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位置:首页 > IC型号导航 > 首字符T型号页 > 首字符T的型号第128页 > TC1054-2.5VCT
TC1054/TC1055/TC1186
50mA时100毫安到150mA的CMOS LDO,具有关断和错误输出
特点
极低的地电流为长
电池寿命
非常低压差
50毫安( TC1054 ) ,百毫安( TC1055 )的选择与
150毫安( TC1186 )输出
高输出电压精度
标准或定制输出电压
节能关断模式
错误输出可以用作低电池
检测器或处理器复位发生器
过电流和过温保护
节省空间的5引脚SOT- 23A封装
引脚兼容的升级双极型稳压器
器件选型表
产品型号
TC1054-xxVCT
TC1055-xxVCT
TC1186-xxVCT
5引脚SOT- 23A
5引脚SOT- 23A
5引脚SOT- 23A
连接点
TEMP 。 RANGE
-40°C至+ 125°C
-40°C至+ 125°C
-40°C至+ 125°C
注意:
XX表示输出电压
可用输出电压: 1.8 , 2.5 , 2.7 , 2.8 , 2.85 , 3.0 , 3.3 ,
3.6, 4.0, 5.0.
其它输出电压是可用的。请联络Microchip的
科技公司的详细信息。
套餐类型
5引脚SOT- 23A
V
OUT
5
错误
4
应用
电池供电系统
手提电脑
医疗器械
仪器仪表
移动/ GSM / PHS手机
线性后稳压开关电源
寻呼机
TC1054
TC1055
TC1186
1
V
IN
2
GND
3
SHDN
注意:
5引脚SOT -23A等同于EIAJ (SC- 74A )
2002年Microchip的科技公司
DS21350B第1页
TC1054/TC1055/TC1186
概述
该TC1054 , TC1055和TC1186是高精度
(典型值为± 0.5 % ) CMOS升级为老年人(双极)
低压差稳压器。特别设计
电池供电系统中,器件的CMOS
结构消除浪费的接地电流,
显著延长电池寿命。总电源电流
通常50A在满负荷(低于20到60倍
双极型稳压器) 。
该器件的主要特性包括超低噪声
操作,非常低的压差电压 - 通常是一个85mV
( TC1054 ) ; 180mV ( TC1055 ) ;和270mV ( TC1186 )在
满载 - 和快速响应阶跃变化的负载。
一个错误输出( ERROR )的断言,当设备
是外的调节(由于低输入电压或
过度的输出电流)。误差可以被用作一个
低电量警告或作为处理器的RESET信号
(加一个外部RC网络) 。供应
电流减小到0.5μA (最大)和两个V
OUT
错误被禁用时,关断输入为低。
该器件集成了两个超温
过电流保护。
该TC1054 , TC1055和TC1186是稳定的
仅1μF的输出电容,并有一个最大
50mA时百毫安到150mA的输出电流,
分别。对于更高的输出电流调节器,
请参阅TC1173 (我
OUT
= 300毫安)数据表。
典型用途
1
5
+
1F
V
IN
V
IN
V
OUT
V
OUT
2
TC1054
TC1055
TC1186
GND
3
SHDN
错误
4
错误
关断控制
(从功率控制逻辑)
DS21350B第2页
2002年Microchip的科技公司
TC1054/TC1055/TC1186
1.0
电动
特征
*超出上述"Absolute最大上市
Ratings"可能对器件造成永久性损坏。这些
仅仅是极限参数和设备的功能操作
在这些或任何上述的那些其他条件中指示的
规范的操作部分将得不到保证。
暴露在绝对最大额定值条件下,
长时间可能会影响器件的可靠性。
绝对最大额定值*
输入电压................................................ ......... 6.5V
输出电压........................... ( - 0.3V )至(v
IN
+ 0.3V)
功耗...............内部限制
(注6 )
任何引脚........ V最大电压
IN
+ 0.3V至-0.3V
工作温度范围......- 40℃ <牛逼
J
& LT ; 125°C
存储温度......................... -65 ° C至+ 150°C
