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NCP585
三模式300毫安CMOS
LDO稳压器启用
该NCP585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,低电源电流,高纹波抑制。
这些器件具有使能功能,从而降低电流
消费显著,并提供了SOT23-5和
HSON - 6封装。
该系列器件具有三种工作模式。芯片使能( CE模式) ,
快速瞬态模式( FT模式),低功耗模式( LP模式) 。
无论是FT和LP模式下通过ECO引脚使用。
特点
http://onsemi.com
记号
5
1
开发
M
480 mV的低压降电压为300毫安,输出电压为1.0 V
310 mV的300毫安,输出电压= 1.5 V
230 mV的300毫安,输出电压= 3.0 V
出色的线路和负载调节
高输出电压精度
±2%
( ±3%的LP模式下)
超低电源电流:
3.5
mA
( LP模式下,输出电压< 1.6 V)
80
mA
( FT模式下,输出电压< 1.8 V )
60
mA
( FT模式下,输出电压
1.8 V)
65分贝出色的电源抑制比
输出电压选项: 0.9 , 1.2和1.8 V
在输出电压低温度漂移系数
0.1低静态
mA
折回保护电路
这些无铅器件
SOT235
SN后缀
CASE 1212
5
开发
M
1
=具体设备守则
=日期代码
6
6
1
HSON6
SAN后缀
CASE 506AE
1
XXX
XYY
XXXX
YY
=具体设备守则
=晶圆地段
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12页上。
典型应用
便携式设备
手持式仪表
摄像机和照相机
半导体元件工业有限责任公司, 2005年
1
2005年3月 - 第3版
出版订单号:
NCP585/D
NCP585
ECO
V
in
V
OUT
V
in
ECO
V
OUT
+
V
REF
电流限制
CE
GND
CE
V
REF
+
电流限制
GND
图1.简化框图低电平有效
图2.简化框图高电平有效
ECO
V
in
V
OUT
+
V
REF
电流限制
CE
GND
图1.简化框图高电平有效
带自动放电
引脚功能说明
HSON6
1
2
3
4
5
6
SOT235
1
5
4
2
3
引脚名称
V
in
NC
VOUT
ECO
GND
CE或CE
电源的输入电压。
无连接。
稳压输出电压。
模式替代引脚。
电源接地。
芯片使能引脚。
描述
http://onsemi.com
2
NCP585
最大额定值
等级
输入电压
输入电压( CE或CE引脚)
输入电压( ECO引脚)
输出电压
输出电流
功耗
工作结温范围
存储温度范围
SOT235
HSON6
符号
V
in
V
CE
V
ECO
V
OUT
I
OUT
P
D
T
J
T
英镑
价值
6.5
-0.3 6.5
-0.3 6.5
-0.3到V
in
+0.3
350
250
400
-40至+85
+150
单位
V
V
V
V
mA
mW
°C
°C
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压力限值
(不正常的操作条件下),同时无效。如果超出这些限制,设备功能操作不暗示,损害
可能发生和可靠性可能会受到影响。
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)
V
ECO
= V
in
V
ECO
= GND
线路调整(我
OUT
= 30 mA时, V
OUT
+ 0.5 V
V
in
6.0 V)
FT模式V
ECO
= V
in
LP模式V
ECO
= GND
负载调整率
FT模式( 1.0毫安
I
OUT
300毫安) ,V
ECO
= V
in
LP模式( 1.0毫安
I
OUT
100 mA时) ,V
ECO
= GND
压差电压(I
OUT
= 300 mA)的
V
OUT
= 0.9 V
1.0
V
OUT
1.4 V
1.5
V
OUT
2.5 V
电源电流(I
OUT
= 0 mA时)
FT模式,V
ECO
= V
in
V
OUT
< 1.8 V
V
OUT
1.8 V
LP模式下,V
ECO
= GND
V
OUT
< 1.6 V
V
OUT
1.6 V
输出电流( V
in
V
OUT
= 1.0 V)
静态电流(V
CE
= V
in
)
输出短路电流(V
OUT
= 0 V)
使能输入阈值电压
低电平有效, ECO输入电压=高
高电平有效, ECO输入电压=低
输出噪声电压( 10赫兹 - 100千赫)
N沟道导通电阻的自动放电
符号
V
in
V
OUT
V
OUT
x 0.980
V
OUT
x 0.970
REG
LINE
REG
负载
V
DO
I
供应
I
