MIC5367/8
高性能200毫安高峰LDO
在1.6毫米X 1.6毫米薄MLF
概述
该MIC5367 / 8是一种先进的通用线性
稳压器提供高电源抑制比(PSRR )在
超小1.6毫米X 1.6毫米包。该MIC5368
包括被激活时自动放电特性
使能引脚为低电平。该MIC5367 / 8能够
采购200毫安峰( 150毫安连续)输出电流
并提供高电源抑制比使其成为任何一个理想的解决方案
便携式电子应用。
非常适合电池供电的应用中, MIC5367 / 8
提供2 %的初始精度,低压差( 180mV @
150毫安)和低接地电流(典型29μA ) 。该
MIC5367 / 8也可以被放入一个零关断模式下的电流
状态,绘画几乎没有电流被禁用时。
该MIC5367 / 8有一个工作结温
范围为-40 ° C至125°C 。
数据手册和支持文档上可以找到
麦克雷尔的网站www.micrel.com 。
特点
输入电压范围: 2.5V至5.5V
200毫安峰( 150毫安连续)输出电流
稳定的1μF陶瓷输出电容器
低压差电压 - 180mV @ 150毫安
优异的负载/线路瞬态响应
低静态电流 - 29μA
高PSRR - 65分贝
输出放电电路 - MIC5368
输出精度高
- ± 2 %的初始精度
微小1.6毫米X 1.6毫米薄MLF
包
热停机和电流限制保护
应用
手机
数码相机
GPS,掌上电脑, PMP ,掌上电脑
便携式电子产品
___________________________________________________________________________________________________________
典型用途
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 美国电话+1 (
408
) 944-0800 传真:+ 1 ( 408 ) 474-1000 http://www.micrel.com
2010年6月
M9999-060110-A
麦克雷尔INC 。
MIC5367/8
订购信息
产品型号
(1)
MIC5367-1.2YMT
MIC5367-1.5YMT
MIC5367-3.3YMT
MIC5368-1.2YMT*
MIC5368-1.5YMT*
MIC5368-3.3YMT*
注意事项:
1.
2.
3.
*
其他可用的电压。麦克雷尔公司联系了解详细信息。
薄MLF
▲
=引脚1标识符。
薄MLF是一个绿色的符合RoHS标准的封装。牵头完成的镍钯金。模具化合物是不含卤素。
MIC5368提供自动放电功能。
记号
CODE
674
F67
67S
684
F68
68S
产量
电压
1.2V
1.5V
3.3V
1.2V
1.5V
3.3V
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
包
(2)
6引脚1.6毫米X 1.6毫米薄MLF
6引脚1.6毫米X 1.6毫米薄MLF
6引脚1.6毫米X 1.6毫米薄MLF
6引脚1.6毫米X 1.6毫米薄MLF
6引脚1.6毫米X 1.6毫米薄MLF
6引脚1.6毫米X 1.6毫米薄MLF
无铅封装
(3)
无铅
无铅
无铅
无铅
无铅
无铅
引脚配置
6引脚1.6毫米X 1.6毫米薄MLF
(MT )
引脚说明
引脚数
1
2
3
4
5
6
EP
引脚名称
EN
GND
VIN
VOUT
NC
NC
HS垫
引脚功能
使能输入:高电平有效。高= ON;低= OFF 。不要离开浮动。
地面上。
电源输入。
输出电压。
无连接(没有内部连接) 。
无连接(没有内部连接) 。
裸露散热板上。
2010年6月
3
M9999-060110-A
麦克雷尔INC 。
MIC5367/8
绝对最大额定值
(1)
电源电压(V
IN
) ............................................... 0V到6V
使能电压(V
EN
) .............................................. 0V至V
IN
功耗(P
D
) ...........................内部限制
(3)
焊接温度(焊接, 10秒) ........................ 260℃
结温(T
J
) ........................- 40 ° C至+ 150°C
存储温度(T
s
) .........................- 65 ° C至+ 150°C
ESD额定值
(4)
.................................................. ................ 2kV的
工作额定值
(2)
电源电压(V
IN
) ......................................... 2.5V至5.5V
使能电压(V
EN
) .............................................. 0V至V
IN
结温(T
J
) ........................ -40 ° C至+ 125°C
热阻结
1.6 X1.6薄的MLF -6( θ
JA
) ............................... 92.4 ° C / W
电气特性
(5)
V
IN
= V
EN
= V
OUT
+ 1V ;
IN
= C
OUT
= 1μF ;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
输出电压精度
线路调整
负载调整率
输入输出电压差
(6)
(7)
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
I
OUT
= 100μA 150mA电流
I
OUT
