LP3981微功耗, 300毫安超低压差CMOS电压稳压器
2003年3月
LP3981
微功耗, 300毫安超低压差CMOS电压
调节器
概述
该LP3981的业绩电池供电优化
系统能够提供超低噪音,极低压差
电压和低静态电流。稳压器的接地电流
增加只稍稍差,进一步延长
电池寿命。
电源抑制比60分贝更好的低音频率
资本投资者入境计划。这种高电源抑制保持向下
常见的电池较低的输入电压电平操作税务局局长
cuits 。
该器件非常适用于移动电话及类似的电池
供电的无线应用。它提供高达300毫安,
从2.5V至6V输入,功耗小于1μA的关闭
模式。
该LP3981是采用MSOP - 8封装。对于LP3981在
LLP - 6封装,与NSC销售办事处。性能
为-40°C至+ 125°C温度范围。 DE-的
副以下的输出电压可用; 2.5V , 2.7V ,
2.8V , 2.83V , 3.0V , 3.03V和3.3V的标准。其他输出
选项可以提供,请联系您当地的
NSC销售办事处。
n
n
n
n
n
n
n
60分贝PSRR在1kHz
≤1A
当关机静态电流
快速的开启时间: 120 μs(典型值)为C
绕行
= 0.01uF的
132mV压差典型值与300mA负载电流
35μVrms在10Hz至100kHz的输出噪声
-40到+ 125°C的结温范围内运作
2.5V , 2.7V , 2.8V , 2.83V , 3.0V , 3.03V和3.3V输出
标准
特点
n
体积小,节省空间的MSOP- 8
n
在LLP -6封装的低热阻提供
出色的动力性能
n
逻辑控制使能
n
稳定的陶瓷和高品质的钽电容
n
快速开启
n
热关断和短路电流限制
应用
n
n
n
n
n
CDMA蜂窝手机
宽带CDMA蜂窝手机
GSM蜂窝手机
便携式信息设备
微小的3.3V
±
5% 2.5V , 300毫安转换器
关键的特定连接的阳离子
n
2.5至6.0V输入电压范围
n
300毫安保证出力
典型应用电路
20020302
注:引脚数括号注明LLP -6封装。
2003美国国家半导体公司
DS200203
www.national.com
LP3981
绝对最大额定值
2)
(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。
V
IN
, V
EN
V
OUT
, V
OUT- SENSE
结温
储存温度
铅温度。
垫温度。
功率耗散(注3 )
θ
JA
(MSOP-8)
θ
JA
(LLP-6)
210C/W
50C/W
-0.3 6.5V
-0.3到V
IN
+ 0.3,
最大6.5V
150C
-65 ° C至+ 150°C
在25°C最大功率耗散
MSOP-8
LLP-6
ESD额定值(注4 )
人体模型
机器型号
595mW
2.5W
2kV
200V
工作额定值
(注1,2 )
V
IN
V
EN
结温
最大功率耗散(注5 )
MSOP-8
LLP-6
2.7到6V
0到V
IN
-40 ° C至+ 125°C
476mW
2.0W
电气特性
除非另有规定: V
EN
= 1.2V, V
IN
= V
OUT
+ 0.5V ,C
IN
= 2.2 μF ,C
BP
= 0.033 μF ,我
OUT
= 1mA时,
OUT
= 2.2 μF 。典型
CAL价值观和imits出现在标准字体为T
J
= 25℃。出现在极限
黑体字
适用于整个
结温范围内运作, -40°C至+ 125°C 。 (注6,7)
符号
参数
输出电压
公差
V
OUT
线路调整错误
负载调节误差
(注8)
V
IN
= V
OUT
+ 0.5V至6.0V ,T
A
& LT ;
+85C
V
IN
= V
OUT
+ 0.5V至6.0V ,T
J
≤125C
I
OUT
= 1 mA至300毫安
V
IN
= V
OUT ( NOM )
+ 1V,
F = 1千赫
I
OUT
= 50 mA时(图
2)
V
IN
= V
OUT ( NOM )
+ 1V,
F = 10 kHz时,
I
OUT
= 50 mA时(图
2)
V
EN
= 1.2V ,我
OUT
= 1毫安
V
EN
= 1.2V ,我
OUT
= 1300毫安,
V
OUT
= 2.5V (注12 )
V
EN
= 0.4V
I
OUT
= 1毫安
输入输出电压差(注9 )
I
SC
