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位置:首页 > IC型号导航 > 首字符N型号页 > 首字符N的型号第326页 > NCP511
NCP511
150毫安CMOS低Iq
低压差
调节器
该NCP511系列固定输出低压差线性稳压器是
专为手持通讯设备和便携式电池
供电的应用需要低静态电流。该
NCP511系列拥有40超低静态电流
毫安。
设备包含一个电压参考单元,一个误差放大器,一个PMOS管
功率晶体管,电阻器来设置输出电压,电流限制和
温度限制保护电路。
在NCP511已被设计为可以与低成本的陶瓷用
电容,并需要1.0的最小的输出电容
μF的。
设备被容纳在微缩的TSOP -5的表面贴装
封装。标准电压版本是1.5 V, 1.8 V , 2.5 V , 2.7 V , 2.8 V,
3.0 V, 3.3 V和5.0 V的其他电压在100 mV的步可用。
特点
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5
1
TSOP5
( SOT23-5 , SC59-5 )
SN后缀
CASE 483
40低静态电流
mA
典型
100 mV的100 mA低压差电压
出色的线路和负载调节
6.0 V最大工作电压
低输出电压选项
2.0%的高精度输出电压
-40 ° C工业温度范围为85°C
无铅包可用
手机
电池供电仪器
手持式仪器
摄像机和照相机
引脚连接和
标记图
V
in
GND
启用
1
xxxYW
4
N / C
2
3
5
V
OUT
XXX =版本
Y =年
W =工作周
( TOP VIEW )
典型应用
订购信息
请参阅包装详细的订购和发货信息
尺寸部分本数据手册的第10页上。
V
in
1
关闭
司机瓦特/
当前
极限
5
V
OUT
启用
ON
关闭
3
GND
2
该器件包含82有源晶体管
图1.典型框图
半导体元件工业有限责任公司, 2004年
1
2004年3月 - 修订版9
出版订单号:
NCP511/D
最大额定值
储存温度
工作环境温度
工作结温
功耗和热特性
功耗
热阻,结到环境
输出电压
开启电压
输入电压
5
V
OUT
稳压输出电压。
等级
符号
启用
P
D
R
qJA
V
OUT
T
英镑
V
in
T
A
T
J
内部限制
250
-0.3到V
in
+0.3
-0.3到V
in
+0.3
-55到+150
-40至+85
0至6.0
价值
+125
W
° C / W
单位
°C
°C
°C
V
V
V
引脚功能说明
PIN号
4
3
2
1
引脚名称
启用
GND
N / C
V
in
无内部连接。
此输入用于将设备进入低功耗待机状态。当这个输入被拉低时,该设备是
禁用。如果该函数不使用时,使能应连接到V
IN 。
电源接地。
正电源的输入电压。
1.该装置系列包含ESD保护和超过以下测试:
每个人体模型2000伏MIL -STD -883方法3015
机模型法200伏
2.闩锁起来的能力( 85°C )
"100
mA的直流与触发电压。
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NCP511
2
描述
NCP511
电气特性
(V
in
= V
出( NOM )。
+ 1.0 V, V
启用
= V
in
, C
in
= 1.0
MF,
C
OUT
= 1.0
MF,
T
J
= 25 ° C,除非
另有说明)。
特征
输出电压(T
A
= 25 ° C,I
OUT
= 1.0 mA)的
1.5 V
1.8 V
2.5 V
2.7 V
2.8 V
3.0 V
3.3 V
5.0 V
输出电压(T
A
= -40 ° C至85° C,I
OUT
= 1.0 mA)的
1.5 V
1.8 V
2.5 V
2.7 V
2.8 V
3.0 V
3.3 V
5.0 V
线路调整(我
OUT
= 10 mA)的
1.5 V4.4 V (V
in
= V
出( NOM )。
+ 1.0 V至6.0 V)
4.5 V5.0 V (V
in
= 5.5 V至6.0 V)
负载调整率(我
OUT
= 1.0 mA至150毫安)
输出电流( V
OUT
= (V
OUT
在我
OUT
= 150 mA)的3% )
1.5 V1.8 V (V
in
= 4.0 V)
1.9 V3.0 V (V
in
= 5.0 V)
3.1 V5.0 V (V
in
= 6.0 V)
压差电压(I
OUT
= 100 mA时,测得V
OUT
3.0%)
1.5 V
1.8 V
2.5 V
2.7 V
2.8 V
3.0 V
3.3 V
5.0 V
静态电流
(使能输入= 0 V)
(使能输入= V
in
, I
OUT
= 1.0 mA至我
O( NOM )。
)
输出电压温度COEF网络cient
使能输入阈值电压
(电压增加,输出导通,逻辑高)
(电压下降,输出关断,逻辑低电平)
输出短路电流(V
OUT
= 0 V)
1.5 V1.8 V (V
in
= 4.0 V)
1.9 V3.0 V (V
in
= 5.0 V)
3.1 V5.0 V (V
in
= 6.0 V)
纹波抑制( F = 1.0 kHz时,我
o
= 60 mA)的
输出噪声电压( F = 20 Hz至100 kHz时,我
OUT
= 60 mA)的
3.最大功率极限必须遵守。
T
*T
A
PD
+
J(下最大)
R
qJA
测试,以保持结点温度为接近环境尽可能期间使用4.低占空比脉冲技术。
符号
V
OUT
1.455
1.746
2.425
2.646
2.744
2.94
3.234
4.900
V
OUT
1.455
1.746
2.425
2.619
2.716
2.910
3.201
4.900
REG
LINE
REG
负载
I
出( NOM )。
150
150
150
V
in
V
OUT
I
Q
T
C
V
日( EN )
1.3
I
输出(最大)
200
200
200
RR
V
n
400
400
400
50
110
800
800
800
dB
毫伏有效值
0.3
mA
0.1
40
"100
1.0
100
PPM /°C的
V
245
160
110
100
100
100
90
75
350
200
200
200
200
200
200
200
mA
mV
1.0
1.0
0.3
3.5
3.5
0.8
毫伏/毫安
