MIC5245
麦克雷尔
MIC5245
150mA
盖CMOS LDO稳压器
初步信息
概述
该MIC5245是一种高效,精确的CMOS电压稳压器
超低噪声应用进行了优化。最先进MIC5245
FERS优于1 %的初始精度,极低的压差
电压(典型值为150mV 150mA时),恒地
电流过载(通常为100μA ) 。该MIC5245提供
非常低的噪声输出,非常适合RF应用中安静
电压源是必需的。噪声旁路引脚还可
可进一步降低输出噪声。
特别设计的手持和电池供电
器件, MIC5245提供TTL逻辑兼容烯
能引脚。禁用时,功耗降至几乎为
零。
该MIC5245还具有低ESR陶瓷电容的工作原理,
减少所需的电源板空间的大小
应用中,在手持式无线设备的关键。
主要功能包括电流限制,热关断,一个推挽
拉输出为更快的瞬态响应,以及有源钳位
加快设备倒胃口。可以在IttyBitty SOT- 23-5
和功率MSO - 8封装, MIC5245还提供了一个
一系列的固定输出电压。
特点
超低压差,为100mV @ 100毫安
超低噪声30μV ( RMS)
用钽或陶瓷电容器稳定
与负载无关,超低接地电流
150mA输出电流
限流
热关断
严格的负载和线路调整
“零”断模式电流
快速瞬态响应
TTL逻辑控制使能输入
蜂窝电话和寻呼机
手机配件
电池供电设备
笔记本电脑,笔记本电脑和掌上电脑
PCMCIA V
CC
和V
PP
调节/开关
消费/个人电子产品
SMPS的后调节器/直流 - 直流模块
高效率线性电源
应用
订购信息
产品型号
MIC5245-2.5BM5
MIC5245-2.7BM5
MIC5245-2.8BM5
MIC5245-2.85BM5
MIC5245-3.0BM5
MIC5245-3.1BM5
MIC5245-3.3BM5
MIC5245-3.3BMM
记号
LS25
LS27
LS28
LS2J
LS30
LS31
LS33
—
电压
2.5V
2.7V
2.8V
2.85V
3.0V
3.1V
3.3V
3.3V
结温。范围
-40 ° C至+ 125°C
-40 ° C至+ 125°C
-40 ° C至+ 125°C
-40 ° C至+ 125°C
-40 ° C至+ 125°C
-40 ° C至+ 125°C
-40 ° C至+ 125°C
-40 ° C至+ 125°C
包
SOT-23-5
SOT-23-5
SOT-23-5
SOT-23-5
SOT-23-5
SOT-23-5
SOT-23-5
MSOP-8
其他可用的电压。麦克雷尔公司联系了解详细信息。
典型用途
V
IN
MIC5245-x.xBM5
1
2
启用
关闭
3
4
5
V
OUT
C
OUT
启用
关闭
MIC5245-3.3MM
1
2
3
4
8
7
6
5
V
IN
V
OUT
EN
EN(引脚3 )可以是
直接连接
o在(引脚1 ) 。
C
BYP
(可选)
C
BYP
C
OUT
(可选)
超低噪声稳压器的应用
麦克雷尔公司 1849年财富驱动圣何塞,加利福尼亚95131 美国电话+ 1 ( 408 ) 944-0800 传真:+ 1 ( 408 ) 944-0970 http://www.micrel.com
2000年6月
1
MIC5245
MIC5245
麦克雷尔
引脚配置
EN GND IN
3
2
1
EN 1
IN 2
OUT 3
8 GND
7 GND
6 GND
5 GND
LSXX
4
5
BYP
OUT
BYP 4
MIC5245-x.xBM5
8引脚MSOP ( BMM )
引脚说明
引脚数
功率MOS - 8
2
5–8
1
4
3
引脚数
SOT-23
1
2
3
4
5
引脚名称
IN
GND
EN
BYP
OUT
引脚功能
电源输入
地
使能/关断(输入) : CMOS兼容输入。逻辑高=启用;
逻辑低=关机。不要让开。
参考旁路:将外部0.01μF电容到地减少
输出噪声。可以悬空。
稳压器输出
绝对最大额定值
(注1 )
电源输入电压(V
IN
) ................................. 0V至+ 7V
使能输入电压(V
EN
) ............... 0V至+ 7V
结温(T
J
) ...................................... +150°C
