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集成电路
SA57022-XX
500毫安LDO带ON / OFF控制
V
REF
绕行
产品数据
取代2001年的数据10月3日
2003年10月13
飞利浦
半导体
飞利浦半导体
产品数据
500毫安LDO带ON / OFF控制和V
REF
绕行
SA57022-XX
概述
该SA57022 -XX有一个非常精确的固定输出与
典型精度
±2%.
它被设计用来提供非常低的压差
和超低噪声的可选旁路引脚,快速瞬态
反应。电源电流降低至零(典型值) 。
该SA57022 -XX既包含超温
过电流保护。该SA57022 - XX是稳定的输出
只有1.0电容
F
并具有一最大输出电流
500毫安。这是在7引脚小型封装( SOP002 )提供。
特点
非常低的压差电压: 300 mV的典型。 (我
OUT
= 500 mA)的
高精度输出电压:
±2%
输出电流能力: 500毫安
低噪音: 75
V
RMS
(典型值) 。 @ 20赫兹到80千赫兹,对于C
n
= 470 pF的。
极佳的线性调整率: 10 mV的典型
非常良好的负载调节: 20 mV的典型
低温度漂移合作效率,以V
OUT
:
±100
PPM /°C的
内部电流限制和热关断电路
输入电压范围: 0.3 V至12 V
宽预置输出电压范围: 1.8 V至5 V
宽工作温度范围: -40
°C
+85
°C
简化的系统框图
V
IN
应用
电池供电系统
手提电脑
摄像机,录像机和摄像机
PCMCIA卡,调制解调器,寻呼机
移动/ GSM / PHS手机
线性后稳压开关电源
仪器仪表
7
1
V
OUT
当前
极限
司机
R
参考
5
开/关
BIAS
关闭
R
GND 3
4
绕行
SL01527
图1.简化的系统框图。
2003年10月13
2
飞利浦半导体
产品数据
500毫安LDO带ON / OFF控制和V
REF
绕行
SA57022-XX
订购信息
类型编号
SA57022-XXD
描述
小尺寸7 - pin表面贴装(见尺寸图)
VERSION
SOP002
温度
范围
-40至+85
°C
注意:
该设备具有六个电压输出选项,由指示
XX
on
命令代码。
XX
18
25
28
30
33
50
电压(典型值)
1.8 V
2.5 V
2.8 V
3.0 V
3.3 V
5.0 V
部件号标记
每个包标有四个字母的代码。前三
字母代表该产品。第四个字母,用“X”来表示,是
日期跟踪代码。
产品型号
SA57022-18
SA57022-25
SA57022-28
SA57022-30
SA57022-33
SA57022-50
记号
ALMx
ALNX
ALPX
ALRx
ALSx
ALTx
引脚配置
引脚说明
符号
V
OUT
NC
GND
绕行
描述
稳压输出电压。
无连接。
地面上。
参考旁路输入。连接
470 pF的电容进一步降低了输出
噪声。
输出电压的开/关控制引脚。
基板接地引脚。该引脚必须
连接到地。
电源输入。
1
2
V
OUT
NC
GND
绕行
1
2
7
V
IN
SA57022-XX
3
4
6
GND
3
4
5
开/关
5
SL01525
开/关
GND
V
IN
6
图2.引脚配置。
7
最大额定值
符号
V
IN
V
IN( OPR )
I
OUT
T
OPER
T
英镑
P
D
P
D
电源电压
工作电压
输出电流
工作温度
储存温度
功率耗散(注1 )
功率耗散(注2 )
参数
分钟。
–0.3
V
OUT ( TYP )
+ 0.5
0
–40
–40
马克斯。
+12
V
OUT ( TYP )
+ 10
500
+85
+150
400
950
单位
V
V
mA
°C
°C
mW
mW
注意事项:
1.未附加。
2.安装在双面玻璃环氧树脂印刷电路板,铜接地平面192
×
142
×
1.2 mm.