OUT
I
Q
I
LIM
VTH
ENL
VTH
ENH
V
n
R
300
1.0
1.0
80
60
3.5
4.5
0.1
50
30
60
111
90
8.0
9.0
1.0
0.6
V
in
毫伏有效值
W
mA
mA
mA
V
40
15
ECO = H
0.55
0.48
0.31
ECO = L
0.59
0.51
0.32
70
30
ECO = H
0.78
0.70
0.45
ECO = L
0.80
0.75
0.48
V
0.01
0.05
0.15
0.20
mV
V
OUT
x 1.020
V
OUT
x 1.030
%/V
1.4
典型值
最大
6.0
单位
V
V
mA
http://onsemi.com
3
NCP585
典型特征
1.0
输出电压V
OUT
(V)
输出电压V
OUT
(V)
V
in
= 2.8 V
0.8
1.0
V
in
= 2.8 V
0.8
0.6
0.6
0.4
1.45 V
0.2
ECO = H
0.0
0
200
400
600
输出电流,I
OUT
(MA )
0.4
1.45 V
0.2
ECO = L
0.0
0
200
400
600
输出电流,I
OUT
(MA )
图3.输出电压与输出电流
1.6
输出电压V
OUT
(V)
输出电压V
OUT
(V)
1.4
1.2
1.0
0.8
1.8 V
0.6
0.4
0.2
0.0
0
200
400
ECO = H
600
V
in
= 3.5 V
1.6
1.4
1.2
1.0
0.8
图4.输出电压与输出电流
V
in
= 3.5 V
1.8 V
0.6
0.4
0.2
0.0
0
200
400
ECO = L
600
输出电流,I
OUT
(MA )
输出电流,I
OUT
(MA )
图5.输出电压与输出电流
1.0
0.9
输出电压V
OUT
(V)
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
I
OUT
= 1.0毫安
I
OUT
= 30毫安
I
OUT
= 50毫安
ECO = H
5.0
6.0
输出电压V
OUT
(V)
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
0.0
图6.输出电压与输出电流
I
OUT
= 1.0毫安
I
OUT
= 30毫安
I
OUT
= 50毫安
ECO = L
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
输入电压V
in
(V)
输入电压V
in
(V)
图7.输出电压与输入电压
图8.输出电压与输入电压
http://onsemi.com
4
NCP585
典型特征
1.6
输出电压V
OUT
(V)
输出电压V
OUT
(V)
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
输入电压V
in
(V)
I
OUT
= 1.0毫安
I
OUT
= 30毫安
I
OUT
= 50毫安
ECO = H
1.6
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
输入电压V
in
(V)
I
OUT
= 1.0毫安
I
OUT
= 30毫安
I
OUT
= 50毫安
ECO = L
图9.输出电压与输入电压
图10.输出电压与输入电压
100
电源电流,我
供应
(MA )
电源电流,我
供应
(MA )
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
输入电压V
in
(V)
ECO = H
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
4.0
ECO = L
1.0
2.0
3.0
5.0
6.0
输入电压V
in
(V)
图11.电源电流与输入电压
80
电源电流,我
供应
(MA )
电源电流,我
供应
(MA )
70
60
50
40
30
20
10
ECO = H
0
0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
图12.电源电流与输入电压
8
7
6
5
4
3
2
1
ECO = L
0
0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
输入电压V
in
(V)
输入电压V
in
(V)
图13.电源电流与输入电压
图14.电源电流与输入电压
http://onsemi.com
5
NCP585
三模式300毫安CMOS
LDO稳压器启用
该NCP585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,低电源电流,高纹波抑制。