存储温度............................... -65 ° C至+ 150°C
焊接温度(焊接, 5秒) ....................... 260℃
ESD,
注3
工作额定值
(注2 )
输入电压(V
IN
) ......................................... + 2.7V至+ 6V
使能输入电压(V
EN
) ................................. 0V至V
IN
结温(T
J
) ....................... -40 ° C至+ 125°C
热阻
SOT-23
(θ
JA
) ................................................. .... 235 ° C / W
MSOP-8
(θ
JA
) ................................................. ..... 80 ° C / W
MIC5245
2
2000年6月
MIC5245
麦克雷尔
电气特性
V
IN
= V
OUT
+ 1V, V
EN
= V
IN;
I
OUT
= 100μA ;牛逼
J
= 25°C,
胆大
值表明:-40°C
≤
T
J
≤
+ 125°C ;除非另有说明。
符号
V
O
V
LNR
V
LDR
V
IN
– V
OUT
参数
输出电压精度
线路调整
负载调整率
输入输出电压差,
注5
条件
I
OUT
= 0毫安
V
IN
= V
OUT
+ 0.1V至6V
I
OUT
= 0.1毫安150mA的,
注4
I
OUT
= 100A
I
OUT
= 50毫安
I
OUT
= 100毫安
I
OUT
= 150毫安
I
Q
I
GND
PSRR
I
LIM
e
n
使能输入
V
IL
V
IH
I
EN
使能输入逻辑低电压
使能输入逻辑高电压
使能输入电流
V
IN
= 2.7V至5.5V ,稳压器关闭
V
IN
= 2.7V至5.5V ,稳压器启用
V
IL
≤
0.4V
V
IH
≥
2.0V
关闭阻放电
热保护
热关断温度
热关断迟滞
注: 1 。
注2 。
注3 。
注4 。
注5 。
超过绝对最大额定值可能会损坏设备。
该设备是不能保证超出其工作的评价工作。
设备是ESD敏感。建议操作注意事项。
调节时使用低占空比脉冲测试测量器件结温恒定。零件进行测试,以便在负载负载调节
范围0.1毫安150mA电流。热效应引起的输出电压变化在被覆盖的热调节规范。
电压差德网络定义为输入到输出的差分,当输出电压低于1V时测得的标称值2 %
差。对于低于2.7V输出电压差的输入至输出电压差的最小输入电压为2.7V 。最低限度
输入工作电压为2.7V 。
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的总和
引脚电流。
民
–1
–2
–0.3
典型
最大
1
2
单位
%
%
%/V
%
mV
mV
mV
mV
mV
A
A
A
dB
mA
μV ( RMS)
0
2.0
1.5
50
100
150
0.2
100
100
50
0.3
3.0
5
85
150
200
250
1
150
静态电流
接地引脚电流,
注6
V
EN
≤
0.4V (关机)
I
OUT
= 0毫安
I
OUT
= 150毫安
F = 120Hz的,C
OUT
= 10μF ,C
BYP
= 0.01F
V
OUT
= 0V
C
OUT
= 10μF ,C
BYP
= 0.01F,
F = 10Hz至100kHz
160
电源抑制
电流限制
输出电压噪声
300
30
0.8
2.0
1
0.17
1.5
500
0.4
V
V
A
A
°C
°C
150
10
注6 。
2000年6月
3
MIC5245
MIC5245
麦克雷尔
典型特征
电源
抑制比
100
I
OUT
= 100A
C
OUT
= 1μF TANT
80
PSRR (分贝)
60
40
20
0
1E+1 1E+2 1E+3 1E+4 1E+5 1E+6 1E+7
10 100 1K 10K 100K的1M 10M
频率(Hz)
V
IN
= 4V
V
OUT
= 3V
PSRR (分贝)
100
I
OUT
= 10毫安
80 C
OUT
= 1μF TANT
60
40
20
0
