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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90页 > NCP583XV18T2G
NCP583
超低Iq的150毫安CMOS
LDO稳压器启用
该NCP583系列低压降稳压器是专为
便携式电池供电应用需要精确的输出
电压精度和低静态电流。这些器件具有一个
使能功能从而降低电流消耗显著和
提供两种小型封装; SC- 82AB和SOT- 563 。
A 1.0
mF
陶瓷电容器中使用的推荐值
用在输出引脚上这些设备。
特点
http://onsemi.com
记号
图表
SC82AB
SQ后缀
CASE 419C
1
1
250毫伏在150mA超低压差电压
0.05 % / V卓越的线路调整
20毫伏出色的负载调节
高输出电压精度
"2%
1.0超低Iq的电流
mA
0.1非常低停机电流
mA
1.5 V宽输出电压范围为3.3 V
上的输出电压低温度漂移系数
"100
PPM /°C的
折回保护电路
输入电压为6.5 V
这些无铅器件
典型应用
4
XXX M
G
G
M
6
1
SOT563
XV后缀
CASE 463A
1
XXX M
G
G
XXX =设备代码
M =日期代码*
G
= Pb-Free包装
(注:微球可在任一位置)
*日期代码的方向和/或位置可
这取决于制造地点而有所不同。
便携式设备
手持式仪表
摄像机和照相机
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8页。
V
in
V
OUT
+
V
REF
电流限制
CE
GND
图1.简化的框图
半导体元件工业有限责任公司, 2007年
1
2007年2月 - 修订版8
出版订单号:
NCP583/D
NCP583
引脚功能说明
SOT563
1
2
3
4
5
6
SC82AB
4
2
3
1
符号
VIN
GND
VOUT
NC
GND
CE
电源的输入电压。
电源接地。
稳压输出电压。
无连接。
电源接地。
芯片使能引脚。
描述
最大额定值
等级
输入电压
输入电压( CE或CE引脚)
输出电压
输出电流
热结电阻
SC82AB
SOT563
工作环境温度范围
工作结温范围
存储温度范围
符号
V
in
V
CE
V
OUT
I
OUT
R
qJA
263
200
T
A
T
J
T
英镑
-40至+85
-40到+125
-55到+150
°C
°C
°C
价值
6.5
6.5
-0.3到V
in
+0.3
180
单位
V
V
V
mA
° C / W
强调超过最大额定值可能会损坏设备。最大额定值的压力额定值只。上面的功能操作
推荐工作条件是不是暗示。长时间暴露在高于推荐的工作条件下,会影响
器件的可靠性。
电气特性
(V
in
= V
OUT
+ 1.0 V,T
A
= -40° C到+ 85 ℃,除非另有说明。 )
特征
输入电压
输出电压( 1.0
mA
I
OUT
30毫安)
线路调整(我
OUT
= 30 mA)的
(V
OUT
+ 0.5 V
v
VIN
v
6.0 V)
负载调整率( 1.0
mA
I
OUT
150毫安)
压差电压(I
OUT
= 150 mA)的
V
OUT
= 1.5 V
V
OUT
= 1.8 V
V
OUT
= 2.5 V
2.8 V
v
V
OUT
v
3.3 V
静态电流(我
OUT
= 0 mA时)
输出电流
关断电流(V
CE
= GND)
输出短路电流(V
OUT
= 0)
使能输入阈值电压
输出电压温度COEF网络cient
(I
OUT
= 30毫安, -40°C
T
A
85°C)
符号
V
in
V
OUT
REG
LINE
REG
负载
V
DO
Iq
I
OUT
I
SD
I
LIM
VTH
ENH
VTH
ENL
DV
OUT /
DT
150
1.2
0
0.60
0.50
0.35
0.25
1.0
0.1
40
±100
0.90
0.75
0.55
0.40
1.5
1.0
6.0
0.3
PPM /°C的
mA
mA
mA
mA
V
1.7
V
OUT
x 0.96
典型值
0.05
20
最大
6.0
V
OUT
x 1.04
0.20
40
单位
V
V
%/V
mV
V
http://onsemi.com
2
NCP583
典型特征
3.0
输出电压V
OUT
(V)
输出电压V
OUT
(V)
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
V
OUT