mA
1.5
1.8
2.5
2.7
2.8
3.0
3.3
5.0
1.545
1.854
2.575
2.781
2.884
3.09
3.399
5.100
mV / V的
1.5
1.8
2.5
2.7
2.8
3.0
3.3
5.0
1.545
1.854
2.575
2.754
2.856
3.06
3.366
5.100
V
典型值
最大
单位
V
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3
NCP511
200
180
漏失电压(MV )
160
140
120
100
80
60
40
20
0
60 40 20
0
I
OUT
= 10毫安
20
40
60
80
I
OUT
= 50毫安
I
OUT
= 1毫安
I
OUT
= 100毫安
V
出( NOM )。
= 3.0 V
I
OUT
= 150毫安
V
OUT
,输出电压( V)
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0
100 120 140
温度(℃)
V
出( NOM )。
= 3.0 V
I
O
= 0毫安
C
in
= 1.0
mF
C
OUT
= 1.0
mF
T
A
= 25°C
V
启用
= V
in
0
1
2
3
4
5
6
7
3.5
V
in
,输入电压( V)
图2.漏失电压与温度的关系
图3.输出电压与输入电压
50
I
Q
,静态电流(毫安)
45
40
35
30
25
20
50
V
in
= V
出( NOM )。
+ 0.5 V
V
出( NOM )。
= 3.0 V
I
O
= 0毫安
25
0
25
50
75
100
125
接地引脚电流(mA)
45
43
41
39
37
35
33
31
29
27
25
0
25
50
75
100
125
150
温度(℃)
I
OUT
,输出电流(mA )
V
出( NOM )。
= 3.0 V
V
in
= 5.0 V
T
A
= 25°C
图4.静态电流与温度的关系
图5.接地引脚电流与输出电流
45
接地引脚电流(mA)
40
电流限制(毫安)
35
30
25
20
15
10
5
0
0
1
2
3
4
5
6
V
in
,输入电压( V)
V
出( NOM )。
= 3.0 V
I
OUT
= 50毫安
T
A
= 25°C
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
0
1
2
3
4
5
6
V
in
,输入电压( V)
V
出( NOM )。
= 3.0 V
C
in
= 1.0
mF
图6.接地引脚电流与输入电压
图7.电流限制与输入电压
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4
NCP511
V
in
输入
电压(V)的
V
in
输入
电压(V)的
输出电压
偏差(毫伏)
V
in
= 3.5 V至4.5 V
V
OUT
= 3.0 V
C
OUT
= 1
mF
I
OUT
= 1毫安
5
4
3
60
输出电压
偏差(毫伏)
40
20
0
20
40
100 200 300 400 500 600 700 800 900
时间(ms)
5
4
3
100
50
0
50
100
V
in
= 3.5 V至4.5 V
V
OUT
= 3.0 V
20
40
60
80
C
OUT
= 1
mF
I
OUT
= 100毫安
100 120 140 160 180
时间(ms)
图8.线路瞬态响应
图9.线路瞬态响应
V
in
输入
电压(V)的
5
4
3
150
100
50
0
50
100
150
200
20
40
60
80 100 120 140 160 180
时间(ms)
V
in
= 3.5 V至4.5 V
V
OUT
= 3.0 V
C
OUT
= 1
mF
I
OUT
= 150毫安
输出电压
偏差(毫伏)
图10.线路瞬态响应
I
OUT
,输出
电流(mA )
150
V
in
= 3.5 V
V
OUT
= 3.0 V
C
in
= 1
mF
C
OUT
= 10
mF
I
OUT
= 1 mA至150毫安
0
I
OUT
,输出
电流(mA )
150
V
in
= 3.5 V
V
OUT
= 3.0 V
0
输出电压
偏差(毫伏)
输出电压
偏差(毫伏)
200
100
0
100
200
20
10
0
10
200 400 600
800 1000 1200 1400 1600 1800
时间(ms)
C
in
= 1
mF
C
OUT
= 1
mF
I
O
= 1 mA至150毫安
200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
时间(ms)
图11.负载瞬态响应
图12.负载瞬态响应
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5
电源管理
电源管理链 - 从插座到Pocket ,以及两者之间的一切...
AC- DC离线开关控制器/稳压器
功率因数校正控制器
单级反激式,连续导通模式( CCM )
升压预调节器, CCM
跟随升压预调节, CCM
升压预调节器,临界或边界导通模式( BCM )
跟随升压预调节器, BCM
升压预调节器, BCM或不连续导通模式( DCM )
二合一式PFC + PWM , DCM或BCM
NCP1651
NCP1650
NCP1653
MC33 ? 6 ?, MC34 ? 6 ?, MC33368
MC3360
NCP1601
NCP1603
DC- DC转换器
隔离拓扑
反激/前进
反激式
推挽
MC330 ? 3 , MC340 ? 3 , CS51 ?? 1 , CS510 ? 1A / ? A, CS51 ? 4
NCP1030/1
MC330 ? 5 , MC340 ? 5
CS5 ? 11 , NCP1580 , NCV8800 , NCP1595 , NCP54 ?? ,
NCP54 ? 5 , CS51031 , CS51033 , CS51411 / ? / 3/4 ,
MC33166 / 7 , MC34166 / 7 , LM ? 574/5/6 , NCP1575
CS5171 , CS5173 , CS517 ? CS5174 , CS511 ?
