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LP3981
电气特性
(续)
除非另有规定: V
EN
= 1.2V, V
IN
= V
OUT
+ 0.5V ,C
IN
= 2.2 μF ,C
BP
= 0.033 μF ,我
OUT
= 1mA时,
OUT
= 2.2 μF 。典型
CAL价值观和imits出现在标准字体为T
J
= 25℃。出现在极限
黑体字
适用于整个
结温范围内运作, -40°C至+ 125°C 。 (注6,7)
符号
T
ON
参数
开启时间
(注10 ) (注11 )
条件
C
绕行
= 0.033 F
典型值
240
极限
民
最大
350
单位
s
注1 :
绝对最大额定值超出这可能会损坏设备的限制。额定工作值是根据该装置的操作条件
得到保障。工作额定值并不意味着保证性能的限制。为了保证性能的限制和相关的测试环境,请参阅电气
特性表。
注2 :
所有的电压都是相对于在GND引脚的潜力。
注3 :
给出的绝对最大功率disipation该设备的数字是使用以下公式计算:
其中T
J(下最大)
是最大结温,T
A
是在环境温度下,并
θ
JA
是结到环境的热阻。
例如对于LLP封装
θ
JA
= 50℃/ W,T
J(下最大)
= 150℃,对采用T
A
= 25℃时的最大功耗被发现是2.5W 。降额因子( -1 / θ
JA
) =
-20mW /℃,因此,以下将25℃时的功耗数字可以增加20W每度,和相似性下降这一因素对于温度高于25℃时
注4 :
人体模型是100pF电容通过1.5kΩ电阻对每个引脚放电。机器模型是一个200 pF的电容直接排入各
引脚。
注5 :
作为最大功率耗散,在操作中的最大功率是依赖于环境温度。这可以在格兰相同的方式来计算
采用t
J
= 125℃ ,使2W的最大功耗为LLP封装的操作。同样的降额系数适用。
注6 :
所有参数均保证。具有室温的限制,但电特性的生产和T中进行测试
J
= 25℃或相关使用
统计质量控制( SQC)方法。所有冷热极限值均通过与电气特性来处理和温度变化保证
并应用统计过程控制。
注7 :
目标输出电压,将其标记V
OUT ( NOM )
是所希望的电压的选择。
注8 :
在负载电流的结果,在输出电压,反之亦然略有下降增加。
注9 :
差电压是输入 - 输出电压差,当输出电压为100mV低于其标称值。本规范不适用于
输入电压低于2.5V 。
注10 :
通过设计保证。
注11 :
开启时间测量的使能输入刚刚超过V之间的时间
IH
和输出电压刚达到95%的标称值。
注12 :
对于V
OUT
& GT ;
2.5C ,提高我
Q值(最大值)
通过2.5μA ,每0.1V增加V
OUT ( NOM )
.
即我
Q值(最大值)
= 210 + ((V
OUT ( NOM )
- 2.5) * 25)A
输出电容,推荐规格
符号
C
OUT
参数
输出电容
条件
电容
ESR
典型值
极限
民
2.2
5
最大
22
500
单位
F
m
20020308
图1.线路瞬态响应的输入扰动
5
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