤1.1V
105
30
20
0.01
150
60
85
15
±3
6
V
IN
(S / D) = 0V至5V
10
30
50
30
50
30
50
30
50
7.5
10
7.5
10
7.5
10
7.5
10
80
95
110
160
1
2
250
400
35
25
55
40
80
95
110
160
40
60
140
30
20
1
2
250
400
35
25
55
40
40
60
140
1.230
0.03
V
%
%
PPM /°C的
nA
μA
mA
参考电压
线路调整
参考电压
温度
系数
反馈引脚偏置
当前
接地引脚电流为
关闭
(5)
ΔV
REF
/ΔT
I
B
( FB)的
I
GND
I
O
(汇)
输出"OFF"下拉查看
(10)
当前
输出"HIGH"
漏电流
输出电压"Low"
V
OH
=30V
V
IN
=V
O
(NOM)0.5V
I
O
(COMP)=400μA
SEE
(11)
SEE
(12)
SEE
(12)
(简称V
REF
)
下降检测比较器
I
OH
V
OL
μA
mV
mV
mV
mV
V
THR
( MAX)阈值上限
电压
V
THR
(分钟)
HYST
V
OS
HYST
I
B
(8)
(9)
(10)
(11)
阈值下限
电压
迟滞
关断输入
输入失调电压
迟滞
输入偏置电流
mV
mV
nA
V
REF
≤V
OUT
≤(V
IN
1V),
2.3V≤V
IN
≤30V,
100μA≤I
L
≤250mA.
两个独立的试验中进行,一期占地V
IN
-2.5V到V
O
( NOM ) + 1V和其他测试V
IN
-2.5V到V
O
( NOM ) + 1V至30V 。
V
关闭
≤1.1V,
VOUT = V
O
( NOM ) 。
比较器的阈值以低于标称参考电压的反馈端表示的电压差而言
测量V
IN
=V
O
( NOM ) + 1V 。表示这些阈值的输出电压的变化而言,由误差放大器的增益相乘,
为V
OUT
/V
REF
=(R1+R2)/R2.
(12 )比较器的阈值以低于标称参考电压的反馈信息终端中表达的电压差而言
测量V
IN
=V
O
( NOM ) + 1V 。表示这些阈值的输出电压的变化而言,由误差放大器的增益相乘,
为V
OUT
/V
REF
=(R1+R2)/R2.
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SNVS096D - 1999年6月 - 修订2013年3月
表1.典型案例值到散热器
热阻( ℃/ W) (数据来自AAVID工程。 )
硅脂
干界面
云母润滑脂
1.0
1.3
1.4
表2.典型案例值到散热器
热阻( ℃/ W) (数据来自THERMALLOY )
Thermasil III
Thermasil II
Thermalfilm ( 0.002 )与油脂
1.3
1.5
2.2
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