TC1302A/B
低静态电流双路输出LDO
特点
双输出LDO :
- V
OUT1
= 1.5V至3.3V @ 300毫安
- V
OUT2
= 1.5V至3.3V @ 150毫安
输出电压(见表8-1 )
低压差电压:
- V
OUT1
= 104 mV的@ 300 mA典型
- V
OUT2
= 150 mV的在150 mA典型
低电源电流: 116 μA典型
有两种可用的输出电压TC1302A / B
参考旁路输入为低噪声工作
两个输出电压的稳定与最低
1 μF陶瓷输出电容
独立的V
OUT1
和V
OUT2
SHDN引脚
(TC1302B)
节能关断操作模式
唤醒从SHDN : 5.3微秒。典型
小型8引脚DFN或MSOP封装选项
工作结温范围:
- -40 ° C至+ 125°C
过热和过流保护
描述
该TC1302A / B将两个低压降( LDO )
监管成一个单一的8引脚MSOP或DFN封装。
两个稳压器输出采用低压差,
104毫伏@ 300 mA电流V
OUT1
, 150毫伏在150毫安
V
OUT2
,低静态电流消耗,每58 μA
和0.5%的典型的调节精度。几个
固定输出电压的组合是可用的。一
基准旁路引脚可进一步降低
输出噪声,提高了电源抑制
比两个LDO的。
该TC1302A / B是稳定的所有线路和负载
的条件下,以最小的陶瓷输出1 μF的
电容,并利用独特的补偿
方案提供快速的动态响应突发
线路电压和负载电流的变化。
其他功能还包括过流限制和
过热保护相结合,以提供一个
强大的设计在所有负载故障情况。
封装类型
8引脚DFN / MSOP
DFN8
NC 1
V
OUT1
2
GND 3
BYPASS 4
8 NC
7 V
IN
6 V
OUT2
应用
移动/ GSM / PHS手机
电池供电系统
手持式医疗仪器
便携式笔记本电脑/掌上电脑
线性后稳压开关电源
寻呼机
TC1302A
NC 1
V
OUT1
2
GND 3
MSOP8
8 NC
7 V
IN
6 V
OUT2
5 SHDN2
5 SHDN2旁路4
相关文献
AN765 , “使用Microchip的微功率LDO的”
DS00765 ,微芯科技公司, 2002年
AN766 , “引脚兼容的CMOS升级到
双极型LDO “ , DS00766 ,
微芯片技术公司, 2002年
AN792 , “一种方法来确定有多少
电源采用SOT23可以消散的应用程序“ ,
DS00792 ,微芯科技公司, 2001年
NC 1
V
OUT1
2
GND 3
BYPASS 4
DFN8
TC1302B
NC 1
8 SHDN1
V
OUT1
2
7 V
IN
6 V
OUT2
GND 3
5 SHDN2旁路4
MSOP8
8 SHDN1
7 V
IN
6 V
OUT2
5 SHDN2
2005年Microchip的科技公司
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TC1302A/B
1.0
电动
特征
注意:
条件超过上述最大额定在“上市
英格斯“,可能对器件造成永久性损坏。这是一个
值仅为设备的功能操作
这些或任何上述其他条件的说明
本规范运作上市,是不是暗示。曝光
绝对最大额定条件下长时间可能
影响器件的可靠性。
绝对最大额定值
V
DD
...................................................................................6.5V
任何引脚...... ( V最大电压
SS
- 0.3 )至(Ⅴ
IN
+ 0.3)V
功耗..........................内部限制
(注7 )
储存温度.....................................- 65 ° C至+ 150°C
最高结温,T
J
........................... +150°C
连续工作温度范围..- 40 ° C至+ 125°C
所有引脚, HBM , MM ESD保护
.....................
4千伏, 400伏
DC特性
电气连接特定的阳离子:
除非另有说明,V
IN
= V
R
+ 1V ,我
OUT1
= I
OUT2
= 100 μA ,C
IN
= 4.7 F,
C
OUT1
= C
OUT2
= 1 μF ,C
绕行
= 10nF的, SHDN > V
IH
, T
A
= +25°C.