1E+1 1E+2 1E+3 1E+4 1E+5 1E+6 1E+7
10 100 1K 10K 100K的1M 10M
频率(Hz)
V
IN
= 4V
V
OUT
= 3V
电源
抑制比
100
电源
抑制比
I
OUT
= 100毫安
C
OUT
= 1μF TANT
80
PSRR (分贝)
60
40
20
0
1E+1 1E+2 1E+3 1E+4 1E+5 1E+6 1E+7
10 100 1K 10K 100K的1M 10M
频率(Hz)
V
IN
= 4V
V
OUT
= 3V
电源
抑制比
100
I
OUT
= 150毫安
80 C
OUT
= 1μF TANT
PSRR (分贝)
60
40
20
0
1E+1 1E+2 1E+3 1E+4 1E+5 1E+6 1E+7
10 100 1K 10K 100K的1M 10M
频率(Hz)
V
IN
= 4V
V
OUT
= 3V
PSRR (分贝)
100
80
电源
抑制比
100
80
PSRR (分贝)
60
40
20
电源
抑制比
V
IN
= 4V
V
OUT
= 3V
60
40
I
OUT
= 100A
20 V = 4V
C
OUT
= 10μF神经酰胺。
IN
V
OUT
= 3V
C
BYP
= 0.01F
0
1E+1 1E+2 1E+3 1E+4 1E+5 1E+6 1E+7
10 100 1K 10K 100K的1M 10M
频率(Hz)
I
OUT
= 10毫安
C
OUT
= 10μF神经酰胺。
C
BYP
= 0.01F
0
1E+1 1E+2 1E+3 1E+4 1E+5 1E+6 1E+7
10 100 1K 10K 100K的1M 10M
频率(Hz)
电源
抑制比
100
80
PSRR (分贝)
60
40
20
I
OUT
= 100毫安
C
OUT
= 10μF神经酰胺。
C
BYP
= 0.01F
V
IN
= 4V
V
OUT
= 3V
PSRR (分贝)
100
80
60
40
20
电源
抑制比
纹波抑制比(分贝)
V
IN
= 4V
V
OUT
= 3V
电源纹波抑制
与电压降
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0
150mA
I
OUT
= 100毫安
C
OUT
= 1F
200 400 600 800 1000
电压降(毫伏)
100A
10mA
I
OUT
= 150毫安
C
OUT
= 10μF神经酰胺。
C
BYP
= 0.01
0
1E+1 1E+2 1E+3 1E+4 1E+5 1E+6 1E+7
10 100 1K 10K 100K的1M 10M
频率(Hz)
0
1E+1 1E+2 1E+3 1E+4 1E+5 1E+6
10M
10 100 1K 10K 100K 1M
1E+7
频率(Hz)
电源纹波抑制
与电压降
80
纹波抑制比(分贝)
70
60
50
40
30
20
10
0
0
100A
C
OUT
= 10μF神经酰胺。
C
BYP
= 0.01F
200 400 600 800 1000
电压降(毫伏)
10mA
100mA
I
OUT
= 100毫安
噪声性能
10
I
L
= 100A
噪声( μV / √Hz的)
1
噪声( μV / √Hz的)
1
10
噪声性能
I
L
= 100A
V
IN
= 4V
0.1 V
OUT
= 3V
C
OUT
= 1μF CER 。
C
BYP
= 0.01F
0.01
10
100
1k 10k
1E+5
1M
1E+1 1E+2 1E+3 1E+4
100k
1E+6
频率(Hz)
V
IN
= 4V
0.1 V
OUT
= 3V
C
OUT
= 10μF神经酰胺。
C
BYP
= 0.01F
0.01
1K 10K 100K 1M
10
100
1E+1 1E+2 1E+3 1E+4 1E+5 1E+6
频率(Hz)
MIC5245
4
2000年6月
MIC5245
麦克雷尔
接地引脚电流
95
静态电流( μA )
V
IN
= 4V
V
OUT
= 3V
静态电流( μA )
200
接地引脚电流
V
IN
= 4V
V
OUT
= 3V
150
90
100
50
I
OUT
= 100A
0
-40 -20 0 20 40 60 80 100
温度(℃)
85
0.1
1
10
100