MC33063A , MC34063A , NCV33063A , MC33163 ,
MC34163 , NCV33163
NCP1530 , NCP1501 , NCP1550
NCP1400A , NCP140 ? NCP1403 , NCP1406 , NCP1410 ,
NCP1411 , NCP14 ?? , NCP14 ? 1 , NCP1450 , NCP14 ? 3
MAX17 ≠0, NCP17 ? 9 , MAX8 ? 8 , MAX8 ? 9
非隔离拓扑结构
降压(降压)
升压(进阶)
多拓扑(步向上,向下,或反相)
微功耗,低电压降压(步降)
微功耗,低电压升压(进阶)
电荷泵转换器
反激式,高压功率开关稳压器,集成了开关
内部固定频率PWM ,没有动态自供电(DSS )
电流模式固定频率PWM与决策支持系统
NCP1000 , NCP1001 , NCP100 ?
NCP1010 , NCP1011 , NCP101 ?
NCP1013 , NCP1014 , NCP10 ? 7
反激式,外部开关,固定频率
与动态自供电
没有动态自供电
NCP1 ? 01 , NCP1 ? 16
NCP1 ? 03 , NCP1 ? 17 , NCP1 ? 39F ,
NCP1 ? 1 ?, NCP1 ? 30
DC-DC转换的计算
单相带DAC
栅极驱动器
CPU多相控制器
DDR控制器
CS5157H , MC33470 , NCP5331
NCP5351 , NCP5355 , NCP3418B
NCP5318 , NCP5381 , NCP5371 , NCP5314
NCP514
反激式,外部开关,变频,准谐振控制器
与动态自供电
没有动态自供电
NCP1 ? 07A , NCP1308 , NCP1337
NCP1 ? 05 , NCP1377 / B , NCP1378 ,
NCP1381
向前,外部开关
外部启动
500-700 V,集成了启动
NCP11
NCP1 ? 16A , NCP1 ? 17A , NCP1 ? 80 ,
NCP139V
DRIVERS
专用驱动器
显示/ LED驱动器
负载/继电器驱动器
CS41xx , UAA ? XX
NCP5005 / 6 /7/8 , NCP1406 , NCP5603 , NCP15 ? 1 / ?
NCV7xx , MDC3xx , NUD3xx , NCP54xx
MC33151 , MC3315 ? NCV3315 ? MC33153 , MC34151 ,
MC3415
二次侧控制器
准谐振开关模式电源
NCP43 ? 6 , NCP4330
MOSFET / IGBT驱动器
PAGE =
USB解决方案
线性稳压
通用
MC78LC , MC33565 , MC78LXXA , NCV78LXXA , MC33160 ,
MC34160 , MC78MXX / A , MC78MXX / A , MC78XX / A ,
NCV78XX , MC78TXX / A , MC79LXXA , MC79MXX , MC79XX / A ,
LM317 , NCV317 , LM350 , LM337
MC33761 , NCP500 , NCP50 ? NCP511 , NCP51 ? NCP553 ,
NCP56 ? NCP563 , NCP66 ? NCP663 , NCV553 , NCV8184 ,
MC78BC , CS8101 , CS8151 / C, CS9 ? 01 , CS9 ? 0 ?, L4949 ,
NCV4949 , LM ? 931 / A , NCV ? 931 / A , LP ? 950C / AC ,
LP ? 951C / AC , NCV ? 951 , CS83 ? 1 , NCP551 , NCV551 ,
NCP561 , NCP54 ? 6 , NCV8501 , NCV850 ? NCP58 ?
NCP583 , NCP6 ? 3 , MC78PC , NCV4 ? 69 , NCV4 ? 79 , NCP580 ,
NCP584 , NCP585 , NCV4 ? 99 , MC33 ? 75 , NCV8518
CS5 ? 53B , CS81 ?? , CS81 ? 6 , CS81 ? 9 , MC33 ? 69 ,
MC34 ? 68 , NCP1086 , NCP1117 , NCV1117 , NCP3335 ,
NCP630 , NCP631 , NCP5661 , NCP566 ? NCP5663 ,
NCV4 ? 75 , NCV4 ? 76 , NCV8141 , NCV8503 , NCV8504 ,
NCV8505 , NCV8506 , NCP565
CS8363 , CS8183 , CS8361 , CS8371 , CS8156 , CS8161 ,
MC33567 , MC3376 ? NCV8509 , NCP467 ? NCP5504 ,
NCV5504 , NCP45 ? 3 , MC33765
LP ? 951C / AC , NCV ? 951 , LM ? 931C / AC , NCV ? 931C ,
NCV8501 , NCV850 ? NCV8503 , NCV8504 , CS818 ?
NCP1086 , NCP565 , NCP ? 860 , NCP5661 , NCP566 ?
NCP5663 , CS5 ? 53-1 , NCP1117 , NCV1117 , 69 MC33 ? ,
69 NCV33 ? , NCP3335A , NCP3334 , NCP600
参考电压
参考电压
NCP100 , TLV431 , TL431 , NCV1009
电压监控
电压监控
MAX809 / 10 , NCP301-5 , NCP803 , NCP400
低压降,固定输出电压, <400毫安
电池管理
充电控制器
过电压充电保护
MC33340 , MC3334 ? MC33341 , NCP1835
NCP345 , NCP346
低压降,固定输出电压,
≥400
mA
音频功率放大器
音频功率放大器
NCP ? 89 ?, NCP4894
多路输出
可调电压
信号调理
比较
双路比较器
四比较
单路比较器
LM ? 9XX , LM39xx , NCV ? 9XX , NE5 ? XX
LM ? 3XX , LM ? 9XX , LM33xx , MC33xx , NCV ? XX
LM ? 1X , LM31x , NCS XX ?
