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MIC5302
150毫安ULDO 超小型
1.2毫米X 1.6毫米薄MLF
概述
该MIC5302是一款超小型,超低压差CMOS
稳压器, ULDO ,是理想的当今最
要求苛刻的便携式应用,包括蜂窝电话
射频功率,相机模块,成像传感器数字
相机和摄像机, PDA,便携式媒体播放器
( PMP )和PC相机的电路板空间是有限的。它
提供了非常低的压差电压,极低的输出
噪音可从2.3V至5.5V的输入而
提供高达150mA电流。
它提供2 %的初始精度,低接地电流(典型
85μA总) ,散热和电流限制保护。该
MIC5302也可以被放入一个零关断模式下的电流
状态,拉丝无电流时禁用。
该MIC5302可在超小型4引脚1.2毫米X
2
1.6毫米薄型MLF封装,只占用1.92毫米
PCB面积,减少了50 %的电路板面积相比
SC -70采用2mm x 2mm MLF
包。其工作
结温范围为-40 ° C至+ 125°C ,是
在无铅( RoHS指令的固定输出电压可用
兼容)薄型MLF
封装。
数据手册和支持文档上可以找到
麦克雷尔公司网站
www.micrel.com 。
特点
超小1.2毫米X 1.6毫米薄MLF
低压差电压: 50mV的150mA时
输出噪声120μVrms
输入电压范围: 2.3V至5.5V
150毫安保证输出电流
稳定器用陶瓷输出电容器
低静态电流85μA总
为35μs开启时间
输出精度高
- ± 2 %的初始精度
- 在整个温度范围± 3 %
热关断和限流保护
应用
手机
掌上电脑
GPS接收器
便携式媒体播放器
便携式电子产品
数码&视频摄像机
典型用途
MIC5302-x.xYMT
60
VIN
EN
VOUT
输入输出电压差
与输出电流
50
40
1F
GND
1F
30
20
10
V
OUT
= 2.8V
C
OUT
= 1F
55 07 5 100 125 150
输出电流(mA )
RF LDO应用
0
02
ULDO是麦克雷尔公司的商标。
MLF和
MicroLeadFrame
注册Amkor技术公司的商标。
麦克雷尔公司 2180财富驱动圣何塞,加利福尼亚95131 USA 电话: +1 ( 408 ) 944-0800 传真:+ 1 ( 408 ) 474-1000
http://www.micrel.com
2010年8月
M9999-080510-F
麦克雷尔INC 。
MIC5302
框图
VIN
EN
V
REF
单触
开始
VOUT
错误
LDO
AMP
关闭
当前
极限
GND
MIC5302框图
2010年8月
2
M9999-080510-F
麦克雷尔INC 。
MIC5302
订购信息
(1)
产品型号
MIC5302-1.3YMT
MIC5302-1.5YMT
MIC5302-1.8YMT
MIC5302-2.1YMT
MIC5302-2.5YMT
MIC5302-2.6YMT
MIC5302-2.8YMT
MIC5302-2.85YMT
MIC5302-2.9YMT
MIC5302-3.0YMT
MIC5302-3.3YMT
MIC5302-4.6YMT
注意:
1.提供其它电压。联系麦克雷尔营销细节。
标识代码
H13
H15
H18
H21
H25
H26
H28
H2J
H29
H30
H33
H46
电压
1.3V
1.5V
1.8V
2.1V
2.5V
2.6V
2.8V
2.85V
2.9V
3.0V
3.3V
4.6V
温度范围
-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
-40 ° C至+ 125°C
-40 ° C至+ 125°C
-40 ° C至+ 125°C
4针1.2毫米X 1.6毫米薄MLF
无铅封装
无铅
无铅
无铅
无铅
无铅
无铅
无铅
无铅
无铅
无铅
无铅
无铅
4针1.2毫米X 1.6毫米薄MLF
4针1.2毫米X 1.6毫米薄MLF
4针1.2毫米X 1.6毫米薄MLF
4针1.2毫米X 1.6毫米薄MLF
4针1.2毫米X 1.6毫米薄MLF
4针1.2毫米X 1.6毫米薄MLF
4针1.2毫米X 1.6毫米薄MLF
4针1.2毫米X 1.6毫米薄MLF
4针1.2毫米X 1.6毫米薄MLF
4针1.2毫米X 1.6毫米薄MLF
4针1.2毫米X 1.6毫米薄MLF
引脚配置
EN
1
4
VOUT
GND
2
3
VIN
4针1.2毫米X 1.6毫米薄MLF
(MT )
引脚说明
引脚数
引脚名称
引脚功能
1
2
3
4
HS垫
EN
GND
VIN
VOUT
EPAD
使能输入。高电平有效。高=上,低=关。不要离开浮动。
电源输入
输出电压
裸露焊盘散热片连接到内部接地。
2010年8月
3
M9999-080510-F
麦克雷尔INC 。
MIC5302
绝对最大额定值
(1)
电源电压(V
IN
) ............................................. 0V至+ 6V
使能输入(V
EN
) ................................................ 0V为+ 6V
功耗
(3)
...................................内部限制
焊接温度(焊接, 5秒) ........................ 260℃
结温(T
J
) ........................- 40 ° C至+ 125°C
存储温度(T
s
) .........................- 65 ° C至+ 150°C
工作额定值
(2)
电源电压(V
IN
) ..................................... + 2.3V至+ 5.5V
使能输入(V
EN
) ................................................. 。 0V至V
IN
结温(T
A
) ........................ -40 ° C至+ 125°C
热阻结
薄MLF
-4 (θ
JA