负载电流(mA )
500
接地引脚电流
150
静态电流( μA )
V
IN
= 4V
V
OUT
= 3V
静态电流( μA )
100
接地引脚电流
100
V
OUT
= 3V
75
静态电流( μA )
接地引脚电流
V
OUT
= 3V
75
125
100
50
50
75
I
OUT
= 150毫安
50
-40 -20 0 20 40 60 80 100
温度(℃)
25
I
OUT
= 100A
0
0
1
2
3
4
输入电压( V)
5
25
I
OUT
= 150毫安
1
2
3
4
输入电压( V)
5
0
0
降特性
3.5
漏失电压(MV )
输出电压(V)
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0
0
1
2
3
4
输入电压( V)
5
V
OUT
= 3V
R
L
= 30k
R
L
= 30
8
输入输出电压差
300
I
负载
= 100A
6
漏失电压(MV )
250
200
150
100
50
输入输出电压差
I
L
= 150毫安
4
2
0
-40 -20 0 20 40 60 80 100120140
温度(℃)
0
-40 -20 0 20 40 60 80 100120140
温度(℃)
输入输出电压差
300
漏失电压(MV )
250
200
150
100
50
0
0
T
A
= -40°C
25 50 75 100 125 150
输出电流(mA )
T
A
= 125°C
T
A
= 25°C
输出电流(mA )
600
500
400
300
200
100
短路电流
3.05
输出电压(V)
输出电压
与温度的关系
V
IN
= 4V
典型的3V器件
3.00
V
IN
= 3.5V
V
EN
= 3V
2.95
2.90
I
负载
= 100A
2.85
-50
0
50
100
温度(℃)
150
0
-40 -20 0 20 40 60 80 100120140
温度(℃)
2000年6月
5
MIC5245
MIC5245
麦克雷尔
MIC5245
150mA
盖CMOS LDO稳压器
最终信息
概述
该MIC5245是一种高效,精确的CMOS电压稳压器
超低噪声应用进行了优化。最先进MIC5245
FERS优于1 %的初始精度,极低的压差
电压(典型值为150mV 150mA时),恒地
电流过载(通常为100μA ) 。该MIC5245提供
非常低的噪声输出,非常适合RF应用中安静
电压源是必需的。噪声旁路引脚还可
可进一步降低输出噪声。
特别设计的手持和电池供电
器件, MIC5245提供TTL逻辑兼容烯
能引脚。禁用时,功耗降至几乎为
零。
该MIC5245还具有低ESR陶瓷电容的工作原理,
减少所需的电源板空间的大小
应用中,在手持式无线设备的关键。
主要功能包括电流限制,热关断,一个推挽
拉输出为更快的瞬态响应,以及有源钳位
加快设备倒胃口。可以在IttyBitty SOT- 23-5
和功率MSO - 8封装, MIC5245还提供了一个
一系列的固定输出电压。
特点
超低压差,为100mV @ 100毫安
超低噪声30μV ( RMS)
用钽或陶瓷电容器稳定
与负载无关,超低接地电流
150mA输出电流
限流
热关断
严格的负载和线路调整
“零”断模式电流
快速瞬态响应
TTL逻辑控制使能输入
蜂窝电话和寻呼机
手机配件
电池供电设备
笔记本电脑,笔记本电脑和掌上电脑
PCMCIA V
CC
和V
PP
调节/开关
消费/个人电子产品
SMPS的后调节器/直流 - 直流模块
高效率线性电源
应用
不推荐用于新的设计,见MIC5255 。
订购信息
产品型号
MIC5245-2.5BM5
MIC5245-2.7BM5
MIC5245-2.8BM5
MIC5245-2.85BM5
MIC5245-3.0BM5
MIC5245-3.1BM5
MIC5245-3.2BM5
MIC5245-3.3BM5
MIC5245-3.3BMM
记号
LS25
LS27
LS28
LS2J
LS30
LS31
LS32
LS33
—
电压
2.5V
2.7V
2.8V
2.85V
3.0V
3.1V
3.2V
3.3V
3.3V
结温。范围
-40 ° C至+ 125°C
-40 ° C至+ 125°C
-40 ° C至+ 125°C
