TPS797xx
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SLVS332H - 2001年3月 - 修订2012年4月
超低我
Q
为50mA LDO线性稳压器,电源良好输出
在SC70封装
检查样品:
TPS797xx
1
特点
50毫安低压差稳压器
超低1.2μA静态电流可达10mA
5引脚SC70 ( DCK )套餐
集成的电源良好输出
稳定与任何电容( > 0.47μF )
输入输出电压差通常105mV可达10mA
(TPS79733)
过电流限制
-40 ° C至+ 85°C的工作结
温度范围
描述
该TPS797xx系列低压降( LDO)稳压的
监管机构提供低压差电压的好处
和超低功率运行。该装置是稳定
同
任何
电容
( > 0.47μF ) 。
因此,
该器件的实现需要很少的电路板
在小型化封装空间,并因
可能小的输出电容。此外,该
系列产品包括一个集成的开漏高电平有效
电源良好( PG)输出。用于在使用
基于微控制器,电池供电的应用,
该TPS797xx系列低压差和ultralow-
供电工作导致在一个显著增加
系统的电池使用寿命。小包装
最大限度地减少电路板空间的消耗。
该设备被使能时所施加的电压
超过最低输入电压。通常的PNP
调整管已经换成了一个PMOS通
元素。由于PMOS导通元件的行为
作为一个低阻值的电阻,电压差非常
低,通常在105mV负载电流10mA的,并且是
正比于负载电流。该
静态电流超低( 1.2μA典型值) ,并
稳定的输出负载电流的整个范围内
( 0毫安至50mA ) 。当正确配置了上拉
电阻,在PG输出可用于实现
上电复位或低电量指示灯。
2.00
1.75
V
I
= 4.3V
V
O
= 3.3V
C
O
= 1MF
I
O
= 10毫安
2
应用
电池供电的微控制器和
微处理器
地电流(
m
A)
DCK包装
( TOP VIEW )
PG 1
GND
NC
2
3
4 IN
5 OUT
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
-40
-15
10
35
60
85
自由空气的温度(
°
C)
1
2
请注意,一个重要的通知有关可用性,标准保修,并且在关键的应用程序中使用
德州仪器公司的半导体产品和免责条款及其出现在此数据表的末尾。
所有商标均为其各自所有者的财产。
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PRODUCTION数据信息为出版日期。
产品符合占德州条款规范
仪器标准保修。生产加工过程中不
不一定包括所有参数进行测试。
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这个集成电路可以被ESD损坏。德州仪器建议所有集成电路与处理
适当的预防措施。如果不遵守正确的操作和安装程序,可以造成损坏。
ESD损害的范围可以从细微的性能下降,完成设备故障。精密集成电路可能会更
容易受到伤害,因为很小的参数变化可能导致设备不能满足其公布的规格。
订购信息
(1)
产品
TPS797xx
YY YZ
V
OUT
(2)
XX
是标称输出电压(例如, 25 = 2.5V) 。
YYY
是封装标识。
Z
是包的数量。
(1)
(2)
对于最新的封装和订购信息,请参阅封装选项附录本文档的末尾,或见TI
网站:
www.ti.com 。
输出电压从1.25V到4.9V的50mV的增量都可以通过使用探头级编程的;最小起订
量,可申请。请与工厂联系了解详细信息和可用性。
绝对最大额定值
(1)
在工作结温范围内,除非另有说明。
输入电压范围
(2)
最大直流输出电压
峰值输出电流
ESD额定值, HBM
ESD额定值,清洁发展机制
连续总功率耗散
工作结温范围,T
J
存储温度范围,T
英镑
(1)
(2)
-0.3V至6V
4.9V
内部限制
2kV
500V
SEE
耗散额定值表
-40 ° C至+ 85°C
-65 ° C至+ 150°C
强调超越那些在列
绝对最大额定值
可能对器件造成永久性损坏。这些压力额定值
只和功能在这些或任何其他条件超出下所指示的设备的操作
推荐工作
条件
是不是暗示。暴露于长时间处于最大绝对额定情况下会影响器件的可靠性。
所有电压值都是相对于网络的接地端子。
包装耗散额定值
板
低钾
(1)
高钾
(1)
(2)
(2)
包
DCK
DCK
R
θJC
° C / W
165.39
165.39
R
θJA
° C / W
396.24
314.74
降额因子
上述牛逼
A
= +25°C
2.52mW/°C
3.18mW/°C
T
A
≤
+25°C
额定功率
252mW
318mW
T
A
= +70°C
额定功率
139mW
175mW
T
A
= +85°C
额定功率
101mW
127mW
用于导出这些数据的JEDEC低K( 1S)电路板设计是一块3英寸× 3英寸,双层电路板与前2盎司铜的痕迹
董事会。
用于导出这些数据的JEDEC高K( 2S2P )电路板设计是一块3英寸× 3英寸,多层电路板与1盎司内部电源和
接地层和顶部板和底部2盎司铜的痕迹。
2
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电气特性
在工作温度范围T
J
= ? 40 ° C至+ 85°C ,V
IN
= V
OUT
(典型值) + 0.5V或2.0V ,取较大值;我
OUT
= 0.5毫安,
V
SET
, V
EN
= V
IN
和C
OUT
= 1.0μF ,除非另有说明。典型值是在T
A
= +25°C.