= 2.8 V
0
0
100
200
300
400
500
3.3 V
3.5 V
V
in
= 3.1 V
2.9
2.8
2.7
2.6
2.5
2.4
2.3
2.2
2.1
2.0
1.0
2.0
I
OUT
= 50毫安
V
OUT
= 2.8 V
3.0
4.0
5.0
6.0
I
OUT
= 1.0毫安
I
OUT
= 30毫安
输出电流I
OUT
(MA )
输入电压V
in
(V)
图2.输出电压与输出电流
图3.输出电压与输入电压
1.2
静态电流,I
q
(MA )
输出电压V
OUT
(V)
V
OUT
= 2.8 V
0.0
0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
2.86
2.84
2.82
2.80
2.78
2.76
V
OUT
= 2.8 V
2.74
40
15
10
35
60
85
输入电压V
in
(V)
温度(℃)
图4.静态电流与输入电压
1.4
静态电流,I
q
(MA )
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
V
OUT
= 1.5 V
0.0
40
15
10
35
60
85
静态电流,I
q
(MA )
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
图5.输出电压与温度的关系
V
OUT
= 2.8 V
0.0
40
15
10
35
60
85
温度(℃)
温度(℃)
图6.静态电流与温度的关系
图7.静态电流与温度的关系
http://onsemi.com
3
NCP583
典型特征
1.0
压差电压,V
DO
(V)
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
0
25
50
75
100
125
150
40°C
25°C
V
OUT
= 1.5 V
85°C
0.40
压差电压,V
DO
(V)
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
V
OUT
= 1.8 V
0.00
0
25
50
75
100
125
150
40°C
25°C
85°C
输出电流I
OUT
(MA )
输出电流I
OUT
(MA )
图8.漏失电压与输出电流
图9.漏失电压与输出电流
0.40
压差电压,V
DO
(V)
纹波抑制率, RR (分贝)
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
V
OUT
= 2.8 V
0.00
0
25
50
75
100
125
150
40°C
25°C
85°C
70
60
50
40
30
20
10
0
0.1
I
OUT
= 1.0毫安
I
OUT
= 30毫安
I
OUT
= 50毫安
1
10
100
V
OUT
= 2.8 V
V
in
= 3.8 V + 0.5 V
pp
C
OUT
= 0.1
mF
输出电流I
OUT
(MA )
频率f (千赫)
图10.漏失电压与输出电流
图11.纹波抑制与频率的关系
70
纹波抑制率, RR (分贝)
60
50
40
30
I
OUT
= 1.0毫安
20
10
0
0.1
V
OUT
= 2.8 V
V
in
= 3.8 V + 0.5 V
pp
C
OUT
= 1.0
mF
I
OUT
= 30毫安
I
OUT
= 50毫安
1
10
100
频率f (千赫)
图12.纹波抑制与频率的关系
http://onsemi.com
4
NCP583
典型特征
5.5
输出电压V
OUT
(V)
5.0
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
时间t (毫秒)
输出电压
输入电压
C
OUT
= 0.1
mF
6
5
4
3
2
1
0
1
200
输入电压V
in
(V)
输入电压V
in
(V)
输入电压V
in
(V)
C
OUT
= 0.47
mF
5.5
输出电压V
OUT
(V)
5.0
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
时间t (毫秒)
输出电压
输入电压
6
5
4
3
2
1
0
1
200
C
OUT
= 1.0
mF
5.5
输出电压V
OUT
(V)
5.0
输入电压
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
时间t (毫秒)
输出电压
4
3
