TPS79633-Q1 具有使能功能的汽车 1A 低压差稳压器数据手册

描述

TPS796xx-Q1 系列低压差 (LDO)、低功耗线性稳压器采用小尺寸 SOT223-6 封装,具有高电源抑制比 (PSRR)、超低噪声、快速启动以及出色的线路和负载瞬态响应。该系列中的每个器件在输出端都有一个 1μF 小型陶瓷电容器时保持稳定。该系列采用先进的专有 BiCMOS 制造工艺,可产生极低的压差电压(例如,1 A 时为 250 mV)。每个器件都实现了快速启动时间(使用 0.001μF 旁路电容器时约为 50 μs),同时消耗极低的静态电流(典型值为 265 μA)。此外,当器件处于待机模式时,电源电流降至 1 μA 以下。TPS79630-Q1 的电压约为 40 μVRMS3 V 输出时的输出电压噪声,使用 0.1 μF 旁路电容器。具有噪声敏感型模拟元件的应用(如便携式射频电子设备)受益于高 PSRR、低噪声特性和快速响应时间。
*附件:超低噪声、高 PSRR、快速、RF、1A 低压差线性稳压器 数据表.pdf

特性

  • 适用于汽车应用
  • AEC-Q100 测试指南,结果如下:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C
      环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 H2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C3A
  • 具有使能功能的 1A 低压差稳压器
  • 提供固定和可调(1.2 V 至 5.5 V)版本
  • 高 PSRR(10 kHz 时为 53 dB)
  • 超低噪声 (40 μV RMS 、TPS79630-Q1)
  • 快速启动时间 (50 μs)
  • 使用 1 μF 陶瓷电容器时保持稳定
  • 出色的负载 / 线路瞬态响应
  • 极低的压差(满载时为 250 mV,TPS79630-Q1)
  • SOT223-6 封装
  • 应用
    • RF:VCO、接收器、ADC
    • 音频
    • 蓝牙、无线局域网

参数
电源抑制比

1. 产品概述

  • 型号‌:TPS796xx-Q1 系列
  • 类型‌:超低噪声、高 PSRR(电源抑制比)、快速响应、RF(射频)应用的 1A 低压差线性稳压器
  • 特点‌:适用于汽车应用,具有极低的噪声和 dropout 电压,高 PSRR,快速启动时间,以及出色的负载和线性瞬态响应

2. 主要特性

  • 输入电压范围‌:2.7V 至 5.5V
  • 输出电压范围‌:固定版本和可调版本(1.2V 至 5.5V)
  • 输出电流‌:1A
  • dropout 电压‌:例如 TPS79630-Q1 在 1A 时为 250mV
  • 噪声‌:超低输出噪声,如 TPS79630-Q1 在 3V 输出时为 40μV RMS
  • PSRR‌:高 PSRR,如 TPS79630-Q1 在 10kHz 时为 53dB
  • 启动时间‌:快速启动,约 50μs(带 0.001μF 旁路电容)
  • 封装‌:SOT223-6 封装

3. 电气特性

  • 输出电压准确度‌:±2%
  • 线性调整率‌:例如 TPS79630-Q1 为 0.05% 至 0.12%/V
  • 负载调整率‌:5mV(0μA 至 1A)
  • 静态电流‌:265μA(典型值),关机时小于 1μA
  • 输出电流限制‌:约 2.4A 至 4.2A
  • ESD 保护‌:HBM(人体模型)2kV,CDM(充电器件模型)500V

4. 功能特点

  • 使能(EN)引脚‌:高电平有效,用于开启或关闭稳压器
  • NR(噪声抑制)引脚‌:连接外部旁路电容以改善 PSRR 和降低输出噪声
  • 热保护和电流限制‌:内置热保护和电流限制功能,防止设备损坏
  • 快速瞬态响应‌:适用于需要快速响应的应用,如 RF 电子设备

5. 应用信息

  • 典型应用‌:RF VCOs、接收器、ADCs、音频设备、蓝牙、无线 LAN 等噪声敏感设备
  • 外部电容要求‌:推荐在输入和输出端使用陶瓷电容以改善稳定性和瞬态响应
  • 布局建议‌:为改善 PSRR 和噪声性能,建议使用单独的输入和输出地平面,并最小化旁路电容的泄漏电流

6. 热信息

  • 热阻参数‌:提供了结到环境(RθJA)、结到外壳(RθJC)等热阻参数
  • 功率耗散‌:与输入电压和负载条件相关,可通过公式计算
  • 热关断‌:当结温超过约 +165°C 时,热保护威廉希尔官方网站 会关闭稳压器

7. 封装与尺寸

  • 封装类型‌:SOT223-6
  • 尺寸信息‌:提供了详细的封装尺寸和引脚布局图
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