TPS797xx
参数
V
IN
I
OUT
V
OUT
ΔV
OUT
% /
ΔV
IN
ΔV
OUT
% /
ΔI
OUT
V
DO
I
SC
I
GND
PSRR
V
N
V
PG( MIN)的
V
IT
V
PG , LO
I
PG , LKG
T
J
(1)
(2)
(3)
(4)
输入电压
(1)
连续输出电流
(2)
输出电压精度
(3)
线路调整
(3)
负载调整率
输入输出电压差
(4)
, I
OUT
= 10毫安
V
IN
= V
OUT ( NOM )
– 0.1V
输出电流限制
接地引脚电流
(3)
测试条件
I
OUT
= 3毫安
I
OUT
= 10毫安
V
OUT
+ 1V
≤
V
IN
≤
5.5V
1毫安& LT ;我
OUT
& LT ; 10毫安
V
OUT
+ 1V
≤
V
IN
≤
5.5V
1μA <我
OUT
& LT ; 10毫安
TPS79730
TPS79733
V
OUT
= 0V
I
OUT
= 10毫安
F = 100Hz的,C
OUT
= 10μF,
I
OUT
= 10毫安
BW = 200kHz至100kHz的,
C
OUT
= 10μF ,我
OUT
= 10毫安
V
( PG )
≥
0.8V ,我
PG
= 100μA
V
OUT
增加
V
IN
= 1.4V ,我
PG
= 30μA ,我
OUT
=
1mA
V
( PG )
= 5V, V
IN
= V
OUT
+ 1.0V,
I
OUT
= 1毫安
民
1.8
2
0
–4
典型值
最大
5.5
5.5
50
4
单位
V
mA
%
%/V
mV
0.15
5
110
105
190
1.2
50
600
1.2
90
0.14
0.1
–40
+85
0.225
200
200
300
2
mV
mA
μA
dB
μV
RMS
V
%/V
OUT
V
nA
°C
电源抑制比
(纹波抑制)
输出噪声电压( TPS79718 )
最小输入电压为有效PG
PG跳变门限电压
PG输出低电压
PG漏电流
工作结温,T
J
最小V
IN
= V
OUT
+ V
DO
或者此处指定的最小值,以较高者为准。
连续输出电流由内部的保护电路的限制,但它是不推荐,该设备操作上述这
最大为延长的时间段。
最小V
IN
在笔记中指定( 1 ) 。
V
DO
未测得的TPS79718因为最小V
IN
> 1.7V 。
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功能框图
V
IN
当前
SENSE
I
LIM
GND
R
1
V
OUT
R
2
V
REF
= 1.235V
V
IN
带隙
参考
PG
表1.端子功能
终奌站
名字
GND
NC
OUT
号
2
3
5
地
无连接
OUT端提供设备的稳压输出电压。
在PG终端的固定电压选项器件是漏极开路,高电平有效的输出,用于指示
V的地位
O
(输出LDO的) 。当V
O
超过规定电压的大约90%,
PG变为高阻抗状态。它进入低阻抗状态当V
O
瀑布下方
约90% (即,过负荷状态)被调节电压的。的开漏输出
端PG需要一个上拉电阻。
IN端子的电源输入到该设备。
描述
PG
1
IN
4
4
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TPS797xx PG时序图
V
IN
(1)
V
民
t
V
OUT
门槛
电压
V
IT +
(2)
V
IT-
(2)
t
PG
产量
t
注: ( 1 )V
民
= V
OUT
+ V
DO
.
(2) PG跳闸电压通常比输出电压(90 %V低10 %
O
). V
IT +
到V
IT-
是迟滞电压。
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