运算放大器
通用
HIGH CURRENT
高速
低噪音
低功耗
NE57xx , SA57xx
低电压
LM ? 0XX , LM ?? X, 5倍LM ,LM ? 9XX , LM30xx , LM3 ? X, MC33xx , NCV ? XX ?
TCA03xx
NCS ? 5XX , NE59xx
LM8xx , MC33xx , NE55xx
MC33xx , LM358 , MC33179
MC33xxx , NCS ? 0XX , NCS71xx , NE5 ? XX
扩器
扩器
接口&特价
接口&专用设备
平衡调制器/解调器
数据传输
智能卡接口IC
传感器接口
MC1496
MC14xx , MC ? 6XX , MC34xx , MC75xx , NCN ? 500 , NCV7361A
NCN60xx
CS11 ? 4 , CS41163
接口&专用设备
(续)
计时器
电机控制
汽车LIN / CAN
MC1455 , NCV1455
CS41 ?? , CS419 ? MC33033 , MC33035 , MC33039 , MC3479 ,
TDA1035 , NCV33033 , NCV33035 , NCV33039 , NCV770 ? B
NCV7356 , NCV7380 , NCV738 ?
安森美半导体
第3页
时钟管理
时钟管理
时钟分配
时钟合成
EMI抑制时钟
歪斜管理
零延迟缓冲器
时钟缓冲器
时钟多路复用器
MC100LVEP1xx , NB7L11 / 14 , MC100EP ?八百○九分之十, NB6L11 / 14 ,
NBSG11 / 14/ 111 MC100LVEP ?? X, NB4N11M / S
NBC1 ? 4XX , NB4N507
NB ? 5XX , NB ? 6XX , NB ? 7XX , NB ? 8XX , NB ? 9XX
MC100EP195 , MC100EP196 , MC10 / 100E195 , MC10 / 100E196
NB30x
NBSG16 , MC100LVEP16 , NB6L16 , NB4L16M , NB4N316M
NBSG86 , NB7L86 , MC100EP5X
时钟管理
(续)
时钟发生器
分频器/预分频器
相位/频率检测器
VCO
NB7N017 , NB6L ? 39 , MC1 ? 0XX , MC100EP3X , MC100LVEP3X , NB7L3 ?m
MC100EP40 , MC100EP140
MC100EL1648
MC100EPT ? 0 / ?? , MC100ELT ? 0 / ?
MC100EPT θ1/ 3 / ? 6 , MC100ELT θ1/ 3 / ? 6
NB4N57S
时钟转换器
单端至差分
差分至单端
AnyLevel到LVDS
高性能逻辑
高性能逻辑
缓冲器
同轴电缆驱动器
比较
计数器
交叉点开关
倒装FL OPS
多路复用器
MC10/100EP/LVEPxxxx
MC10EL/EP89
MC10E165x
MC10 / 100E / EP016 , NB7N017
NBSG7 ? NB4N840 , NB4L85BM
MC10 / 100xx , NB4L5 ?
MC10xx , NB7Lxx , NBSGxx
MC10/100EL/EP5x
高性能逻辑
(续)
接收器/驱动器
注册
串行/并行转换器
NBSG16 , MC100LVEP16 , NB6L16 , NB4L16M , NB4N316M
MC10xx
MC10/100EP445/6
MC100EPT ? 0 / ?? / ?? 6 , MC100ELT ? 0 / ?
MC100EPT θ1/ 3 / ? 6 , MC100ELT θ1/ 3 / ? 6
NB4N57S
翻译
单端至差分
差分至单端
AnyLevel到LVDS
标准逻辑
标准逻辑
1-Gate
? -Gate
3-Gate
模拟开关
缓冲器
总线接口
比较
计数器
人字拖
MC74xx1G , NL17xx , NLV1xx
NL7xx
NL37xx
MC14xx , MC74xx , NLAS3xxx , NLAS4xxx , NLAS5xxx
74VCxx , MC14xx , MC74xx , NL17xx , NL ? 7XX , NL37xx , NLSFxx
74VCxx , JLC1xx , MC74xx
MC14xx
MC14xx , MC74xx
74VCxx , MC14xx , MC74xx , NL17xx
标准逻辑
(续)
逆变器
锁存器
杂项
多路复用器
多谐振荡器
接收器/驱动器
注册
翻译
MC14xx , MC74xx , NL17xx , NL ? 7XX , NLSFxx
MC14xx , MC74xx , NL17xx , NL ? 7XX , NL37xx
74VCxx , MC14xx , MC74xx
MC14xx , MC74xx , NLSFxx
MC14xx , MC74xx , NL7Sxx , NLASxx
MC14xx , MC74xx
74VCxx , MC74xx
MC14xx , MC74
MC14xx
从插座到Pocket是半导体元件工业, LLC的商标。
安森美半导体和ON徽标是半导体元件工业,LLC ( SCILLC )的注册商标。 SCILLC保留随时更改,恕不另行通知这里的任何产品的权利。 SCILLC不作任何保证,声明或担保
关于其产品适用于任何特定用途,也不SCILLC承担由此产生的任何产品或电路的应用或使用任何责任,并明确拒绝承担任何责任,包括但不限于特殊,间接或
附带损失。这可能SCILLC数据表和/或技术规格,可以提供和做不同的应用和实际性能“典型”参数可随时间变化。所有的操作参数,包括“典型”必须进行验证
每个客户的客户应用的技术专家。 SCILLC不转达根据其专利权的任何许可或他人的权利。 SCILLC产品不是设计,意,或授权使用的组件用于外科植入系统
