MIC2940A/2941A
1.2A低压差稳压器
概述
该MIC2940A和MIC2941A都“刀枪不入”高效
稳压器具有非常低的压差电压(典型
为40mV ,在轻负载,并为350mV (在1A) )和低静态
电流( 240μA典型值) 。的静态电流
MIC2940A增加只稍稍差,从而
延长电池寿命。关键MIC2940A功能包括
防逆转电池,折返电流
限制和汽车“负载突降”保护( 60V
积极的瞬态) 。
该MIC2940是在两个可
科幻固定的
电压( 3.3V , 5V ,
和12V )和可调电压CON连接gurations 。该
MIC2940A -XX设备有三个引脚,
科幻固定的
电压
监管机构。逻辑兼容关断输入提供
在可调节MIC2941A ,这使调节器
开启和关闭的切换。
数据手册和支持文档上可以找到
麦克雷尔公司的网站: www.micrel.com 。
特点
高输出电压精度
保证1.25A输出
低静态电流
低压差
极其严格的负载和线路调整
非常低的温度COEF网络cient
电流和热限制
输入可承受-20V反向电池和+ 60V
积极瞬变
逻辑控制关断电子
输出可编程范围为1.24V至26V ( MIC2941A )
提供TO -220 , TO- 263 , TO- 220-5和TO- 263-5
包。
应用
电池供电设备
移动电话
笔记本电脑,笔记本电脑和掌上电脑
PCMCIA VCC和VPP调节/开关
条码扫描器
汽车电子
SMPS的后调节器/直流 - 直流模块
参考电压
高英法fi效率线性电源
___________________________________________________________________________________________________________
引脚配置
1
2
3
1
2 3
4
5
TO-263-3
(MIC2940A-xxBU/WU)
1
2
3
TO-263-5
(MIC2941ABU/WU)
MIC2941A引脚
1 )调整
2 )关机
3 )地面
4 )输入
5 )输出
1 2 3 4
5
TO-220-3
(MIC2940A-xxBT/WT)
MIC2940A引脚
1 )输入
2 )地面
3)输出
TO-220-5
(MIC2941ABT/WT)
标签是地面上的TO- 220和TO- 263封装
麦克雷尔公司 2180财富驱动圣何塞,加利福尼亚95131 美国电话+1 (
408
) 944-0800 传真:+ 1 ( 408 ) 474-1000 http://www.micrel.com
2007年7月
M9999-071307
麦克雷尔INC 。
MIC2940A/2941A
输入电源电压...................................... -20V至+ 60V
工作输入电源电压2V ..........................
至26V
调节输入电压(注
图9和10 )
......... -1.5V至+ 26V
关断输入电压................................ -0.3V至+ 30V
误差比较器输出电压................. -0.3V至+ 30V
绝对最大额定值
如果是用于军事/航空航天特定网络版设备是必需的,
请联系当地麦瑞半导体代表/分销商
可用性和特异性阳离子
功耗
(注1 )
.......................内部限制
焊接温度(焊接, 5秒) ........................ 260℃
储存温度................................- 65 × C至+ 150 ×C
工作结温..............- 40 ° C至+ 125°C
的TO-220 ( θ
JC
) ................................................. ....... 2 ° C / W
的TO- 263 ( θ
JC
) ................................................. ....... 2 ° C / W
在整个工作温度,最小输入电压范围
全输出电流为4.3V至26V 。输出将保持在调节时
低输出电压和低电流负荷下降到2V的一个输入
25°C.
电气特性
在标准字体限为T
J
= 25℃,在极限
粗体
适用于在整个工作温度范围内。
除非另有规定ED ,V
IN
= V
OUT
+ 1V ,我
L
=千毫安,C
L
= 10μF 。该MIC2941A被编程以输出5V和
有V
关闭
0.6V.
符号
V
O
参数
输出电压精度
5毫安
≤
I
L
≤
1A
V
O
T
V
O
V
O
V
IN
– V
O
输出电压温度
系数
线路调整
负载调整率
输入输出电压差(注4 )
(注2 )
I
O
= 10毫安, (V
OUT
+ 1V)
≤
V
IN
≤
26V
I
L
= 5mA至1.25A
I
L
= 5mA至1A (注
3)
I
L
= 5毫安
I
L
= 250毫安
I
L
=千毫安
I
L
= 1250毫安
I
GND
接地引脚电流(注
5)
I
L
= 5毫安
I
L
= 250毫安
I
L
=千毫安
I
L
= 1250毫安
I
GNDDO
I
极限
V
O
P
D
e
n
接地引脚电流的低压差
(注
5)
电流限制
热调节
输出噪声电压
( 10Hz至100kHz )
I
L
= 100毫安
V
IN
= 0.5V小于设计的V
OUT
(V
OUT
3.3)
I
L
= 5毫安
V
OUT
= 0V (注
6)
(注
7)
C
L
= 10F
C
L
= 33F
条件
民
–1
–2
–2.5
20
0.06
0.04
60
200
350
400
240
3
22
35
330
1.6
0.05
400
260
典型值
最大
1
2
2.5
100
0.50
0.16
0.20
150
180
250
320
450
600
600
500
4.5
6
35
45
70
600
3.5
0.2
单位
%
%
%
PPM /°C的
%
%
%
mV
mV
mV
mV
mV
mV
mV
A
mA
mA
mA
mA
mA
A
A
%/W
V
RMS
V
RMS
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3
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麦克雷尔INC 。
MIC2940A/2941A
电气特性( MIC2941A只)
参数
参考电压
(注
8)
调节引脚偏置电流
参考电压温度COEF网络cient
调节引脚偏置电流温度
系数
关断输入
输入逻辑电压
低(上)
高(关闭)
关断引脚输入电流
V
关闭
= 2.4V
V
关闭
= 26V
稳压器输出电流关断
注意事项:
1.