e
n
短路电流限制
输出噪声电压
热关断温度
热关断迟滞
峰值输出电流
最大输入电流在V
EN
逻辑低电平输入阈值
逻辑高输入阈值
V
OUT
≥
V
OUT
( NOM ) - 5 %
V
EN
= 0和V
IN
V
IN
= 2.7 6.0V
V
IN
= 2.7 6.0V
1.4
I
OUT
= 200毫安
I
OUT
= 300毫安
输出接地
(稳定状态)
BW = 10赫兹至100千赫兹,
C
BP
= 0.033F
0.0003
50
0.005
条件
典型值
极限
民
2
3
0.1
0.2
最大
2
3
0.1
0.2
0.005
单位
%的
V
OUT ( NOM )
%/V
%/V
% / mA的
PSRR
电源抑制比
(注10 )
55
dB
I
Q
静态电流
70
170
0.003
0.5
88
132
600
120
210
1.5
5
133
200
mA
μVRMS
C
C
300
A
0.4
V
V
mV
A
35
160
20
455
0.001
TSD
I
OUT ( PK )
I
EN
V
IL
V
IH
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4
LP3981
电气特性
(续)
除非另有规定: V
EN
= 1.2V, V
IN
= V
OUT
+ 0.5V ,C
IN
= 2.2 μF ,C
BP
= 0.033 μF ,我
OUT
= 1mA时,
OUT
= 2.2 μF 。典型
CAL价值观和imits出现在标准字体为T
J
= 25℃。出现在极限
黑体字
适用于整个
结温范围内运作, -40°C至+ 125°C 。 (注6,7)
符号
T
ON
参数
开启时间
(注10 ) (注11 )
条件
C
绕行
= 0.033 F
典型值
240
极限
民
最大
350
单位
s
注1 :
绝对最大额定值超出这可能会损坏设备的限制。额定工作值是根据该装置的操作条件
得到保障。工作额定值并不意味着保证性能的限制。为了保证性能的限制和相关的测试环境,请参阅电气
特性表。
注2 :
所有的电压都是相对于在GND引脚的潜力。
注3 :
给出的绝对最大功率disipation该设备的数字是使用以下公式计算:
其中T
J(下最大)
是最大结温,T
A
是在环境温度下,并
θ
JA
是结到环境的热阻。
例如对于LLP封装
θ
JA
= 50℃/ W,T
J(下最大)
= 150℃,对采用T
A
= 25℃时的最大功耗被发现是2.5W 。降额因子( -1 / θ
JA
) =
-20mW /℃,因此,以下将25℃时的功耗数字可以增加20W每度,和相似性下降这一因素对于温度高于25℃时
注4 :
人体模型是100pF电容通过1.5kΩ电阻对每个引脚放电。机器模型是一个200 pF的电容直接排入各
引脚。
注5 :
作为最大功率耗散,在操作中的最大功率是依赖于环境温度。这可以在格兰相同的方式来计算
采用t
J
= 125℃ ,使2W的最大功耗为LLP封装的操作。同样的降额系数适用。
注6 :
所有参数均保证。具有室温的限制,但电特性的生产和T中进行测试
J
= 25℃或相关使用
统计质量控制( SQC)方法。所有冷热极限值均通过与电气特性来处理和温度变化保证
并应用统计过程控制。
注7 :
目标输出电压,将其标记V
OUT ( NOM )
是所希望的电压的选择。
注8 :
在负载电流的结果,在输出电压,反之亦然略有下降增加。
注9 :
差电压是输入 - 输出电压差,当输出电压为100mV低于其标称值。本规范不适用于
输入电压低于2.5V 。
注10 :
通过设计保证。
注11 :
开启时间测量的使能输入刚刚超过V之间的时间
IH
和输出电压刚达到95%的标称值。
注12 :
对于V
OUT
& GT ;
2.5C ,提高我
Q值(最大值)
通过2.5μA ,每0.1V增加V
OUT ( NOM )
.
即我
Q值(最大值)
= 210 + ((V
OUT ( NOM )
- 2.5) * 25)A
输出电容,推荐规格
符号
C
OUT
参数
输出电容
条件
电容
ESR
典型值
极限
民
2.2
5
最大
22
500
单位
F
m
20020308
图1.线路瞬态响应的输入扰动
5
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