2003年10月13
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飞利浦半导体
产品数据
500毫安LDO带ON / OFF控制和V
REF
绕行
SA57022-XX
电气特性
T
AMB
= 25
°C;
V
开/关
= 1.6 V时,除非另有规定。
符号
I
CC
I
CC (OFF)的
V
OUT
参数
空载输入电流
输入电流(OFF)的
输出电压(如%的V
)
条件
I
OUT
= 0毫安
V
开/关
= 0 V
I
OUT
= 250毫安
SA57022-18
SA57022-25
SA57022-28
SA57022-30
SA57022-33
SA57022-50
V
IO
V1
V2
V
OUT
/T
RR
V
n
I
开/关
V
的ON / OFF (H)的
V
接通/断开(L)的
输入输出电压差(注2 )
线路调整
负载调整率
V
OUT
温度COEF网络cient
(注1 )
纹波抑制比(注1 )
输出噪声电压(注1 )
ON / OFF引脚输入电流
ON / OFF高阈值电压
ON / OFF低阈值电压
V
IN
= V
OUT
- 0.2 V ;我
OUT
= 250毫安
V
IN
= V
OUT
+1.5 V到V
IN
= V
OUT
+2.5 V;
I
OUT
= 250毫安
I
OUT
= 0 250 mA的
T
j
= -30至+85
°C
F = 120赫兹; V
纹波
= 1V ;我
OUT
= 250毫安
f
BW
= 2080千赫;
n
= 470 pF的
V
开/关
= V
IN
分钟。
98%
1.764
2.450
2.744
2.940
3.234
4.900
50
10
1.6
-0.3
典型值。
1.9
0
1.8
2.5
2.8
3.0
3.3
5.0
0.3
10
20
100
64
75
20
马克斯。
5
1
102%
1.836
2.550
2.856
3.060
3.060
5.100
0.5
20
120
30
V
IN
+0.3
0.4
单位
mA
A
V
V
V
V
V
V
V
V
mV
mV
PPM /°C的
dB
V
RMS
A
V
V
注意事项:
1.参数由设计保证。
2.该参数不若V保证
OUT
小于2V。
2003年10月13
4
飞利浦半导体
产品数据
500毫安LDO带ON / OFF控制和V
REF
绕行
SA57022-XX
应用信息
电压
输入
C
IN
= 1
F
陶瓷的
7
V
IN
6
5
开/关
V
OUT
1
加载
NC
2
GND
3
绕行
4
C
OUT
= 2.2
F
陶瓷的
C
n
= 470 pF的
陶瓷的
SL01526
图3.典型应用电路。
输入电容
1.0输入电容器
F
(分钟)应该从V连接
IN
to
GND。如果有超过10英寸金属丝的调节器之间
和交流滤波电容器或电池是否作为动力操作
源。电容器应该是小于1厘米的输入引脚。
铝电解电容或钽电容可以使用。
(由于许多铝电解电容器在冻结
约-30
°C,
钽电容建议
工作温度低于-25的应用
°C.)
当从源工作
比电池,电源噪声抑制和瞬态响应等
可以通过增加输入和输出的数值可以提高
电容器和使用无源滤波技术。
热关断
集成的热保护电路关闭稳压器关闭时,
管芯温度超过150
°C.
稳压器保持关闭,直到
模具温度下降到约140
°C.
功耗
功率调节器消耗的量是主要的功能
的输入和输出电压以及输出电流。以下
公式用于计算最坏情况下的实际功耗:
P
D
[
V
IN (MAX)
*
V
OUT (分钟)
I
LOAD (MAX)
等式。 (1)
输出电容
相位补偿用于确保稳定运行,即使负载
电流的变化。由于这个原因,输出电容器具有良好的
所需的频率特性。将其设置为接近电路
可能的话,带导线尽可能短。将1.0
F
从电容
V
OUT
到地面的建议。输出电容应具有
5.0的ESR (等效串联电阻)
或更小,并且谐振
频率高于1.0兆赫。
其中:
P
D
=最差情况下的实际功耗
V
IN (MAX)
=在V最大电压
IN
V
OUT (分钟)
=最小调整器的输出电压
I
LOAD (MAX)
=最大输出(负载)电流
所允许的最大功率耗散,如公式( 2)中,
是最大环境温度的函数(T
AMB (最大值)
),则
最大允许结温( 125
°C),
与热
从结点到空气阻力(R
号(j -a)的
).
P
D(最大)
+
T
J(下最大)
*
T
AMB (最大值)
R
日(J * A)
等式。 (2)
可选的旁路电容
470 pF的电容,旁路输入连接到地
降低噪声存在于内部参考,这反过来
显著降低输出噪声。该电容必须具有低
泄漏,因为该引脚为高阻抗。如果输出噪声不是
关注,该引脚可悬空。更大的电容值
也可以使用,但会导致较长的时间周期,以在额定输出
当最初将电源施加电压。
子(散热片)引脚必须连接到地与广泛
迹。
PCB布局提示
周围的LDO元件贴装应认真做
实现良好的动态电压和负载响应。输入和
噪音电容应尽量靠近LDO 。在路口的崛起
温度取决于如何有效地将热量被带走
从结点到环境。该交界处领导热
阻抗是封装和固定的特征。热
引至环境之间的阻抗可以通过增加减少
铜面积在PCB上。增加的输入,输出和接地
追踪区域,以减少结到环境的阻抗。
开/关
该稳压器完全开启时,逻辑高电平加到这个
输入。该稳压器进入关断时为逻辑低电平时appplied
到该输入端。在关断期间,稳压器输出电压下降到
零,并且供电电流减少到1.0
A
最大值和V
OUT
下降到
零。对于作为一个始终保持接通的稳压器,连接ON / OFF引脚连接到
电源电压,如图3所示。
可选的旁路二极管
如果在输出引脚上的电压高于输入电压,如
在一些应用中可能发生的事,在overcurrrent将经由流
内部寄生二极管从输出到输入。为了防止这种情况
连接之间的输出和输入引脚的旁路二极管。
2003年10月13
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