TLV703系列 300mA、高 PSRR、低 IQ、低压差稳压器数据手册

描述

TLV703 系列低压差 (LDO) 线性稳压器是低静态电流器件,具有出色的线路和负载瞬态性能。这些 LDO 专为功耗敏感型应用而设计。精密带隙和误差放大器提供 2% 的总体精度。低输出噪声、极高的电源抑制比 (PSRR) 和低压差使该系列器件成为各种电池供电手持设备的理想选择。所有器件版本均具有热关断和电流限制功能,以确保安全。
*附件:TLV703 300mA、低 IQ、低压差稳压器 数据表.pdf

此外,这些器件在仅 0.1 μF 的有效输出电容下保持稳定。此功能允许使用具有更高偏置电压和温度降额的高性价比电容器。这些设备可在无输出负载的情况下调节到指定的精度。

TLV703 系列 LDO 线性稳压器采用 5 引脚 SOT-23 封装。

特性

  • 极低的压差:
    • I 时为 37 mV = 50 mA,伏 = 2.8 伏
    • I 时为 75 mV = 100 mA,电压 = 2.8 伏
    • I 时为 220 mV = 300 mA,伏 = 2.8 伏
  • 2% 准确率
  • 低 I Q :35 μA
  • 1.2 V 至 4.8 V 的固定输出电压组合
  • 高 PSRR:1 kHz 时为 68 dB
  • 在 0.1 μF 的有效电容下保持稳定
  • 热关断和过流保护
  • 封装:5 引脚 SOT-23 封装

参数

静态电流

方框图
静态电流

一、产品概述

1. 主要特点

  • 低IQ(静态电流) ‌:仅为35μA,适用于低功耗应用。
  • 低压差(LDO) ‌:在300mA负载下,输出电压为2.8V时的压差低至220mV。
  • 高精度‌:输出电压精度为±2%。
  • 高PSRR(电源抑制比) ‌:在1kHz时达到68dB,有效降低电源噪声对输出的影响。
  • 稳定性‌:在输出电容仅为0.1μF时即可保持稳定。
  • 热保护与过流保护‌:内置热关断和过流限制功能,提高可靠性。

2. 应用领域

  • 适用于无线手持设备、智能手机、ZigBee网络、蓝牙设备、锂离子电池供电的手持产品以及WLAN和其他PC扩展卡等低功耗应用场景。

二、电气特性

1. 输入与输出

  • 输入电压范围‌:2V至5.5V。
  • 输出电压范围‌:提供从1.2V到4.8V的固定输出电压选项,步进为50mV。
  • 最大输出电流‌:300mA。

2. 静态电流与效率

  • 静态电流‌:35μA(典型值),在关断模式下可降低至1μA。

3. 保护特性

  • 热关断‌:当结温超过165°C时自动关断输出,防止过热损坏。
  • 过流限制‌:输出电流超过限制值时,自动限制输出电流以防止损坏。

三、功能描述

1. 低压差设计

  • 采用PMOS通路晶体管实现低压差,提高电源转换效率。

2. 高PSRR

  • 内置的高性能误差放大器提供高电源抑制比,降低电源噪声对输出电压的影响。

3. 启用/关断控制

  • 通过EN引脚控制稳压器的启用和关断,EN引脚电压高于0.9V时启用稳压器,低于0.4V时关断稳压器。

4. 欠压锁定(UVLO)

  • 内置UVLO威廉希尔官方网站 ,确保在输入电压过低时稳压器不会启动,保护威廉希尔官方网站 免受损坏。

四、封装与热性能

1. 封装类型

  • 采用5引脚SOT-23封装,体积小,适合空间受限的应用。

2. 热性能

  • 提供了结到环境的热阻(θJA)等热性能指标,帮助用户在设计时考虑散热措施。

五、应用指南

1. 外部组件选择

  • 推荐使用1μF的X5R或X7R型陶瓷电容作为输入和输出电容,以提高稳定性和瞬态响应。
  • 若应用中存在快速变化的负载瞬态或电源距离稳压器较远,可能需要使用更大容值的输入电容。

2. 布局建议

  • 将输入和输出电容尽可能靠近稳压器的相应引脚放置,以减小寄生电感和电阻。
  • 使用独立的输入和输出地平面,并在稳压器的GND引脚处连接,以降低噪声和提高PSRR。

六、典型应用威廉希尔官方网站

  • 提供了典型应用威廉希尔官方网站 图,展示了TLV703如何与外部组件连接以形成完整的电源解决方案。

七、订购信息与支持

1. 订购信息

  • 提供了不同输出电压版本的TLV703稳压器的订购信息。

2. 支持资源

  • 包括数据表、应用笔记、评估板等支持资源,帮助用户更好地理解和使用TLV703稳压器。
  • 用户可通过TI官网获取技术支持和下载相关文档。
打开APP阅读更多精彩内容
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉

全部0条评论

快来发表一下你的评论吧 !

×
20
完善资料,
赚取积分