-40 ° C至+ 125°C
-40 ° C至+ 125°C
-40 ° C至+ 125°C
-40 ° C至+ 125°C
-40 ° C至+ 125°C
-40 ° C至+ 125°C
包
SOT-23-5
SOT-23-5
SOT-23-5
SOT-23-5
SOT-23-5
SOT-23-5
SOT-23-5
SOT-23-5
MSOP-8
其他可用的电压。麦克雷尔公司联系了解详细信息。
典型用途
V
IN
MIC5245-x.xBM5
1
2
启用
关闭
3
4
5
V
OUT
C
OUT
启用
关闭
MIC5245-3.3MM
1
2
3
4
8
7
6
5
V
IN
V
OUT
EN
EN(引脚3 )可以是
直接连接
o在(引脚1 ) 。
C
BYP
(可选)
C
BYP
C
OUT
(可选)
超低噪声稳压器的应用
麦克雷尔公司 1849年财富驱动圣何塞,加利福尼亚95131 美国电话+ 1 ( 408 ) 944-0800 传真:+ 1 ( 408 ) 944-0970 http://www.micrel.com
2002年8月
1
MIC5245
MIC5245
麦克雷尔
引脚配置
EN GND IN
3
2
1
EN 1
IN 2
OUT 3
8 GND
7 GND
6 GND
5 GND
LSXX
4
5
BYP
OUT
BYP 4
MIC5245-x.xBM5
8引脚MSOP ( BMM )
引脚说明
引脚数
功率MOS - 8
2
5–8
1
4
3
引脚数
SOT-23
1
2
3
4
5
引脚名称
IN
GND
EN
BYP
OUT
引脚功能
电源输入
地
使能/关断(输入) : CMOS兼容输入。逻辑高=启用;
逻辑低=关机。不要让开。
参考旁路:将外部0.01μF电容到地减少
输出噪声。可以悬空。
稳压器输出
绝对最大额定值
(注1 )
电源输入电压(V
IN
) ................................. 0V至+ 7V
使能输入电压(V
EN
) ............... 0V至+ 7V
结温(T
J
) ...................................... +150°C
存储温度............................... -65 ° C至+ 150°C
焊接温度(焊接, 5秒) ....................... 260℃
ESD,
注3
工作额定值
(注2 )
输入电压(V
IN
) ......................................... + 2.7V至+ 6V
使能输入电压(V
EN
) ................................. 0V至V
IN
结温(T
J
) ....................... -40 ° C至+ 125°C
热阻
SOT-23
(θ
JA
) ................................................. .... 235 ° C / W
MSOP-8
(θ
JA
) ................................................. ..... 80 ° C / W
MIC5245
2
2002年8月
MIC5245
麦克雷尔
电气特性
(注7 )
V
IN
= V
OUT
+ 1V, V
EN
= V
IN;
I
OUT
= 100μA ;牛逼
J
= 25°C,
胆大
值表明:-40°C
≤
T
J
≤
+ 125°C ;除非另有说明。
符号
V
O
V
LNR
V
LDR
V
IN
– V
OUT
参数
输出电压精度
线路调整
负载调整率
输入输出电压差,
注5
条件
I
OUT
= 0毫安
V
IN
= V
OUT
+ 0.1V至6V
I
OUT
= 0.1毫安150mA的,
注4
I
OUT
= 100A
I
OUT
= 50毫安
I
OUT
= 100毫安
I
OUT
= 150毫安
I
Q
I
GND
PSRR
I
LIM
e
n
使能输入
V
IL
V
IH
I
EN
使能输入逻辑低电压
使能输入逻辑高电压
使能输入电流
V
IN
= 2.7V至5.5V ,稳压器关闭
V
IN
= 2.7V至5.5V ,稳压器启用
V
IL
≤
0.4V
V
IH
≥
2.0V
关闭阻放电
热保护