进入人体,或用于支持或维持生命,或任何其他应用程序中的SCILLC产品故障可能造成人身伤害的情况可能发生或死亡的其他应用程序。如果买方购买或使用SCILLC产品用于任何
意外或未经授权的应用程序,买方应赔偿并SCILLC及其高级人员,雇员,子公司,联营公司及分销商对所有索赔,费用,损失,费用,以及所产生的合理的律师费,直接或
间接的,人身伤害或意外或未经授权使用相关死亡索赔,即使此类索赔称, SCILLC就设计或制造零件的疏忽造成的。 SCILLC是一个机会均等/肯定行动雇主。这
文学是受所有适用的版权法律,并不得转售以任何方式。
出版物订货信息
文学履行:
安森美半导体文学配送中心
P.O. Box 61312, Phoenix, Arizona 85082-1312 USA
电话: 480-829-7710或800-344-3860免费电话美国/加拿大
传真: 480-829-7709或800-344-3867免费电话美国/加拿大
电子邮件: orderlit@onsemi.com
BRD8054-1美国印刷04/06 IRONWOOD XXXX 5K
N.美国技术支持: 800-282-9855免费电话
美国/加拿大。
日本:安森美半导体,日本顾客焦点中心
2-9-1 Kamimeguro, Meguro-ku, Tokyo, Japan 153-0051
电话: 81-3-5773-3850
安森美半导体网站: www.onsemi.com
为了文学: http://www.onsemi.com/orderlit
有关更多信息,请联系您当地的
销售代表
BRD8054/D
NCP511
150毫安CMOS低Iq
低压差
调节器
该NCP511系列固定输出低压差线性稳压器是
专为手持通讯设备和便携式电池
供电的应用需要低静态电流。该
NCP511系列拥有40超低静态电流
毫安。
设备包含一个电压参考单元,一个误差放大器,一个PMOS管
功率晶体管,电阻器来设置输出电压,电流限制和
温度限制保护电路。
在NCP511已被设计为可以与低成本的陶瓷用
电容,并需要1.0的最小的输出电容
μF的。
设备被容纳在微缩的TSOP -5的表面贴装
封装。标准电压版本是1.5 V, 1.8 V , 2.5 V , 2.7 V , 2.8 V,
3.0 V, 3.3 V和5.0 V的其他电压在100 mV的步可用。
特点
http://onsemi.com
5
1
TSOP5
( SOT23-5 , SC59-5 )
SN后缀
CASE 483
40低静态电流
mA
典型
100 mV的100 mA低压差电压
出色的线路和负载调节
6.0 V最大工作电压
低输出电压选项
2.0%的高精度输出电压
-40 ° C工业温度范围为85°C
无铅包可用
手机
电池供电仪器
手持式仪器
摄像机和照相机
引脚连接和
标记图
V
in
GND
启用
1
XXXAYWG
G
( TOP VIEW )
XXX =具体设备守则
A
=大会地点
Y
=年
W =工作周
G
= Pb-Free包装
(注:微球可在任一位置)
2
3
5 V
OUT
4 N / C
典型应用
订购信息
请参阅包装详细的订购和发货信息
尺寸部分本数据手册的第10页上。
V
in
1
关闭
司机瓦特/
当前
极限
5
V
OUT
启用
ON
关闭
3
GND
2
该器件包含82有源晶体管
图1.典型框图
半导体元件工业有限责任公司, 2006年
1
2006年2月, - 10牧师
出版订单号:
NCP511/D
NCP511
引脚功能说明
PIN号
1
2
3
4
5
引脚名称
V
in
描述
正电源的输入电压。
电源接地。
GND
启用
N / C
此输入用于将设备进入低功耗待机状态。当这个输入被拉低时,该设备是
禁用。如果该函数不使用时,使能应连接到V
IN 。
无内部连接。
V
OUT
稳压输出电压。
最大额定值
等级
输入电压
符号
V
in
价值
0至6.0
单位
V
V
V
开启电压
输出电压
启用
V
OUT
-0.3到V
in
+0.3
-0.3到V
in
+0.3
功耗和热特性
功耗
热阻,结到环境
工作结温
工作环境温度
储存温度
P
D
R
qJA
T
J
内部限制
250
+125
W
° C / W
°C
°C
°C
T
A
-40至+85
T
英镑
-55到+150
最大额定值超出该设备损坏可能会发生这些值。施加到器件的最大额定值是个人的应力极限
值(不正常的操作条件),并同时无效。如果超出这些限制,设备功能操作不暗示,
可能会出现破坏和可靠性可能会受到影响。
1.该装置系列包含ESD保护和超过以下测试:
每个人体模型2000伏MIL -STD -883方法3015
机模型法200伏
2.闩锁起来的能力( 85°C )
"100
mA的直流与触发电压。
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2
NCP511
电气特性
(V
in
= V
出( NOM )。
+ 1.0 V, V
启用
= V
in
, C
in
= 1.0
MF,
C
OUT
= 1.0
MF,
T
J
= 25 ° C,除非
另有说明)。
特征
输出电压(T
A
= 25 ° C,I
OUT
= 1.0 mA)的
1.5 V
1.8 V
2.5 V
2.7 V
2.8 V
3.0 V
3.3 V
5.0 V
输出电压(T
A
= -40 ° C至85° C,I
OUT
= 1.0 mA)的
1.5 V
1.8 V
2.5 V
2.7 V
2.8 V
3.0 V
3.3 V
5.0 V
线路调整(我
OUT
= 10 mA)的
1.5 V4.4 V (V
in
= V
出( NOM )。
+ 1.0 V至6.0 V)
4.5 V5.0 V (V
in
= 5.5 V至6.0 V)
负载调整率(我
OUT
= 1.0 mA至150毫安)
输出电流( V
OUT
= (V
OUT
在我
OUT
= 150 mA)的3% )
1.5 V1.8 V (V
in
= 4.0 V)
1.9 V3.0 V (V
in
= 5.0 V)
3.1 V5.0 V (V
in
= 6.0 V)