这些器件具有使能功能,从而降低电流
消费显著,并提供了SOT23-5和
HSON - 6封装。
该系列器件具有三种工作模式。芯片使能( CE模式) ,
快速瞬态模式( FT模式),低功耗模式( LP模式) 。
无论是FT和LP模式下通过ECO引脚使用。
特点
http://onsemi.com
记号
5
1
开发
M
480 mV的低压降电压为300毫安,输出电压为1.0 V
310 mV的300毫安,输出电压= 1.5 V
230 mV的300毫安,输出电压= 3.0 V
出色的线路和负载调节
高输出电压精度
±2%
( ±3%的LP模式下)
超低电源电流:
3.5
mA
( LP模式下,输出电压< 1.6 V)
80
mA
( FT模式下,输出电压< 1.8 V )
60
mA
( FT模式下,输出电压
1.8 V)
65分贝出色的电源抑制比
输出电压选项: 0.9 , 1.2和1.8 V
在输出电压低温度漂移系数
0.1低静态
mA
折回保护电路
这些无铅器件
SOT235
SN后缀
CASE 1212
5
开发
M
1
=具体设备守则
=日期代码
6
6
1
HSON6
SAN后缀
CASE 506AE
1
XXX
XYY
XXXX
YY
=具体设备守则
=晶圆地段
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12页上。
典型应用
便携式设备
手持式仪表
摄像机和照相机
半导体元件工业有限责任公司, 2005年
1
2005年3月 - 第3版
出版订单号:
NCP585/D
NCP585
ECO
V
in
V
OUT
V
in
ECO
V
OUT
+
V
REF
电流限制
CE
GND
CE
V
REF
+
电流限制
GND
图1.简化框图低电平有效
图2.简化框图高电平有效
ECO
V
in
V
OUT
+
V
REF
电流限制
CE
GND
图1.简化框图高电平有效
带自动放电
引脚功能说明
HSON6
1
2
3
4
5
6
SOT235
1
5
4
2
3
引脚名称
V
in
NC
VOUT
ECO
GND
CE或CE
电源的输入电压。
无连接。
稳压输出电压。
模式替代引脚。
电源接地。
芯片使能引脚。
描述
http://onsemi.com
2
NCP585
最大额定值
等级
输入电压
输入电压( CE或CE引脚)
输入电压( ECO引脚)
输出电压
输出电流
功耗
工作结温范围
存储温度范围
SOT235
HSON6
符号
V
in
V
CE
V
ECO
V
OUT
I
OUT
P
D
T
J
T
英镑
价值
6.5
-0.3 6.5
-0.3 6.5
-0.3到V
in
+0.3
350
250
400
-40至+85
+150
单位
V
V
V
V
mA
mW
°C
°C
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压力限值
(不正常的操作条件下),同时无效。如果超出这些限制,设备功能操作不暗示,损害
可能发生和可靠性可能会受到影响。
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)
V
ECO
= V
in
V
ECO
= GND
线路调整(我
OUT
= 30 mA时, V
OUT
+ 0.5 V
V
in
6.0 V)
FT模式V
ECO
= V
in
LP模式V
ECO
= GND
负载调整率
FT模式( 1.0毫安
I
OUT
300毫安) ,V
ECO
= V
in
LP模式( 1.0毫安
I
OUT
100 mA时) ,V
ECO
= GND
压差电压(I
OUT
= 300 mA)的
V
OUT
= 0.9 V
1.0
V
OUT
1.4 V
1.5
V
OUT
2.5 V
电源电流(I
OUT
= 0 mA时)
FT模式,V
ECO
= V
in
V
OUT
< 1.8 V
V
OUT
1.8 V
LP模式下,V
ECO
= GND
V
OUT
< 1.6 V
V
OUT
1.6 V
输出电流( V
in
V
OUT
= 1.0 V)
静态电流(V
CE
= V
in
)
输出短路电流(V
OUT
= 0 V)
使能输入阈值电压
低电平有效, ECO输入电压=高
高电平有效, ECO输入电压=低
输出噪声电压( 10赫兹 - 100千赫)
N沟道导通电阻的自动放电
符号
V
in
V
OUT
V
OUT
x 0.980
V
OUT
x 0.970
REG
LINE
REG
负载
V
DO
I
供应
I
OUT
I
Q
I
LIM
VTH
ENL
VTH
ENH
V
n
R
300
1.0
1.0
80
60
3.5
4.5
0.1
50
30
60
111
90
8.0
9.0
1.0
0.6
V
in
毫伏有效值
W
mA
mA
mA
V
40
15
ECO = H
0.55
0.48
0.31
ECO = L