热关断温度
热关断迟滞
注: 1 。
注2 。
注3 。
注4 。
注5 。
超过绝对最大额定值可能会损坏设备。
该设备是不能保证超出其工作的评价工作。
设备是ESD敏感。建议操作注意事项。
调节时使用低占空比脉冲测试测量器件结温恒定。零件进行测试,以便在负载负载调节
范围0.1毫安150mA电流。热效应引起的输出电压变化在被覆盖的热调节规范。
电压差德网络定义为输入到输出的差分,当输出电压低于1V时测得的标称值2 %
差。对于低于2.7V输出电压差的输入至输出电压差的最小输入电压为2.7V 。最低限度
输入工作电压为2.7V 。
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的总和
引脚电流。
规范只包装的产品。
民
–1
–2
–0.3
典型
最大
1
2
单位
%
%
%/V
%
mV
mV
mV
mV
mV
A
A
A
dB
mA
μV ( RMS)
0
2.0
1.5
50
100
150
0.2
100
100
50
0.3
3.0
5
85
150
200
250
1
150
静态电流
接地引脚电流,
注6
V
EN
≤
0.4V (关机)
I
OUT
= 0毫安
I
OUT
= 150毫安
F = 120Hz的,C
OUT
= 10μF ,C
BYP
= 0.01F
V
OUT
= 0V
C
OUT
= 10μF ,C
BYP
= 0.01F,
F = 10Hz至100kHz
160
电源抑制
电流限制
输出电压噪声
300
30
0.8
2.0
1
0.17
1.5
500
0.4
V
V
A
A
°C
°C
150
10
注6 。
注7 。
2002年8月
3
MIC5245
MIC5245
麦克雷尔
典型特征
电源
抑制比
100
I
OUT
= 100A
C
OUT
= 1μF TANT
80
PSRR (分贝)
60
40
20
0
1E+1 1E+2 1E+3 1E+4 1E+5 1E+6 1E+7
10 100 1K 10K 100K的1M 10M
频率(Hz)
V
IN
= 4V
V
OUT
= 3V
PSRR (分贝)
100
I
OUT
= 10毫安
80 C
OUT
= 1μF TANT
60
40
20
0
1E+1 1E+2 1E+3 1E+4 1E+5 1E+6 1E+7
10 100 1K 10K 100K的1M 10M
频率(Hz)
V
IN
= 4V
V
OUT
= 3V
电源
抑制比
100
电源
抑制比
I
OUT
= 100毫安
C
OUT
= 1μF TANT
80
PSRR (分贝)
60
40
20
0
1E+1 1E+2 1E+3 1E+4 1E+5 1E+6 1E+7
10 100 1K 10K 100K的1M 10M
频率(Hz)
V
IN
= 4V
V
OUT
= 3V
电源
抑制比
100
I
OUT
= 150毫安
80 C
OUT
= 1μF TANT
PSRR (分贝)
60
40
20
0
1E+1 1E+2 1E+3 1E+4 1E+5 1E+6 1E+7
10 100 1K 10K 100K的1M 10M
频率(Hz)
V
IN
= 4V
V
OUT
= 3V
PSRR (分贝)
100
80
电源
抑制比
100
80
PSRR (分贝)
60
40
20
电源
抑制比
V
IN
= 4V
V
OUT
= 3V
60
40
I
OUT
= 100A
20 V = 4V
C
OUT
= 10μF神经酰胺。
IN
V
OUT
= 3V
C
BYP
= 0.01F
0
1E+1 1E+2 1E+3 1E+4 1E+5 1E+6 1E+7
10 100 1K 10K 100K的1M 10M
频率(Hz)
I
OUT
= 10毫安
C
OUT
= 10μF神经酰胺。
C
BYP
= 0.01F
0
1E+1 1E+2 1E+3 1E+4 1E+5 1E+6 1E+7
10 100 1K 10K 100K的1M 10M
频率(Hz)
电源
抑制比
100
80
PSRR (分贝)
60
40
20
I
OUT
= 100毫安
C
OUT
= 10μF神经酰胺。
C
BYP
= 0.01F
V
IN
= 4V
V
OUT
= 3V
PSRR (分贝)
100
80
60
40
20
电源
抑制比
纹波抑制比(分贝)
V
IN
= 4V
V
