TPS73218-EP 增强型产品、无电容 NMOS、具有反向电流保护的 250mA 低压差稳压器数据手册

描述

TPS732xx 系列低压差 (LDO) 稳压器采用一种新的拓扑结构:电压跟随器配置中的 NMOS 传输元件。这种拓扑结构使用输出电容器时很稳定 具有低 ESR,甚至允许在没有电容器的情况下工作。它还提供高反向阻塞 (低反向电流) 和接地引脚电流,在所有输出电流值上几乎恒定。
*附件:tps73218-ep 具有反向电流保护功能的无电容 NMOS 250mA 低压差稳压器 数据表.pdf

TPS732xx 采用先进的 BiCMOS 工艺,可在提供低压差电压和低接地引脚电流的同时产生高精度。未启用时,电流消耗低于 1 μA,非常适合便携式应用。低输出噪声 (30 μVRMS带 0.1 μF C 星期日 ) 非常适合为 VCO 供电。这些器件受到热关断和折返电流限制的保护。

特性

  • 受控基线
    • 一个装配/测试站点,一个制造站点
  • –55° 至 125°C 的扩展温度性能
  • 增强的 Diminishing Manufacturing Source (DMS) 支持
  • 增强的产品 – 变更通知
  • 资格血统书^(1)^
  • 在没有输出电容器或任何值或类型的电容器的情况下保持稳定
  • 输入电压范围:1.7 V 至 5.5 V
  • 超低压差电压:
    250 mA 时为 40 mV(典型值)
  • 出色的负载瞬态响应 — 带或不带任选输出电容器
  • 新的 NMOS 拓扑结构提供低反向漏电流
  • 低噪声:30 μVRMS典型值(10 kHz 至 100 kHz)
  • 0.5% 初始精度
  • 1% 总精度(线路、负载和温度)
  • 小于 1 μA 最大值 IQ在关机模式下
  • 热关断和指定的最小 / 最大电流限制保护
  • 提供多种输出电压版本
    • 1.2 V 至 5 V 的固定输出
    • 1.2 V 至 5.5 V 的可调输出
    • 提供自定义输出
  • 应用
    • 便携式/电池供电设备
    • 开关电源的后置调节
    • 噪声敏感威廉希尔官方网站 ,如 VCO
    • DSP、FPGA、ASIC 和微处理器的负载点调节

TPS73218-EP 数据表总结

一、产品概述

TPS73218-EP是一款具有反向电流保护功能的无电容NMOS低压差(LDO)稳压器,设计用于提供高达250mA的输出电流。该器件采用先进的BiCMOS工艺,结合了超低压差、低噪声、高精度和低静态电流等特性,非常适合便携式设备和电池供电应用。

二、主要特性

  • 无电容设计‌:无需外部输出电容即可稳定工作,简化了威廉希尔官方网站 设计。
  • 反向电流保护‌:有效防止电流反向流动,提高系统可靠性。
  • 超低压差‌:在250mA负载下,典型压差电压仅为40mV,提高了能源效率。
  • 高精度‌:输出电压初始精度为±0.5%,整体精度(包括线路、负载和温度变化)为±1%。
  • 低噪声‌:输出噪声电压低至30μV RMS(10kHz至100kHz),适合噪声敏感的应用。
  • 低功耗‌:关断模式下最大静态电流仅为1μA,有助于延长电池寿命。
  • 宽工作温度范围‌:支持-55°C至+125°C的工作温度,适用于各种环境条件。

三、电气特性

  • 输入电压范围‌:1.7V至5.5V。
  • 输出电压范围‌:提供固定输出(1.2V至5V,通过EEPROM编程可选)和可调输出(1.2V至5.5V)。
  • 负载调整率‌:0.0005%/mA(10mA≤IOUT≤250mA)。
  • 线路调整率‌:0.01%/V(VOUT(nom)+0.5V≤VIN≤5.5V)。
  • 输出电流限制‌:在过热或过流情况下,输出电流被限制在安全范围内,防止器件损坏。
  • 短路电流‌:在输出短路时,短路电流被限制在300mA以内。

四、热特性

  • 热保护‌:内置热保护威廉希尔官方网站 ,当结温超过安全限值时自动关断输出,防止器件过热损坏。
  • 热阻‌:具体热阻值取决于封装类型和PCB布局,数据表中提供了JEDEC低K和高K板上的热阻参考值。

五、封装与订购信息

TPS73218-EP提供多种封装选项,包括SOT-23、SOT-223和3mm x 3mm SON等。具体封装和订购信息请参考数据表的包装选项附录部分。

六、应用信息

  • 设计要点‌:无需外部输出电容即可实现稳定工作,但可根据应用需求添加电容以改善负载瞬态响应和噪声性能。
  • 布局建议‌:为了优化性能,建议将输入和输出电容尽可能靠近TPS73218-EP的引脚放置,并避免长走线和高阻抗路径。
  • 散热设计‌:在高功率应用中,应注意散热设计,以确保器件结温不超过最大允许值。
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