粗体
参数值适用于-40 ° C至+ 125°C的结温。
参数
输入工作电压
最大输出电流
最大输出电流
输出电压容差
(V
OUT1
和V
OUT2
)
温度COEF网络cient
(V
OUT1
和V
OUT2
)
线路调整
(V
OUT1
和V
OUT2
)
负载调整率,V
OUT
≥
2.5V
(V
OUT1
和V
OUT2
)
负载调整率,V
OUT
& LT ; 2.5V
(V
OUT1
和V
OUT2
)
热调节
输入输出电压差(注6 )
V
OUT1
> 2.7V
V
OUT2
> 2.6V
电源电流
TC1302A
TC1302B
注1 :
2:
3:
4:
I
(一)
I
在(B)中
—
—
103
114
180
180
A
A
SHDN2 = V
IN
, I
OUT1
= I
OUT2
= 0毫安
SHDN1 = SHDN2 = V
IN
,
I
OUT1
= I
OUT2
= 0毫安
V
IN
– V
OUT
V
IN
– V
OUT
—
—
104
150
180
250
mV
mV
I
OUT1
= 300毫安
I
OUT2
= 150毫安
符号
V
IN
I
OUT1Max
I
OUT2Max
V
OUT
TCV
OUT
ΔV
OUT
/ΔV
IN
ΔV
OUT
/
V
OUT
ΔV
OUT
/
V
OUT
ΔV
OUT
/ΔP
D
民
2.7
300
150
V
R
– 2.5
—
—
-1
-1.5
—
典型值
—
—
—
最大
6.0
—
—
单位
V
mA
mA
%
PPM /°C的
%/V
%
%
%/W
注1
V
IN
= 2.7V至6.0V
(注1 )
V
IN
= 2.7V至6.0V
(注1 )
注2
注3
(V
R
+ 1V)
≤
V
IN
≤
6V
I
的OUTx
= 0.1 mA至我
OUTMAX
,
(注4 )
I
的OUTx
= 0.1 mA至我
OUTMAX
,
(注4 )
注5
条件
V
R
±0.5
V
R
+ 2.5
25
0.02
0.1
0.1
0.04
—
0.2
+1
+1.5
—
5:
6:
7:
最小V
IN
必须满足两个条件: V
IN
≥
2.7V和V
IN
≥
V
R
+ V
降
.
V
R
被定义为在两个调节器的标称输出电压(V越高
OUT1
或V
OUT2
).
TCV
OUT
= ((V
OUTMAX
- V
outmin
) * 10
6
)/(V
OUT
*
ΔT).
调节时使用低占空比脉冲测试测量结温恒定。负载稳定度测试
在负载范围内0.1 mA至规定的最大输出电流。由于加热而改变的输出电压
影响覆盖的热调节规范。
热稳定度定义为在功耗变化应用后输出电压的变化在时间T ,
不包括负载和线路调节作用。规范针对电流脉冲等于I
LMAX
在V
IN
= 6V时有t = 10毫秒。
电压差定义为输入 - 输出电压差,当输出电压下降到低于2%,其
值在1V的差分测量。
允许的最大功耗是环境温度的函数,最大允许结
温度和结点到空气热阻(即T
A
, T
J
,
θ
JA
) 。超过最大允许功耗
散热导致器件触发热关断。
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TC1302A/B
直流特性(续)
电气连接特定的阳离子:
除非另有说明,V
IN
= V
R
+ 1V ,我
OUT1
= I
OUT2
= 100 μA ,C
IN
= 4.7 F,
C
OUT1
= C
OUT2
= 1 μF ,C
绕行
= 10nF的, SHDN > V
IH
, T
A
= +25°C.
粗体
参数值适用于-40 ° C至+ 125°C的结温。
参数
关断电源电流
TC1302A
关断电源电流
TC1302B
电源抑制比
输出噪声
输出短路电流(平均值)
V
OUT1
V
OUT2
SHDN输入高门槛
SHDN输入低阈值
唤醒时间(从SHDN
模式),(Ⅴ
OUT2
)
稳定时间(从SHDN模式) ,
(V
OUT2
)
热关断模
温度
热关断迟滞
注1 :
2:
3:
4:
I
OUTsc1
I
OUTsc2
V
IH
V
IL
t
WK
t
S
T
SD
T
HYS
—
—
45
—
—
—
—
—
200
140
—
—
5.3
50
150
10
—
—
—
15
20
—
—
—
mA
mA
%V
IN
%V
IN
s
s
°C
°C
R
LOAD1
≤
1Ω
R
LOAD2
≤
1Ω
V
IN
= 2.7V至6.0V
V
IN
= 2.7V至6.0V
V
IN
= 5V ,我
OUT1
= I
OUT2
= 30毫安,
参见图5-1
V
IN
= 5V ,我
OUT1
= I
OUT2
= 50毫安,
参见图5-2
V
IN
= 5V ,我
OUT1
= I
OUT2
= 100 A
V
IN
= 5V
符号
I
IN_SHDNA
I
IN_SHDNB
PSRR
eN
民
—
—
—
—
典型值
58
0.1
58
830
最大
90
1
—
—
单位
A
A
dB
条件
SHDN2 = GND
SHDN1 = SHDN2 = GND
f
≤
100Hz时,我
OUT1
= I
OUT2
= 50毫安,
C
IN
= 0 F
内华达州/ (赫兹)
½
f
≤
1 kHz时,我
OUT1
= I
OUT2
= 50毫安,
C
IN
= 0 F
5:
6:
7:
最小V
IN
必须满足两个条件: V
IN
≥
2.7V和V
IN
≥
V
R
+ V
降
.