绝对最大额定值指示超出这可能会损坏部件的限制。运行时电气连接特定的阳离子不适用
该装置的其额定工作条件外。最大允许功耗是最大结温的函数,
T
J(下最大)
,结到环境的热阻,
θ
JA
和环境温度,T
A
。在任何环境中最大允许功耗
温度的计算公式:P
(最大)
= (T
J(下最大)
– T
A
) /
θ
JA
。超过最大允许功耗会导致过多的模
温度和稳压器将进入热关断。
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。热效应引起的输出电压的变化是
所涵盖的热调节特定网络阳离子。
压差德网络定义为输入,输出差分,当输出电压降至100毫伏低于1V测量其标称值
差。在所设置的输出电压低的值, 4.3V以上温度的最小输入电压,必须加以考虑。
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的总和加上接地销
电流。
该MIC2940A功能折回电流限制。短路(V
OUT
= 0V),电流限制是小于正常输出的最大电流
电压。
温度调节是德网络定义为在功耗变化后输出电压的变化在时间t时,不包括负载或线路
调节作用。特定网络阳离子是一个200mA的电流脉冲在V
IN
= 20V (一4W脉冲) T = 10毫秒。
V
REF
≤
V
OUT
≤
(V
IN
– 1 V), 4.3V
≤
V
IN
26V , 5毫安<我
L
≤1.25A,
T
J
≤T
J(下最大)
.
图3的电路R1
≥
150k
.
V
关闭
≥
2 V和V
IN
≤
26 V,V
OUT
= 0.
条件
民
1.223
1.210
1.204
典型值
1.235
最大
1.247
1.260
1.266
40
60
单位
V
V
V
nA
nA
PPM /°C的
NA / ℃,
20
20
0.1
1.3
0.7
2.0
30
450
3
50
100
600
750
30
60
V
V
V
A
A
A
A
A
A
(注
10)
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.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。
60 V 11的最大正电源电压必须在有限的时间( < 100 ms)和占空比( ≤ 1 % )的。最大连续供电电压为
26V.
2007年7月
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麦克雷尔INC 。
MIC2940A/2941A
典型特征
500
漏失电压(MV )
400
300
200
100
0
0.00
输入输出电压差
与输出电流
漏失电压(MV )
1000
800
600
400
200
输入输出电压差
与温度的关系
输出电压(V)
6
5
4
3
2
1
0
0
降
特征
I
负载
= 5毫安
I
负载
= 1.25A
I
负载
= 1.25A
0.25 0.50 0.75 1.00
输出电流(A )
1.25
0
-60 -30 0 30 60 90 120 150
温度(℃)
1
2
3
4
5
输入电压( V)
6
40
接地电流(mA)
10
地电流
与输出电流
接地电流( μA )
400
地电流
- 电源电压
接地电流(mA)
50
40
30
20
10
0
地电流
- 电源电压
300
200
1
100
固定5V
I
负载
= 5毫安
0
1
2 3 4 5 6 7
电源电压( V)
8
3.3V固定装置
I
负载
= 1.25A
0
2
4
6
8
输入电压( V)
10
0.1
11
0
100
1000
10000
10A
输出电流(mA )
0
0.40
接地电流(mA)
地电流
与温度的关系
接地电流(mA)
2.0
1.8
1.6
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
地电流
与温度的关系
接地电流(mA)
50
40
30
20
10
地电流
与温度的关系
I
负载
= 1.25A
0.30
0.20
I
负载
= 100毫安
0.10
I
负载
= 5毫安
I
负载
= 100毫安
0
-60 -30 0 30 60 90 120 150
温度(℃)
0.00
-60 -30 0 30 60 90 120 150
温度(℃)
0.0
-60 -30 0 30 60 90 120 150
温度(℃)
3.40
输出电压(V)
3.38
3.36
3.3V固定输出电压
与温度的关系
2.0
1.8
1.6
电流(A )
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
短路和最大
电流与温度的关系
接地电流( μA )
1000
800
600
400
200
0
-200
-30
地电流
- 输入电压
R
负载
= 100
V
OUT
= V
公称
– 0.5V
3.34
3.32
3.30
3.28
3.26
3.24
3.22
3.20
-60 -30 0 30 60 90 120 150
温度(℃)
V
OUT
= 0V
固定3.3V
VERSION
3个样品
0.0
-60 -30 0 30 60 90 120 150
温度(℃)
-20 -10
0
10 20
输入电压( V)
30
2007年7月
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M9999-071307