TC1054 / TC1055 / TC1186电气规范
电气特性:
V
IN
= V
OUT
+ 1V ,我
L
= 100μA ,C
L
= 3.3μF , SHDN > V
IH
, T
A
= 25 ℃,除非另有说明。
粗体
参数值适用于-40 ° C至+ 125°C的结温。
符号
V
IN
I
OUT
最大
参数
输入工作电压
最大输出电流
2.7
50
100
150
V
R
– 2.5%
TC1054 ; TC1055
TC1186
典型值
20
40
0.05
0.5
0.5
2
65
85
180
270
50
0.05
64
300
0.04
160
10
260
最大
6.0
0.35
2
3
120
250
400
80
0.5
450
单位
V
mA
测试条件
注8
TC1054
TC1055
TC1186
注1
注2
(V
R
+ 1V)
V
IN
6V
I
L
= 0.1毫安到我
OUT
最大
I
L
= 0.1毫安到我
OUT
最大
(注3)
I
L
= 100A
I
L
= 20mA下
I
L
= 50毫安
I
L
= 100毫安
I
L
= 150毫安
(注4 )
SHDN = V
IH
, I
L
= 0
SHDN = 0V
F
RE
1kHz
V
OUT
= 0V
注5 ,第6
V
OUT
TCV
OUT
V
OUT
/V
IN
V
OUT
/V
OUT
输出电压
V
OUT
温度COEF网络cient
线路调整
负载调整率
V
R
±0.5%
V
R
+ 2.5%
V
PPM /°C的
%
%
V
IN
-V
OUT
输入输出电压差
mV
TC1055 ; TC1186
TC1186
I
IN
I
INSD
PSRR
I
OUT
SC
V
OUT
/P
D
T
SD
T
SD
eN
1:
2:
3:
电源电流
关断电源电流
电源抑制比
输出短路电流
热调节
热关断管芯温度
热关断迟滞
输出噪声
A
A
dB
mA
V / W
°C
°C
纳伏/赫兹÷
I
L
= I
OUT
最大
V
R
是稳压器输出电压设定。例如: V
R
= 1.8V, 2.5V, 2.7V, 2.85V, 3.0V, 3.3V, 3.6V, 4.0V, 5.0V.
TC V
OUT
= (V
OUT
最大
– V
OUT
)x 10
6
V
OUT
x
T
调节测量时使用低占空比脉冲测试结温恒定。负载稳定度是在负载范围内测试
从0.1毫安到指定的最大输出电流。热效应引起的输出电压的变化都包括在热
监管规范。
电压差定义为输入时,输出电压低于其标称值2 %输出电压差。
温度调节是德网络定义为在功耗变化后输出电压的变化在时间T ,不包括负载或
行调节作用。规范针对电流脉冲等于I
L
最大
在V
IN
= 6V时有t = 10毫秒。
允许的最大功耗是环境温度的函数,最大允许结温度和
热阻结到空气中(即,T
A
, T
J
,
θ
JA
) 。超过最大允许功耗会导致器件触发
热关断。请参见第4.0散热考虑更多的细节。
滞后电压由V引用
R
.
最小V
IN
有证明的条件: V
IN
V
R
+ V
和V
IN
2.7V的I
L
= 0.1毫安到我
OUT
最大
.
4:
5:
6:
7:
8:
2002年Microchip的科技公司
DS21350B第3页
TC1054/TC1055/TC1186
TC1054 / TC1055 / TC1186电气规范
S(续)
电气特性:
V
IN
= V
OUT
+ 1V ,我
L
= 100μA ,C
L
= 3.3μF , SHDN > V
IH
, T
A
= 25 ℃,除非另有说明。
粗体
参数值适用于-40 ° C至+ 125°C的结温。
符号
SHDN输入
V
IH
V
IL
V
IN
V
OL
V
TH
V
HYS
1:
2:
3:
参数
典型值
最大
单位
测试条件
SHDN输入高门槛
SHDN输入低阈值
45
15
%V
IN
%V
IN
V
mV
V
mV
V
IN
= 2.5V至6.5V
V
IN
= 2.5V至6.5V
错误输出
最小V
IN
O
操作摄像机电压
O
安输出逻辑低电压
1.0
0.95 x垂直
R
50
400
1毫安流为ERROR
参见图3-2
注7:
误差阈值电压
ERROR正向回
V
R
是稳压器输出电压设定。例如: V
R
= 1.8V, 2.5V, 2.7V, 2.85V, 3.0V, 3.3V, 3.6V, 4.0V, 5.0V.