OUT
= 3V
电源纹波抑制
与电压降
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0
150mA
I
OUT
= 100毫安
C
OUT
= 1F
200 400 600 800 1000
电压降(毫伏)
100A
10mA
I
OUT
= 150毫安
C
OUT
= 10μF神经酰胺。
C
BYP
= 0.01
0
1E+1 1E+2 1E+3 1E+4 1E+5 1E+6 1E+7
10 100 1K 10K 100K的1M 10M
频率(Hz)
0
1E+1 1E+2 1E+3 1E+4 1E+5 1E+6
10M
10 100 1K 10K 100K 1M
1E+7
频率(Hz)
电源纹波抑制
与电压降
80
纹波抑制比(分贝)
70
60
50
40
30
20
10
0
0
100A
C
OUT
= 10μF神经酰胺。
C
BYP
= 0.01F
200 400 600 800 1000
电压降(毫伏)
10mA
100mA
I
OUT
= 100毫安
噪声性能
10
I
L
= 100A
噪声( μV / √Hz的)
1
噪声( μV / √Hz的)
1
10
噪声性能
I
L
= 100A
V
IN
= 4V
0.1 V
OUT
= 3V
C
OUT
= 1μF CER 。
C
BYP
= 0.01F
0.01
10
100
1k 10k
1E+5
1M
1E+1 1E+2 1E+3 1E+4
100k
1E+6
频率(Hz)
V
IN
= 4V
0.1 V
OUT
= 3V
C
OUT
= 10μF神经酰胺。
C
BYP
= 0.01F
0.01
1K 10K 100K 1M
10
100
1E+1 1E+2 1E+3 1E+4 1E+5 1E+6
频率(Hz)
MIC5245
4
2002年8月
MIC5245
麦克雷尔
接地引脚电流
95
静态电流( μA )
V
IN
= 4V
V
OUT
= 3V
静态电流( μA )
200
接地引脚电流
V
IN
= 4V
V
OUT
= 3V
150
90
100
50
I
OUT
= 100A
0
-40 -20 0 20 40 60 80 100
温度(℃)
85
0.1
1
10
100
负载电流(mA )
500
接地引脚电流
150
静态电流( μA )
V
IN
= 4V
V
OUT
= 3V
静态电流( μA )
100
接地引脚电流
100
V
OUT
= 3V
75
静态电流( μA )
接地引脚电流
V
OUT
= 3V
75
125
100
50
50
75
I
OUT
= 150毫安
50
-40 -20 0 20 40 60 80 100
温度(℃)
25
I
OUT
= 100A
0
0
1
2
3
4
输入电压( V)
5
25
I
OUT
= 150毫安
1
2
3
4
输入电压( V)
5
0
0
降特性
3.5
漏失电压(MV )
输出电压(V)
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0
0
1
2
3
4
输入电压( V)
5
V
OUT
= 3V
R
L
= 30k
R
L
= 30
8
输入输出电压差
300
I
负载
= 100A
6
漏失电压(MV )
250
200
150
100
50
输入输出电压差
I
L
= 150毫安
4
2
0
-40 -20 0 20 40 60 80 100120140
温度(℃)
0
-40 -20 0 20 40 60 80 100120140
温度(℃)
输入输出电压差
300
漏失电压(MV )
250
200
150
100
50
0
0
T
A
= -40°C
25 50 75 100 125 150
输出电流(mA )
T
A
= 125°C
T
A
= 25°C
输出电流(mA )
600
500
400
300
200
100
短路电流
3.05
输出电压(V)
输出电压
与温度的关系
V
IN
= 4V
典型的3V器件
3.00
V
IN
= 3.5V
V
EN
= 3V
2.95
2.90
I
负载
= 100A
2.85
-50
0
50
100
温度(℃)
150
0
-40 -20 0 20 40 60 80 100120140
温度(℃)
2002年8月
5
MIC5245