压差电压(I
OUT
= 100 mA时,测得V
OUT
3.0%)
1.5 V
1.8 V
2.5 V
2.7 V
2.8 V
3.0 V
3.3 V
5.0 V
静态电流
(使能输入= 0 V)
(使能输入= V
in
, I
OUT
= 1.0 mA至我
O( NOM )。
)
输出电压温度COEF网络cient
使能输入阈值电压
(电压增加,输出导通,逻辑高)
(电压下降,输出关断,逻辑低电平)
输出短路电流(V
OUT
= 0 V)
1.5 V1.8 V (V
in
= 4.0 V)
1.9 V3.0 V (V
in
= 5.0 V)
3.1 V5.0 V (V
in
= 6.0 V)
纹波抑制( F = 1.0 kHz时,我
o
= 60 mA)的
输出噪声电压( F = 20 Hz至100 kHz时,我
OUT
= 60 mA)的
3.最大功率极限必须遵守。
T
*T
A
PD
+
J(下最大)
R
qJA
测试,以保持结点温度为接近环境尽可能期间使用4.低占空比脉冲技术。
符号
V
OUT
1.455
1.746
2.425
2.646
2.744
2.94
3.234
4.900
V
OUT
1.455
1.746
2.425
2.619
2.716
2.910
3.201
4.900
REG
LINE
REG
负载
I
出( NOM )。
150
150
150
V
in
V
OUT
I
Q
T
C
V
日( EN )
1.3
I
输出(最大)
200
200
200
RR
V
n
400
400
400
50
110
800
800
800
dB
毫伏有效值
0.3
mA
0.1
40
"100
1.0
100
PPM /°C的
V
245
160
110
100
100
100
90
75
350
200
200
200
200
200
200
200
mA
mV
1.0
1.0
0.3
3.5
3.5
0.8
毫伏/毫安
mA
1.5
1.8
2.5
2.7
2.8
3.0
3.3
5.0
1.545
1.854
2.575
2.781
2.884
3.09
3.399
5.100
mV / V的
1.5
1.8
2.5
2.7
2.8
3.0
3.3
5.0
1.545
1.854
2.575
2.754
2.856
3.06
3.366
5.100
V
典型值
最大
单位
V
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3
NCP511
200
180
漏失电压(MV )
160
140
120
100
80
60
40
20
0
60 40 20
0
I
OUT
= 10毫安
20
40
60
80
I
OUT
= 50毫安
I
OUT
= 1毫安
I
OUT
= 100毫安
V
出( NOM )。
= 3.0 V
I
OUT
= 150毫安
V
OUT
,输出电压( V)
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0
100 120 140
温度(℃)
V
出( NOM )。
= 3.0 V
I
O
= 0毫安
C
in
= 1.0
mF
C
OUT
= 1.0
mF
T
A
= 25°C
V
启用
= V
in
0
1
2
3
4
5
6
7
3.5
V
in
,输入电压( V)
图2.漏失电压与温度的关系
图3.输出电压与输入电压
50
I
Q
,静态电流(毫安)
45
40
35
30
25
20
50
V
in
= V
出( NOM )。
+ 0.5 V
V
出( NOM )。
= 3.0 V
I
O
= 0毫安
25
0
25
50
75
100
125
接地引脚电流(mA)
45
43
41
39
37
35
33
31
29
27
25
0
25
50
75
100
125
150
温度(℃)
I
OUT
,输出电流(mA )
V
出( NOM )。
= 3.0 V
V
in
= 5.0 V
T
A
= 25°C
图4.静态电流与温度的关系
图5.接地引脚电流与输出电流
45
接地引脚电流(mA)
40
电流限制(毫安)
35
30
25
20
15
10
5
0
0
1
2
3
4
5
6
V
in
,输入电压( V)
V
出( NOM )。
= 3.0 V
I
OUT
= 50毫安
T
A
= 25°C
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
0
1
2
3
4
5
6
V
in
,输入电压( V)
V
出( NOM )。
= 3.0 V
C
in
= 1.0
mF
图6.接地引脚电流与输入电压
图7.电流限制与输入电压
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4
NCP511
V
in
输入
电压(V)的
V
in
输入
电压(V)的
输出电压
偏差(毫伏)
V
in
= 3.5 V至4.5 V
V
OUT
= 3.0 V
C
OUT
= 1
mF
I
OUT
= 1毫安
5
4
3
60
输出电压
偏差(毫伏)
40
20
0
20
40
100 200 300 400 500 600 700 800 900
时间(ms)
5
4
3
100
50
0
50
100
V
in
= 3.5 V至4.5 V
V
OUT
= 3.0 V
20
40
60
80
C
OUT
= 1
mF
I
OUT
= 100毫安
100 120 140 160 180
时间(ms)
图8.线路瞬态响应
图9.线路瞬态响应
V
in
输入
电压(V)的
5
4
3
150
100
50
0
50
100
150
200
20
40
60
80 100 120 140 160 180
时间(ms)
V
in
= 3.5 V至4.5 V
V
OUT
= 3.0 V
C
OUT
= 1
mF
I
OUT
= 150毫安
输出电压
偏差(毫伏)
图10.线路瞬态响应
I
OUT
,输出
电流(mA )
150
V
in
= 3.5 V
V
OUT