) ........................................... 173 ° C / W
电气特性
(4)
V
IN
= V
OUT
+ 1V ;
OUT
= 1.0μF ;我
OUT
= 100μA ;牛逼
J
= 25°C,
胆大
值表明:-40° C至+ 125°C ,除非另有说明。
参数
条件
从标称V变化
OUT
从标称V变化
OUT
; -40 ° C至+ 125°C
V
IN
= V
OUT
+ 1V至5.5V ;我
OUT
= 100A
典型值
最大
单位
输出电压精度
线路调整
负载调整率
(5)
输入输出电压差
(6)
接地引脚电流
接地引脚电流在
关闭
纹波抑制
电流限制
输出电压噪声
使能输入
使能输入电压
使能输入电流
开启时间
注意事项:
(7)
–2
3
0.02
0.5
0.1
15
30
50
85
0.1
65
42
250
I
OUT
= 100μA 150mA电流
I
OUT
= 100A
I
OUT
= 50毫安
I
OUT
= 100毫安
I
OUT
= 150毫安
I
OUT
= 0 150mA电流, EN =高
V
EN
= 0V
F =最高1kHz ;
OUT
= 1.0F
F = 1kHz时 - 20kHz的;
OUT
= 1.0F
V
OUT
= 0V
C
OUT
= 1μF , 10Hz至100kHz
逻辑低
逻辑高
V
IL
& LT ; 0.2V
V
IH
> 1.0V
C
OUT
= 1.0F
+2
+3
0.3
0.6
2.0
35
100
120
%
%
%/V
%
mV
mV
mV
mV
A
A
dB
dB
mA
V
RMS
V
V
A
A
s
2
400
120
725
0.2
1.1
0.01
0.01
35
1
1
100
1.超过绝对最大额定值可能会损坏设备。
2.该设备是不能保证超出其工作的评价工作。
任何的T 3.最大允许功耗
A
(环境温度)为P
D(最大)
= (T
J(下最大)
- T
A
) /
θ
JA
。超过最大允许功耗
功耗会导致芯片温度过高,而监管机构将进入热关断。
4.特定网络阳离子只包装的产品。
5.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
所涵盖的热调节规范。
6.电压差定义为输入 - 输出差分,当输出电压下降到低于在1V差动测量其标称值的2% 。
7.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。
2010年8月
4
M9999-080510-F
麦克雷尔INC 。
MIC5302
典型特征
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
02
V
IN
= V
OUT
+ 1V
V
OUT
= 2.8V
C
OUT
= 1F
55 07 5 100 125 150
输出电流(mA )
接地引脚电流
与输出电流
90
88
86
84
82
80
78
76
74
72
70
接地引脚电流
与温度的关系
100
90
80
70
接地引脚电流
- 电源电压
150mA
100A
150mA
100A
60
50
40
30
20
10
0
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
电源电压( V)
5.5
V
IN
= V
OUT
+ 1V
V
OUT
= 2.8V
C
OUT
= 1F
20 40 60 80
温度(℃)
-80
-70
电源
抑制比
90
输入输出电压差
与温度的关系
-60
150mA
-50
-40
-30
-20
V
IN
= V
OUT
+ 1V
-10 V
OUT
= 2.8V
C
OUT
= 1F
0
0.1
1
10
100
频率(kHz )
50mA
V
OUT
= 2.8V
80 C
OUT
= 1F
70
60
50
40
30
20
10
1,000
0
60
50
40
输入输出电压差
与输出电流
150mA
100mA
50mA
100A
30
20
10
V
OUT
= 2.8V
C
OUT
= 1F
55 07 5 100 125 150
输出电流(mA )
20 40 60 80
温度(℃)
0
02
2.83
2.82
2.81
2.80
2.79
2.78
2.77
02
输出电压
与输出电流
3.2
2.8
2.4
2.0
1.6
1.2
输出电压
- 电源电压
3.00
2.95
2.90
2.85
输出电压
与温度的关系
100A
150mA
2.80
2.75
2.70
2.65
2.60
2.55
2.50
V
IN
= V
OUT
+ 1V
V
OUT
= 2.8V
C
OUT
= 1F
I
OUT
= 100A
20 40 60 80
温度(℃)
V
IN
= V
OUT
+ 1V
V
OUT
= 2.8V
C
OUT
= 1F
55 07 5 100 125 150
输出电流(mA )
0.8
0.4
V
OUT
= 2.8V
C
OUT
= 1F
0
0123456
电源电压( V)
450
440
430
420
410
400
390
380
370
360
350
3.0
电流限制
- 输入电压
10
输出噪声
谱密度
1
0.1
V
OUT
= 2.8V
C
OUT
= 1F
3.5
4.0
4.5
5.0
输入电压( V)
5.5
0.01 V
IN
= V
OUT
+ 1V
V
OUT
= 2.8V
C
OUT
= 1F
0.001
0.01
0.1
1
10
100 1,000
频率(kHz )
2010年8月
5
M9999-080510-F
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    -
    -
    -
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联系人:林小姐 胡先生 张先生
地址:深圳市华强北赛格科技园3栋东座10楼A2
MIC5302-2.6YMT
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