LP3984微器,150mA超低压差CMOS电压稳压器的超小型4 -I / O
micro SMD封装
2001年11月
LP3984
微器,150mA超低压降CMOS电压
稳压器,超小型4 -I / O的micro SMD封装
概述
该LP3984是专为便携式和无线应用
系统蒸发散与苛刻的性能和空间要求。
该LP3984的业绩电池供电优化
系统能够提供非常低的压差电压和低
静态电流。只稳压器接地电流增大
略辍学,进一步延长了电池的使用寿命。
电源抑制比60分贝更好的低音频率
连锁商店并开始在10千赫滚降。高电源
拒绝维持下来较低的输入电压电平
常见的电池供电电路。
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150毫安,
从2.5V至6V输入,功耗小于1.2μA的
禁用模式,并快速的开启时间小于20μs的。
该LP3984是采用micro SMD封装和5引脚SOT-23可
封装。性能被指定为-40°C至+ 125°C
温度范围,在1.5V,1.8V , 2.0V可用,并
3.1V的输出电压。从其他输出电压选项
1.5V至3.5V ,请与美国国家半导体的销售
的网络连接CE 。
n
n
n
n
n
n
60分贝PSRR在1kHz , 40分贝在10kHz
@
3.1V
IN
≤1.2A
当关机静态电流
快速的开启时间: 20 μs(典型值)。
为75mV压差典型值与150毫安负荷
-40到+ 125°C的结温范围内运作
1.5V , 1.8V , 2.0V , 3.1V和
特点
n
n
n
n
n
n
微型4 -I / O的micro SMD及SOT- 23-5封装
逻辑控制使能
稳定与钽电容
1 μF钽输出电容
快速开启
热关断和短路电流限制
应用
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
关键的特定连接的阳离子
n
2.5至6.0V输入电压范围
n
150毫安保证出力
典型应用电路
20020402
注:引脚数括号注明的micro SMD封装。
2001美国国家半导体公司
DS200204
www.national.com
LP3984
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
OUT
, V
EN
结温
储存温度
铅温度。 (注3)
垫温度。 (注3)
功率耗散(注4 )
θ
JA
(SOT23-5)
θ
JA
(微型SMD )
最大功率耗散
SOT23-5
微型SMD
-0.3 6.5V
150C
-65 ° C至+ 150°C
235C
235C
220C/W
340C/W
364mW
235mW
ESD额定值(注5 )
人体模型
机器型号
2kV
200V
工作额定值
(注1,2 )
V
IN
V
EN
结温
最大功率耗散(注6 )
SOT23-5
微型SMD
2.5 6V
0至(Ⅴ
IN
+ 0.3V)
-40 ° C至+ 125°C
250mW
160mW
电气特性
除非另有规定: V
IN
= 2.5V为1.5 , 1.8 , & 2.0V选项,V
IN
= V
OUT
+ 0.5高于2.5V ,C输出选项
IN
=
1 μF ,我
OUT
= 1mA时,
OUT
= 1 μF电容,钽电容。典型值和限制出现在标准字体为T
J
= 25℃。范围
出现在
黑体字
适用于整个结温范围内运作, -40°C至+ 125°C 。 (注7 ) (注8)
符号
参数
输出电压
公差
线路调整错误
V
OUT
负载调节误差
(注9 )
V
IN
= 2.5V至4.5V为1.5 , 1.8 , 2.0V
选项
V
IN
= (V
OUT
+ 0.5V )至4.5V的
高于2.5V的电压选项
I
OUT
= 1 mA至150毫安
LP3984IM5 ( SOT23-5 )
LP3984IBP (微SMD )
V
IN
= V
OUT ( NOM )
+ 0.2V,
F = 1千赫
I
OUT
= 50 mA时(图
2)
V
IN
= V
OUT ( NOM )
+ 0.2V,
F = 10 kHz时,
I
OUT
= 50 mA时(图
2)
V
EN
= 1.4V ,我
OUT
= 0毫安
V
EN
= 1.4V ,我
OUT
= 0至150毫安
V
EN
= 0.4V
输入输出电压差(注10 )
I
OUT
= 1毫安
I
OUT
= 50毫安
I
OUT
= 100毫安
I
OUT
= 150毫安
I
SC
I
OUT ( PK )
T
ON
e
n
I
EN
www.national.com
条件
典型值
极限
民
1.2
2.0
最大
1.2
2.0
0.15
单位
%的
V
OUT ( NOM )
0.05
0.15
%/V
0.002
0.0009
60
0.005
% / mA的
0.002
PSRR
电源抑制比
40
dB
I
Q
静态电流
80
110
0.005
0.6
25
50
75
600
600
20
300
125
150
1.2
2.5
40
80
120
mA
mA
s
μVRMS
nA
mV
A
短路电流限制
峰值输出电流
开启时间
(注11 )
输出噪声电压
最大输入电流EN
输出接地
(稳定状态)
V
OUT
≥
V
OUT ( NOM )
- 5%
BW = 10赫兹至100千赫兹,
C
OUT
= 1μF坦。
V
EN
= 0.4 V
IN
= 6.0
4
90
±
1
LP3984
电气特性
(续)
除非另有规定: V
IN
= 2.5V为1.5 , 1.8 , & 2.0V选项,V
IN
= V
OUT
+ 0.5高于2.5V ,C输出选项
IN
=
1 μF ,我
OUT
= 1mA时,
OUT
= 1 μF电容,钽电容。典型值和限制出现在标准字体为T
J
= 25℃。范围
出现在
黑体字
适用于整个结温范围内运作, -40°C至+ 125°C 。 (注7 ) (注8)
符号
V
IL
V
IH
C
OUT
参数
最大低电平输入
电压EN
最低高电平输入
电压EN
输出电容
热关断温度
热关断迟滞
条件
V
IN
= 2.5 6.0V
V
IN
= 2.5 6.0V
电容
ESR
TSD
160
20
1.4
1
2
22
10
典型值
极限
民
最大
0.4
单位
V
V
F
C
C
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 :
铅温度和温度垫的附加信息可以在美国国家半导体应用笔记( AN- 1112)上找到。
注4 :
该
绝对
最大
功耗取决于
P
D
= (T
J
- T
A
)/θ
JA
,
on
该
环境
温度
和
可以
be
计算
运用
该
公式:
其中T
J
是结温度T
A
是在环境温度下,并
θ
JA
是结到环境的热阻。该364mW额定SOT23-5
出现绝对最大额定值的结果,从代绝对最大结温150℃,对于T
J
,70C对于T
A
对于和220C / W
θ
JA
.
更多电源可以安全地在环境温度低于70℃消退。更少的功率可以安全地在环境温度70℃以上消退。绝对
最大功耗为SOT23-5可提高4.5MW为低于70℃每度,并且必须由4.5MW以上70°C每度会减小。
注5 :
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6 :
象的绝对最大功耗,最大功耗操作依赖于环境温度。该250mW的评级
SOT23-5出现在额定工作成果,从操作代替的最高结温,125C ,对于T
J
,70C对于T
A
对于和220C / W
θ
JA
成(注4)的上方。更多的功率可在环境温度低于70℃消退。更少的功率可在环境温度70℃以上消退。
最大功率耗散为操作可提高4.5MW为低于70℃每度,并且必须由4.5MW以上会减小为每度
70C.
注7 :
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8 :
目标输出电压,将其标记V
OUT ( NOM )
是所希望的电压的选择。
注9 :
在负载电流的结果,在输出电压,反之亦然略有下降增加。
注10 :
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
输入电压低于2.5V 。
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。
20020408
图1.输出AC线路调整输入摄
5
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