= 3.0 V
C
in
= 1
mF
C
OUT
= 10
mF
I
OUT
= 1 mA至150毫安
0
I
OUT
,输出
电流(mA )
150
V
in
= 3.5 V
V
OUT
= 3.0 V
0
输出电压
偏差(毫伏)
输出电压
偏差(毫伏)
200
100
0
100
200
20
10
0
10
200 400 600
800 1000 1200 1400 1600 1800
时间(ms)
C
in
= 1
mF
C
OUT
= 1
mF
I
O
= 1 mA至150毫安
200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
时间(ms)
图11.负载瞬态响应
图12.负载瞬态响应
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5
NCP511
150毫安CMOS低Iq
低压差
调节器
该NCP511系列固定输出低压差线性稳压器是
专为手持通讯设备和便携式电池
供电的应用需要低静态电流。该
NCP511系列拥有40超低静态电流
毫安。
设备包含一个电压参考单元,一个误差放大器,一个PMOS管
功率晶体管,电阻器来设置输出电压,电流限制和
温度限制保护电路。
在NCP511已被设计为可以与低成本的陶瓷用
电容,并需要1.0的最小的输出电容
μF的。
设备被容纳在微缩的TSOP -5的表面贴装
封装。标准电压版本是1.5 V, 1.8 V , 2.5 V , 2.7 V , 2.8 V,
3.0 V, 3.3 V和5.0 V的其他电压在100 mV的步可用。
特点
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5
1
TSOP5
( SOT23-5 , SC59-5 )
SN后缀
CASE 483
40低静态电流
mA
典型
100 mV的100 mA低压差电压
出色的线路和负载调节
6.0 V最大工作电压
低输出电压选项
2.0%的高精度输出电压
-40 ° C工业温度范围为85°C
无铅包可用
手机
电池供电仪器
手持式仪器
摄像机和照相机
引脚连接和
标记图
V
in
GND
启用
1
xxxYW
4
N / C
2
3
5
V
OUT
XXX =版本
Y =年
W =工作周
( TOP VIEW )
典型应用
订购信息
请参阅包装详细的订购和发货信息
尺寸部分本数据手册的第10页上。
V
in
1
关闭
司机瓦特/
当前
极限
5
V
OUT
启用
ON
关闭
3
GND
2
该器件包含82有源晶体管
图1.典型框图
半导体元件工业有限责任公司, 2004年
1
2004年3月 - 修订版9
出版订单号:
NCP511/D
最大额定值
储存温度
工作环境温度
工作结温
功耗和热特性
功耗
热阻,结到环境
输出电压
开启电压
输入电压
5
V
OUT
稳压输出电压。
等级
符号
启用
P
D
R
qJA
V
OUT
T
英镑
V
in
T
A
T
J
内部限制
250
-0.3到V
in
+0.3
-0.3到V
in
+0.3
-55到+150
-40至+85
0至6.0
价值
+125
W
° C / W
单位
°C
°C
°C
V
V
V
引脚功能说明
PIN号
4
3
2
1
引脚名称
启用
GND
N / C
V
in
无内部连接。
此输入用于将设备进入低功耗待机状态。当这个输入被拉低时,该设备是
禁用。如果该函数不使用时,使能应连接到V
IN 。
电源接地。
正电源的输入电压。
1.该装置系列包含ESD保护和超过以下测试:
每个人体模型2000伏MIL -STD -883方法3015
机模型法200伏
2.闩锁起来的能力( 85°C )
"100
mA的直流与触发电压。
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NCP511
2
描述
NCP511
电气特性
(V
in
= V
出( NOM )。
+ 1.0 V, V
启用
= V
in
, C
in
= 1.0
MF,
C
OUT
= 1.0
MF,
T
J
= 25 ° C,除非
另有说明)。
特征
输出电压(T
A
= 25 ° C,I
OUT
= 1.0 mA)的
1.5 V
1.8 V
2.5 V
2.7 V
2.8 V
3.0 V
3.3 V
5.0 V
输出电压(T
A
= -40 ° C至85° C,I
OUT
= 1.0 mA)的
1.5 V
1.8 V
2.5 V
2.7 V
2.8 V
3.0 V
3.3 V
5.0 V
线路调整(我
OUT
= 10 mA)的
1.5 V4.4 V (V
in
= V
出( NOM )。
+ 1.0 V至6.0 V)
4.5 V5.0 V (V
in
= 5.5 V至6.0 V)
负载调整率(我
OUT
= 1.0 mA至150毫安)
输出电流( V
OUT
= (V
OUT
在我
OUT
= 150 mA)的3% )
1.5 V1.8 V (V
in
= 4.0 V)
1.9 V3.0 V (V
in
= 5.0 V)
3.1 V5.0 V (V
in
= 6.0 V)
压差电压(I
OUT
= 100 mA时,测得V
OUT
3.0%)
1.5 V
1.8 V
2.5 V
2.7 V
2.8 V
3.0 V
3.3 V
5.0 V
静态电流
(使能输入= 0 V)
(使能输入= V
in
, I
OUT
= 1.0 mA至我
O( NOM )。
)
输出电压温度COEF网络cient
使能输入阈值电压
(电压增加,输出导通,逻辑高)
(电压下降,输出关断,逻辑低电平)
输出短路电流(V
OUT
= 0 V)
1.5 V1.8 V (V
in
= 4.0 V)
1.9 V3.0 V (V
in
= 5.0 V)
3.1 V5.0 V (V
in
= 6.0 V)
纹波抑制( F = 1.0 kHz时,我
o
= 60 mA)的
输出噪声电压( F = 20 Hz至100 kHz时,我
OUT
= 60 mA)的
3.最大功率极限必须遵守。