= 50毫安
I
OUT
= 150毫安
(8)
民
–2.0
–3.0
典型值
最大
+2.0
+3.0
单位
%
%
%
%
mV
mV
A
A
dB
dB
0.02
0.3
60
180
29
0.05
65
55
200
325
200
30
0.3
1
135
380
39
1
接地引脚电流
纹波抑制
电流限制
I
OUT
= 0毫安
V
EN
≤
0.2V
F =最高1kHz ;
OUT
= 1F
F = 1kHz时 - 10kHz的;
OUT
= 1F
V
OUT
= 0V
C
OUT
= 1μF , 10Hz至100kHz
MIC5368只; V
EN
= 0V; V
IN
= 3.6V ;我
OUT
= -3mA
接地引脚电流关断
550
mA
V
RMS
输出电压噪声
自动放电NFET
阻力
使能输入
使能输入电压
使能输入电流
开启时间
逻辑低
逻辑高
V
IL
≤
0.2V
V
IH
≥
1.2V
C
OUT
= 1μF ;我
OUT
= 150毫安
1.2
0.01
0.01
50
0.2
1
1
125
V
V
A
A
s
注意事项:
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.设备是ESD敏感。建议操作注意事项。人体模型, 1.5kΩ的串联100pF的。
5.规范只包装的产品。
6.稳定性的测量是在器件结温恒定使用低占空比脉冲测试;热效应引起的输出电压的变化是
所涵盖的热调节规范。
7.漏失电压为德网络定义为输入至输出电压差,当输出电压低于1V时测得的差其标称值的2% 。
对于低于2.5V输出,压差电压是输入至输出电压差的最小输入电压为2.5V 。
8.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6月
4
M9999-060110-A
麦克雷尔INC 。
MIC5367/8
典型特征
电源
抑制比
-100
漏失电压(MV )
输入输出电压差
与输出电流
160
输入输出电压差
与温度的关系
200
漏失电压(MV )
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
150
10mA
100mA
50mA
C
IN
= C
OUT
= 1F
V
OUT
= 3.3V
150mA
-90
-80
-70
-60
dB
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
100
100A
140
120
100
80
60
40
20
0
0
25
50
75
V
OUT
= 3.3V
C
IN
= C
OUT
= 1F
75mA
150mA
V
IN
= 4.35V
V
OUT
= 3.3V
C
OUT
= 1F
1000
10000
100000
1000000
100
125
-40 -20
0
20
40
60
80 100 120
频率(Hz)
输出电流(mA )
温度(℃)
地电流
- 电源电压
38
接地电流( μA )
150mA
地电流
与负载电流
40
接地电流( μA )
地电流
与温度的关系
40
38
接地电流( μA )
36
34
32
30
28
26
24
22
20
-40 -20
0
20
V
EN
= V
IN
= V
OUT
+ 1V
V
OUT
= 3.3V
C
IN
= C
OUT
= 1F
50mA
100A
100mA
150mA
36
34
32
30
28
26
24
22
20
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
电源电压( V)
V
EN
= V
IN
V
OUT
= 3.3V
C
IN
= C
OUT
= 1F
100A
38
36
34
32
V
EN
= V
IN
= V
OUT
+ 1V
30
28
0
20
40
60
V
OUT
= 3.3V
C
IN
= C
OUT
= 1F
80
100 120 140
40
60
80
100 120
负载电流(mA )
温度(℃)
输出电压
与负载电流
3.500
3.450
输出电压(V)
输出电压
- 电源电压
3.4
3.3
输出电压(V)
3.2
3.1
3.0
2.9
2.8
2.7
2.6
2.5
2.5
3.0
3.5
4.0
V
IN
= V
IN
V
OUT
= 3.3V
C
IN
= C
OUT
= 1F
输出电压
与温度的关系
3.5
1mA
3.350
3.300
3.250
3.200
3.150
3.100
0
20
40
60
80
100 120 140 160
负载电流(mA )
V
IN
= V
EN
= V
OUT
+ 1V
V
OUT
= 3.3V
C
IN
= C
OUT
= 1F
C
OUT
= 1μF / 10V
150mA
输出电压(V)
3.400
50mA
3.4
3.3
3.2
V
IN
= V
OUT
+ 13V
3.1
3.0
V
OUT
= 3.3V
C
IN
= C
OUT
= 1F
I
OUT
= 150毫安
4.5
5.0
5.5
-40 -20
0
20
40
60
80
100 120
电源电压( V)
温度(℃)
电流限制
- 电源电压
400
10
输出噪声
谱密度
电流限制(毫安)
350
1
300
噪声UV / √Hz的
0.1
V
IN
= V
EN
=4.1V
V
OUT
= 1.5V
250
V
OUT
= 3.3V
C
IN
= C
OUT
= 1F
0.01
C
OUT
= 1F
I
OUT
= 150毫安
噪声( 10Hz至100kHz ) = 136μVrms
200
3
3.5
4
4.5
5
5.5
电源电压( V)
0.001
10
100
1000
10000
100000 1000000
频率(Hz)
2010年6月
5
M9999-060110-A