0.59
0.51
0.32
70
30
ECO = H
0.78
0.70
0.45
ECO = L
0.80
0.75
0.48
V
0.01
0.05
0.15
0.20
mV
V
OUT
x 1.020
V
OUT
x 1.030
%/V
1.4
典型值
最大
6.0
单位
V
V
mA
http://onsemi.com
3
NCP585
典型特征
1.0
输出电压V
OUT
(V)
输出电压V
OUT
(V)
V
in
= 2.8 V
0.8
1.0
V
in
= 2.8 V
0.8
0.6
0.6
0.4
1.45 V
0.2
ECO = H
0.0
0
200
400
600
输出电流,I
OUT
(MA )
0.4
1.45 V
0.2
ECO = L
0.0
0
200
400
600
输出电流,I
OUT
(MA )
图3.输出电压与输出电流
1.6
输出电压V
OUT
(V)
输出电压V
OUT
(V)
1.4
1.2
1.0
0.8
1.8 V
0.6
0.4
0.2
0.0
0
200
400
ECO = H
600
V
in
= 3.5 V
1.6
1.4
1.2
1.0
0.8
图4.输出电压与输出电流
V
in
= 3.5 V
1.8 V
0.6
0.4
0.2
0.0
0
200
400
ECO = L
600
输出电流,I
OUT
(MA )
输出电流,I
OUT
(MA )
图5.输出电压与输出电流
1.0
0.9
输出电压V
OUT
(V)
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
I
OUT
= 1.0毫安
I
OUT
= 30毫安
I
OUT
= 50毫安
ECO = H
5.0
6.0
输出电压V
OUT
(V)
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
0.0
图6.输出电压与输出电流
I
OUT
= 1.0毫安
I
OUT
= 30毫安
I
OUT
= 50毫安
ECO = L
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
输入电压V
in
(V)
输入电压V
in
(V)
图7.输出电压与输入电压
图8.输出电压与输入电压
http://onsemi.com
4
NCP585
典型特征
1.6
输出电压V
OUT
(V)
输出电压V
OUT
(V)
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
输入电压V
in
(V)
I
OUT
= 1.0毫安
I
OUT
= 30毫安
I
OUT
= 50毫安
ECO = H
1.6
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0
1.0
2.0
3.0
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5.0
6.0
输入电压V
in
(V)
I
OUT
= 1.0毫安
I
OUT
= 30毫安
I
OUT
= 50毫安
ECO = L
图9.输出电压与输入电压
图10.输出电压与输入电压
100
电源电流,我
供应
(MA )
电源电流,我
供应
(MA )
90
80
70
60
50
40
30
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10
0
0
1.0
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4.0
5.0
6.0
输入电压V
in
(V)
ECO = H
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
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ECO = L
1.0
2.0
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6.0
输入电压V
in
(V)
图11.电源电流与输入电压
80
电源电流,我
供应
(MA )
电源电流,我
供应
(MA )
70
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10
ECO = H
0
0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
图12.电源电流与输入电压
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图13.电源电流与输入电压
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