TC V
OUT
= (V
OUT
最大
– V
OUT
)x 10
6
V
OUT
x
T
调节测量时使用低占空比脉冲测试结温恒定。负载稳定度是在负载范围内测试
从0.1毫安到指定的最大输出电流。热效应引起的输出电压的变化都包括在热
监管规范。
电压差定义为输入时,输出电压低于其标称值2 %输出电压差。
温度调节是德网络定义为在功耗变化后输出电压的变化在时间T ,不包括负载或
行调节作用。规范针对电流脉冲等于I
L
最大
在V
IN
= 6V时有t = 10毫秒。
允许的最大功耗是环境温度的函数,最大允许结温度和
热阻结到空气中(即,T
A
, T
J
,
θ
JA
) 。超过最大允许功耗会导致器件触发
热关断。请参见第4.0散热考虑更多的细节。
滞后电压由V引用
R
.
最小V
IN
有证明的条件: V
IN
V
R
+ V
和V
IN
2.7V的I
L
= 0.1毫安到我
OUT
最大
.
4:
5:
6:
7:
8:
DS21350B第4页
2002年Microchip的科技公司
TC1054/TC1055/TC1186
2.0
引脚说明
的引脚说明如表2-1所示。
表2-1:
PIN号
( 5引脚SOT- 23A )
1
2
3
引脚功能表
符号
V
IN
GND
SHDN
未稳压电源输入。
接地端子。
关断控制输入。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应用于此输入。中
关断,输出电压下降到零,错误是开路和电源电流
减小到0.5μA (最大值)。
外的规制国旗。 (开漏输出) 。此输出变为低电平时, V
OUT
是出OF-
宽容约 - 5 % 。
稳定电压输出。
描述
4
5
错误
V
OUT
2002年Microchip的科技公司
DS21350B第5页
具有关断功能50毫安CMOS LDO
和错误输出
初步信息
TC1054
TC1054
具有关断功能和错误输出50毫安CMOS LDO
特点
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
零接地电流以延长电池寿命
非常低的压差电压
保证50mA输出
高输出电压精度
标准或定制输出电压
省电关断模式
错误输出可以用作低电池
检测器或处理器复位发生器
过电流和过温保护
节省空间的SOT - 23A - 5封装
引脚兼容的升级双极型稳压器
概述
该TC1054是一个高精确度(典型地
±0.5%)
CMOS
升级为老年人(双极)低压降稳压器。 DE-
对于电池供电系统签订具体而言,
TC1054的CMOS结构消除浪费的理由
目前,显著延长了电池寿命。总供给
电流通常为50μA在满负荷(20
至60倍下
比双极型稳压器! ) 。
TC1054的主要特性包括超低噪音运行,
非常低的压差电压(典型值为100mV的满负载),并
对于快速响应内部前馈补偿
阶跃变化的负载。一个错误输出( ERROR )被置
当TC1054是外的调节(由于低输入
电压或输出电流过大) 。误差可以用
作为一个低电量警告或作为处理器的RESET信号
(加一个外部RC网络) 。电源电流
被减小到小于1μA ,并且两个V
OUT
和错误
当关断输入为低电平被禁用。该TC1054
既包含过热和过电流亲
保护。
的TC1054是稳定的,只有一个输出电容
1μF ,并具有为50mA的最大输出电流。对于更高
输出电流调节器,请参阅TC1055
(I
OUT
= 100毫安)稳压器和TC1107 , TC1108 (我
OUT
=
300毫安)数据表。
典型用途
应用
s
s
s
s
s
s
s
电池供电系统
手提电脑
医疗器械
仪器仪表
移动/ GSMS / PHS电话
线性后稳压开关电源
寻呼机
订购信息
产品型号
产量
**电压( V)封装
2.5
2.7
3.0
3.3
5.0
连接点
TEMP 。 RANGE
TC1054-2.5VCT
TC1054-2.7VCT
TC1054-3.0VCT
TC1054-3.3VCT
TC1054-5.0VCT
SOT - 23A - 5 * - 40 ° C至+ 125°C
SOT - 23A - 5 * - 40 ° C至+ 125°C
SOT - 23A - 5 * - 40 ° C至+ 125°C
SOT - 23A - 5 * - 40 ° C至+ 125°C
SOT - 23A - 5 * - 40 ° C至+ 125°C
V
IN
1
V
IN
V
OUT
5
1F
V
OUT
注意:
* SOT- 23A -5相当于EIAJ (SC- 74A )
**提供其他输出电压。请联系Telcom公司
安森美半导体的详细信息
2
GND
TC1054
1M
引脚配置
V
OUT
5
错误
3
4
SHDN
错误
4
错误
TC1054
(SOT-23A-5*)
1
2
3
顶视图
关断控制
(从功率控制逻辑)
V
IN
GND SHDN
注意:
* SOT- 23A -5相当于EIAJ (SC- 74A )
TC1054-01 97年6月12日
Telcom公司半导体公司保留权利,可在电路的变化和规格的设备中的权利
1
初步信息
具有关断功能50毫安CMOS LDO
和错误输出
TC1054
绝对最大额定值*
输入电压................................................ ................. 7V
输出电压............................. ( - 0.3V )至(v
IN
+ 0.3V)
功耗....................内部限制(注7 )
工作温度范围........ - 40°C <牛逼
J
& LT ; 125°C
储存温度............................ - 65 ° C至+ 150°C
任何引脚............ V最大电压
IN
+ 0.3V至 - 0.3V
引线温度(焊接, 10秒) ................ + 260℃
*超出上述"Absolute最大Ratings" ,可能
对器件造成永久性损坏。这些压力额定值只和
该器件在这些或以上的任何其他条件的功能操作
在技术规范的操作部分表示是不是暗示。
暴露在绝对最大额定值条件下长时间
可能会影响器件的可靠性。
电气特性:
V
IN
= V
OUT
+ 1V ,我
L
= 0.1毫安,C
L
= 3.3μF , SHDN > V
IH
, T
A
= 25 ℃,除非另有说明。
粗体
参数值适用于对结温 - 40 ° C至
+125°C.
符号
V
IN
I
OUTMAX
V
OUT
TC V
OUT
V
OUT
/V
IN
V
OUT
/V
OUT
V
IN
– V
OUT
参数
输入工作电压
最大输出电流
输出电压
V
OUT
温度COEF网络cient
线路调整
负载调整率
测试条件
50
V
R
– 2.5%
100× V
R
45
典型值
V
R
±0.5%
40
0.01
0.5
5
65
95
0
50
160× V
R
64
200
0.04
160
10
160
最大
6.5
V
R
+ 2.5%
0.05
单位
V
mA
V
PPM /°C的
%/V
%
mV
注1
注2
I
GND
I
IN
I
INSD
R
OUT
PSRR
I
OUTSC
V
OUT
/P
D
T
SD
T
SD
eN
(V
R
+ 1V ) < V
IN
& LT ; 6V
I
L
= 0.1毫安到我
OUTMAX
(注3)
输入输出电压差
I
L
= 0.1毫安
I
L
= 20mA下
I
L
= 50毫安
(注4 )
接地引脚电流
I
L
= I
OUTMAX ,
(注5 )
电源电流
SHDN = V
IH
, I
L
= 0
关断电源电流
SHDN = 0V
输出电阻在关断SHDN < V
IL
电源抑制比
F
RE
1kHz
输出短路电流
V
OUT
= 0V
热调节
注6
热关断管芯温度
热关断迟滞
输出噪声
I
L
= I
OUTMAX
SHDN输入高门槛
SHDN输入低阈值
V
IN
= 2.5V至6.5V
V
IN
= 2.5V至6.5V
0.05
450
15
A
A
A
k
dB
mA
%W
°C
°C
V
%V
IN
%V
IN
SHDN输入
V
IH
V
IL
TC1054-01 97年6月12日
2
具有关断功能50毫安CMOS LDO
和错误输出
初步信息
TC1054
电气特性:
V
IN
= V
OUT
+ 1V ,我
L
= 0.1毫安,C
L
= 3.3μF , SHDN > V
IH
, T
A
= 25 ℃,除非另有说明。
符号
错误输出
V
V
OL
V
TH
V
HYS
最低工作电压
输出逻辑低电压
误差阈值电压
ERROR正向回
1毫安流为ERROR
见图2
注8
1.0
0.95 x垂直
R
50
400
V
mV
V
mV
参数
测试条件
典型值
最大
单位
注意事项:
1. V
R
是稳压器输出电压设定。 V
R
= 2.5V, 2.7V, 3.0V, 3.3V, 5.0V.