V
R
被定义为在两个调节器的标称输出电压(V越高
OUT1
或V
OUT2
).
TCV
OUT
= ((V
OUTMAX
- V
outmin
) * 10
6
)/(V
OUT
*
ΔT).
调节时使用低占空比脉冲测试测量结温恒定。负载稳定度测试
在负载范围内0.1 mA至规定的最大输出电流。由于加热而改变的输出电压
影响覆盖的热调节规范。
热稳定度定义为在功耗变化应用后输出电压的变化在时间T ,
不包括负载和线路调节作用。规范针对电流脉冲等于I
LMAX
在V
IN
= 6V时有t = 10毫秒。
电压差定义为输入 - 输出电压差,当输出电压下降到低于2%,其
值在1V的差分测量。
允许的最大功耗是环境温度的函数,最大允许结
温度和结点到空气热阻(即T
A
, T
J
,
θ
JA
) 。超过最大允许功耗
散热导致器件触发热关断。
温度参数
电气连接特定的阳离子:
V :除非另有说明,所有参数适用于指定
IN
= + 2.7V至+ 6.0V 。
参数
温度范围
工作结温范围
存储温度范围
最高结温
封装热阻
热阻, MSOP8
热阻, DFN8
θ
JA
θ
JA
—
—
208
41
—
—
° C / W
° C / W
典型的4层板
典型的4层板带通孔
T
A
T
A
T
J
-40
-65
—
—
—
—
+125
+150
+150
°C
°C
°C
短暂
稳定状态
符号
民
典型值
最大
单位
条件
DS21333B第4页
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TC1302A/B
2.0
注意:
典型性能曲线
提供了以下说明中的图表是一个统计结果的数量有限
提供,仅供参考样本和。在所列特性
未经过测试或保证。一些图表中列出的数据可能是指定的外
工作范围(例如,超出了规定的电源电压范围),因此不在担保范围内。
注意:
除非另有说明,否则
V
IN
= V
R
+ 1V ,我
OUT1
= I
OUT2
= 100 μA ,C
IN
= 4.7 μF ,C
OUT1
C
OUT2
= 1 μF ( X5R或X7R ) ,
C
绕行
= 0 PF, SHDN1 = SHDN2 > V
IH
, T
A
= +25°C.
350
静态电流( μA )
300
250
200
150
100
50
0
2.7 3.0 3.3 3.6 3.9 4.2 4.5 4.8 5.1 5.4 5.7 6.0
输入电压( V)
2.60
2.7
3
3.3 3.6 3.9 4.2 4.5 4.8 5.1 5.4 5.7
输入电压( V)
6
V
OUT2
活跃
V
OUT2
SHDN
TC1302B
输出电压(V)
T
J
= +25°C
I
OUT1
= I
OUT2
= 0 A
V
OUT1
活跃
3.00
2.90
V
OUT1
T
J
= +25°C
I
OUT1
= 100毫安
I
OUT2
= 50毫安
2.80
2.70
V
OUT2
图2-1:
电压。
1.8
1.7
1.6
1.5
1.4
1.3
1.2
1.1
1.0
0.9
0.8
2.7
3
静态电流与输入
图2-4:
电压。
2.90
2.85
输出电压(V)
输出电压与输入
SHDN阈值( V)
V
OUT1
ON
2.80
2.75
2.70
2.65
2.60
2.55
2.50
V
OUT2
T
J
= +25°C
I
OUT1
= 300毫安
I
OUT2
= 100毫安
关闭
3.3 3.6 3.9 4.2 4.5 4.8 5.1 5.4 5.7
输入电压( V)
6
2.7
3
3.3 3.6 3.9 4.2 4.5 4.8 5.1 5.4 5.7
输入电压( V)
6
图2-2:
- 输入电压。
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
SHDN电压阈值
图2-5:
电压。
140.0
120.0
100.0
80.0
60.0
40.0
20.0
0.0
0
50
输出电压与输入
TC1302B
V
OUT2
活跃
静态电流( μA )
V
IN
= 4.2V
I
OUT1
= I
OUT2
= 0 A
V
OUT1
活跃
输入输出电压差V
OUT1
(毫伏)
V
R1
= 2.8V
V
R2
= 2.6V
I
OUT2
= 100 A
T
J
= +125°C
T
J
= +25°C
V
OUT2
SHDN
T
J
= - 40°C
-40 -25 -10
5
20 35 50 65 80 95 110 125
100
150
I
OUT1
(MA )
200
250
300
结温( ° C)
图2-3:
静态电流 -
结温。
图2-6:
电流(V
OUT1
).
漏失电压与输出
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