2
1
0
1
200
6
5
图13.输入瞬态响应
(V
OUT
= 2.8 V,I
OUT
= 30 mA时, TR = TF = 5.0
女士,
C
in
= 0)
http://onsemi.com
5
NCP583
超低Iq的150毫安CMOS
LDO稳压器启用
该NCP583系列低压降稳压器是专为
便携式电池供电应用需要精确的输出
电压精度和低静态电流。这些器件具有一个
使能功能从而降低电流消耗显著和
提供两种小型封装; SC- 82AB和SOT- 563 。
A 1.0
mF
陶瓷电容器中使用的推荐值
用在输出引脚上这些设备。
特点
http://onsemi.com
记号
图表
SC82AB
SQ后缀
CASE 419C
1
1
250毫伏在150mA超低压差电压
0.05 % / V卓越的线路调整
20毫伏出色的负载调节
高输出电压精度
"2%
1.0超低Iq的电流
mA
0.1非常低停机电流
mA
1.5 V宽输出电压范围为3.3 V
上的输出电压低温度漂移系数
"100
PPM /°C的
折回保护电路
输入电压为6.5 V
这些无铅器件
典型应用
4
XXX M
G
G
M
6
1
SOT563
XV后缀
CASE 463A
1
XXX M
G
G
XXX =设备代码
M =日期代码*
G
= Pb-Free包装
(注:微球可在任一位置)
*日期代码的方向和/或位置可
这取决于制造地点而有所不同。
便携式设备
手持式仪表
摄像机和照相机
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8页。
V
in
V
OUT
+
V
REF
电流限制
CE
GND
图1.简化的框图
半导体元件工业有限责任公司, 2006年
1
2006年4月 - 修订版5
出版订单号:
NCP583/D
NCP583
引脚功能说明
SOT563
1
2
3
4
5
6
SC82AB
4
2
3
1
符号
VIN
GND
VOUT
NC
GND
CE
电源的输入电压。
电源接地。
稳压输出电压。
无连接。
电源接地。
芯片使能引脚。
描述
最大额定值
等级
输入电压
输入电压( CE或CE引脚)
输出电压
输出电流
功耗
SC82AB
SOT563
工作结温范围
存储温度范围
符号
V
in
V
CE
V
OUT
I
OUT
P
D
150
500
T
J
T
英镑
-40至+85
+150
°C
°C
价值
6.5
6.5
-0.3到V
in
+0.3
180
单位
V
V
V
mA
mW
强调超过最大额定值可能会损坏设备。最大额定值的压力额定值只。上面的功能操作
推荐工作条件是不是暗示。长时间暴露在高于推荐的工作条件下,会影响
器件的可靠性。
电气特性
(V
in
= V
OUT
+ 1.0 V,T
A
= 25 ℃,除非另有说明。 )
特征
输入电压
输出电压( 1.0
mA
I
OUT
30毫安)
线路调整(我
OUT
= 30 mA)的
(V
OUT
+ 0.5 V
v
VIN
v
6.0 V)
负载调整率( 1.0
mA
I
OUT
100 mA时)
压差电压(I
OUT
= 150 mA)的
V
OUT
= 1.5 V
V
OUT
= 1.8 V
V
OUT
= 2.5 V
2.8 V
v
V
OUT
v
3.3 V
静态电流(我
OUT
= 0 mA时)
输出电流
关断电流(V
CE
= GND)
输出短路电流(V
OUT
= 0)
使能输入阈值电压
符号
V
in
V
OUT
REG
LINE
REG
负载
V
DO
Iq
I
OUT
I
SD
I
LIM
VTH
ENH
VTH
ENL
150
1.2
0
0.60
0.50
0.35
0.25
1.0
0.1
40
0.90
0.75
0.55
0.40
1.5
1.0
6.0
0.3
mA
mA
mA
mA
V
1.7
V
OUT
X 0.980
典型值
0.05
20
最大
6.0
V
OUT
X 1.020
0.20
40
单位
V
V
%/V
mV
V
http://onsemi.com
2
NCP583
典型特征
3.0
输出电压V
OUT
(V)
输出电压V
OUT
(V)
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
V
OUT
= 2.8 V
0
0
100
200
300
400
500
3.3 V
3.5 V
V
in
= 3.1 V
2.9
2.8
2.7
2.6
2.5
2.4
2.3
2.2
2.1
2.0
1.0
2.0
I
OUT
= 50毫安
V
OUT
= 2.8 V
3.0
4.0