2. TC V
OUT
= V
OUTMAX -
V
outmin
x 10
6
V
OUT
x
T
3.调节测量时使用低占空比脉冲测试结温恒定。负载稳定度是在负载测试
范围0.1毫安到指定的最大输出电流。热效应引起的输出电压的变化都包括在
热调节规范。
4.电压差定义为输入时,输出电压低于其标称值2 %输出电压差。
5.接地引脚电流调节器传输晶体管的栅极电流。从输入电源汲取的总电流是负载的总和
电流,接地电流和电源电流(即我
IN
= I
供应
+ I
GND
+ I
负载
).
6.热稳定度定义为在功耗变化后输出电压的变化在时间T ,不包括负载
或线路调节作用。规范针对电流脉冲等于I
LMAX
在V
IN
= 6V为T = 10毫秒。
7.最大允许功耗是环境温度,允许的最大结温度和的函数
从结点到空气中(即牛逼热阻
A
, T
J
, q
JA
) 。超过最大允许功耗会导致器件
启动热关断。请参阅
散热注意事项
该数据表的详细信息部分。
8.迟滞电压由V引用
R
.
引脚说明
PIN号
(SOT-23A-5)
1
2
3
符号
V
IN
GND
SHDN
描述
未稳压电源输入。
接地端子。
关断控制输入。当一个逻辑高电平被施加到该输入端的稳压器被完全启用。
该稳压器进入关断时为逻辑低电平应用于此输入。在关断期间,输出
电压下降到零,错误是开路和电源电流减小到0.05微安
(典型值) 。
外的规制国旗。 (开漏输出) 。此输出变为低电平时, V
OUT
是Out的公差
约 - 5%。
稳定电压输出。
4
5
错误
V
OUT
TC1054-01 97年6月12日
3
初步信息
具有关断功能50毫安CMOS LDO
和错误输出
TC1054
详细说明
该TC1054是一种精密的固定输出电压稳压
器。 (如果一个可调的版本是期望的,请参阅
TC1070或TC1071数据表。)与双极法规
器中, TC1054的供电电流不会随负载增加
电流。此外,V
OUT
保持稳定,并在稳压
化在非常低的负载电流(在一个重要的考虑
RTC和CMOS RAM电池备份应用程序) 。
图1显示了一个典型的应用电路。该法规
器启用任何时间关断输入( SHDN)等于或
上述V
IH
和关闭(禁用) ,当SHDN为或
低于V
IL
。 SHDN可以由CMOS逻辑门电路来控制,
或I / O微控制器的端口。如果SHDN输入不
必需的,但应直接连接到电源输入端。
关断时,电源电流降至0.05μA
(典型值)和V
OUT
下降到零伏,错误是开放的
短路。
上拉电阻R1可以连接到V
OUT
, V
IN
或任何其他
电压小于(Ⅴ
IN
= 0.3V).