T
*T
A
PD
+
J(下最大)
R
qJA
测试,以保持结点温度为接近环境尽可能期间使用4.低占空比脉冲技术。
符号
V
OUT
1.455
1.746
2.425
2.646
2.744
2.94
3.234
4.900
V
OUT
1.455
1.746
2.425
2.619
2.716
2.910
3.201
4.900
REG
LINE
REG
负载
I
出( NOM )。
150
150
150
V
in
V
OUT
I
Q
T
C
V
日( EN )
1.3
I
输出(最大)
200
200
200
RR
V
n
400
400
400
50
110
800
800
800
dB
毫伏有效值
0.3
mA
0.1
40
"100
1.0
100
PPM /°C的
V
245
160
110
100
100
100
90
75
350
200
200
200
200
200
200
200
mA
mV
1.0
1.0
0.3
3.5
3.5
0.8
毫伏/毫安
mA
1.5
1.8
2.5
2.7
2.8
3.0
3.3
5.0
1.545
1.854
2.575
2.781
2.884
3.09
3.399
5.100
mV / V的
1.5
1.8
2.5
2.7
2.8
3.0
3.3
5.0
1.545
1.854
2.575
2.754
2.856
3.06
3.366
5.100
V
典型值
最大
单位
V
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3
NCP511
200
180
漏失电压(MV )
160
140
120
100
80
60
40
20
0
60 40 20
0
I
OUT
= 10毫安
20
40
60
80
I
OUT
= 50毫安
I
OUT
= 1毫安
I
OUT
= 100毫安
V
出( NOM )。
= 3.0 V
I
OUT
= 150毫安
V
OUT
,输出电压( V)
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0
100 120 140
温度(℃)
V
出( NOM )。
= 3.0 V
I
O
= 0毫安
C
in
= 1.0
mF
C
OUT
= 1.0
mF
T
A
= 25°C
V
启用
= V
in
0
1
2
3
4
5
6
7
3.5
V
in
,输入电压( V)
图2.漏失电压与温度的关系
图3.输出电压与输入电压
50
I
Q
,静态电流(毫安)
45
40
35
30
25
20
50
V
in
= V
出( NOM )。
+ 0.5 V
V
出( NOM )。
= 3.0 V
I
O
= 0毫安
25
0
25
50
75
100
125
接地引脚电流(mA)
45
43
41
39
37
35
33
31
29
27
25
0
25
50
75
100
125
150
温度(℃)
I
OUT
,输出电流(mA )
V
出( NOM )。
= 3.0 V
V
in
= 5.0 V
T
A
= 25°C
图4.静态电流与温度的关系
图5.接地引脚电流与输出电流
45
接地引脚电流(mA)
40
电流限制(毫安)
35
30
25
20
15
10
5
0
0
1
2
3
4
5
6
V
in
,输入电压( V)
V
出( NOM )。
= 3.0 V
I
OUT
= 50毫安
T
A
= 25°C
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
0
1
2
3
4
5
6
V
in
,输入电压( V)
V
出( NOM )。
= 3.0 V
C
in
= 1.0
mF
图6.接地引脚电流与输入电压
图7.电流限制与输入电压
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4
NCP511
V
in
输入
电压(V)的
V
in
输入
电压(V)的
输出电压
偏差(毫伏)
V
in
= 3.5 V至4.5 V
V
OUT
= 3.0 V
C
OUT
= 1
mF
I
OUT
= 1毫安
5
4
3
60
输出电压
偏差(毫伏)
40
20
0
20
40
100 200 300 400 500 600 700 800 900
时间(ms)
5
4
3
100
50
0
50
100
V
in
= 3.5 V至4.5 V
V
OUT
= 3.0 V
20
40
60
80
C
OUT
= 1
mF
I
OUT
= 100毫安
100 120 140 160 180
时间(ms)
图8.线路瞬态响应
图9.线路瞬态响应
V
in
输入
电压(V)的
5
4
3
150
100
50
0
50
100
150
200
20
40
60
80 100 120 140 160 180
时间(ms)
V
in
= 3.5 V至4.5 V
V
OUT
= 3.0 V
C
OUT
= 1
mF
I
OUT
= 150毫安
输出电压
偏差(毫伏)
图10.线路瞬态响应
I
OUT
,输出
电流(mA )
150
V
in
= 3.5 V
V
OUT
= 3.0 V
C
in
= 1
mF
C
OUT
= 10
mF
I
OUT
= 1 mA至150毫安
0
I
OUT
,输出
电流(mA )
150
V
in
= 3.5 V
V
OUT
= 3.0 V
0
输出电压
偏差(毫伏)
输出电压
偏差(毫伏)
200
100
0
100
200
20
10
0
10
200 400 600
800 1000 1200 1400 1600 1800
时间(ms)
C
in
= 1
mF
C
OUT
= 1
mF
I
O
= 1 mA至150毫安
200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
时间(ms)
图11.负载瞬态响应
图12.负载瞬态响应
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