5.0
6.0
I
OUT
= 1.0毫安
I
OUT
= 30毫安
输出电流I
OUT
(MA )
输入电压V
in
(V)
图2.输出电压与输出电流
图3.输出电压与输入电压
1.2
静态电流,I
q
(MA )
输出电压V
OUT
(V)
V
OUT
= 2.8 V
0.0
0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
2.86
2.84
2.82
2.80
2.78
2.76
V
OUT
= 2.8 V
2.74
40
15
10
35
60
85
输入电压V
in
(V)
温度(℃)
图4.静态电流与输入电压
1.4
静态电流,I
q
(MA )
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
V
OUT
= 1.5 V
0.0
40
15
10
35
60
85
静态电流,I
q
(MA )
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
图5.输出电压与温度的关系
V
OUT
= 2.8 V
0.0
40
15
10
35
60
85
温度(℃)
温度(℃)
图6.静态电流与温度的关系
图7.静态电流与温度的关系
http://onsemi.com
3
NCP583
典型特征
1.0
压差电压,V
DO
(V)
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
0
25
50
75
100
125
150
40°C
25°C
V
OUT
= 1.5 V
85°C
0.40
压差电压,V
DO
(V)
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
V
OUT
= 1.8 V
0.00
0
25
50
75
100
125
150
40°C
25°C
85°C
输出电流I
OUT
(MA )
输出电流I
OUT
(MA )
图8.漏失电压与输出电流
图9.漏失电压与输出电流
0.40
压差电压,V
DO
(V)
纹波抑制率, RR (分贝)
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
V
OUT
= 2.8 V
0.00
0
25
50
75
100
125
150
40°C
25°C
85°C
70
60
50
40
30
20
10
0
0.1
I
OUT
= 1.0毫安
I
OUT
= 30毫安
I
OUT
= 50毫安
1
10
100
V
OUT
= 2.8 V
V
in
= 3.8 V + 0.5 V
pp
C
OUT
= 0.1
mF
输出电流I
OUT
(MA )
频率f (千赫)
图10.漏失电压与输出电流
图11.纹波抑制与频率的关系
70
纹波抑制率, RR (分贝)
60
50
40
30
I
OUT
= 1.0毫安
20
10
0
0.1
V
OUT
= 2.8 V
V
in
= 3.8 V + 0.5 V
pp
C
OUT
= 1.0
mF
I
OUT
= 30毫安
I
OUT
= 50毫安
1
10
100
频率f (千赫)
图12.纹波抑制与频率的关系
http://onsemi.com
4
NCP583
典型特征
5.5
输出电压V
OUT
(V)
5.0
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
时间t (毫秒)
输出电压
输入电压
C
OUT
= 0.1
mF
6
5
4
3
2
1
0
1
200
输入电压V
in
(V)
输入电压V
in
(V)
输入电压V
in
(V)
C
OUT
= 0.47
mF
5.5
输出电压V
OUT
(V)
5.0
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
时间t (毫秒)
输出电压
输入电压
6
5
4
3
2
1
0
1
200
C
OUT
= 1.0
mF
5.5
输出电压V
OUT
(V)
5.0
输入电压
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
时间t (毫秒)
输出电压
4
3
2
1
0
1
200
6
5
图13.输入瞬态响应
(V
OUT
= 2.8 V,I
OUT
= 30 mA时, TR = TF = 5.0
女士,
C
in
= 0)
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