V
OUT
V
TH
迟滞(V
HYS
)
错误
V
IH
V
OL
图2.错误输出操作
输出电容
V
IN
1F
V
OUT
1F
C1
GND
V
OUT
电池
TC1054VCT
V
+
SHDN
关断控制
(到CMOS逻辑或领带
到V
IN
如果未使用)
错误
R1
1M
BATTLOW
或复位
C2只需要
如果错误被用作
处理器复位信号
(见正文)
0.2F
C2
图1.典型应用电路
从V A 1μF (最小值)的电容
OUT
接地是中建议
谁料。输出电容应具有有效的
5Ω或更小,并且谐振频率的串联电阻
高于1MHz 。 1μF电容应连接
V
IN
到GND ,如果有超过10英寸之间的导线的
调节器和交流滤波电容,或者如果电池是
用作动力源。铝电解或tanta-
LUM电容类型都可以使用。 (由于许多铝电解
电解电容器冻结在约 - 30℃ ,固体
钽电容被推荐为应用程序运行
下面 - 25 ° C)时并非来自其他操作系统
电池,电源噪声抑制和瞬态响应
可以通过增加输入的值加以改进,并
输出电容采用无源滤波技
niques 。
ERROR开漏输出
ERROR驱动为低电平时V
OUT
掉下来的稳压
5 % (典型值) - 超过分页。这个条件可以是
造成的低输入电压,输出电流限制,或
热限制。误差阈值是低于额定5 %
V
OUT
无论编程输出电压值
(例如ERROR = V
OL
在4.75 (典型值)的5.0V稳压器和
2.85V (典型值)的3.0V稳压器) 。 ERROR输出操作
示于图2 。
请注意,错误是当V
OUT
下降到V
TH
不活动时, V
OUT
上升超过V
TH
= V
HYS
.
如图1中所示,错误可以被用作电池
低的标志,或作为一个处理器的复位信号(加
的定时电容器C2 ) 。 R1 X C2的选择应
保持低于V错误
IH
处理器复位输入
至少200毫秒时间让系统稳定下来。
TC1054-01 97年6月12日
散热注意事项
热关断
集成的热保护电路关闭的法规
TOR关闭时,管芯温度超过160 ℃。该稳压器
保持关闭,直到结温降至约
150°C.
功耗
该稳压器的功耗量为prima-
rily输入和输出电压以及输出电流的函数。
下面的公式用于计算最坏情况
实际
功耗:
4
具有关断功能50毫安CMOS LDO
和错误输出
初步信息
TC1054
P
D
(V
INMAX
– V
outmin
)I
LOADMAX
其中:
P
D
V
INMAX
V
outmin
I
LOADMAX
=最差情况下的实际功耗
=在V最大电压
IN
=最小调整器的输出电压
=最大输出(负载)电流
公式1 。
在这个例子中, TC1054消散最多
只有18.5mW ;远低于318mW的容许极限。在一个
类似地,等式1和等式2可用于
计算最大的电流和/或输入电压范围。
布局的注意事项
热传导出去的包的主路径
是通过封装的引线。因此,布局有一个
地平面,宽的走线在垫和宽电源
供应公交线路相结合,以降低
θ
JA
因此IN-
弄皱的最大允许功耗的限制。
最大
功率耗散(式2)
是最大环境温度的函数(T
AMAX
),
最大允许管芯温度(125℃ )和
从结点到空气( θ热阻
JA
) 。 SOT - 23A - 5
包有
θ
JA
220
°
C /瓦
安装单层FR4介质覆铜箔PC上
板。
P
MAX
= (T
JMAX
– T
JMAX )
θ
JA
其中,所有条款都事先定义。
式(2) 。
等式1可以一起使用等式2
为确保稳压器的热操作范围内。为
例如:
鉴于:
V
INMAX
= 3.0V
±5%
V
outmin
= 2.7V
±0.5V
I
负载
= 40毫安
T
AMAX
= 55°C
1.实际功耗
2.最大允许功耗
查找:
实际功耗:
P
D
(V
INMAX
– V
outmin
)I
LOADMAX
= [(3.0 x 1.05) – (2.7 x .995)]40 x 10
–3
= 18.5mW
最大允许功耗:
P
DMAX
= (T
JMAX
– T
AMAX
)
θ
JA
= (125 – 55)
220
= 318mW
TC1054-01 97年6月12日
5
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