数据手册#TPS73618-EP 增强型产品、无电容 NMOS、具有反向电流保护的 400mA 低压差稳压器

描述

TPS736xx 系列低压差 (LDO) 线性稳压器采用一种新的拓扑结构,即采用电压跟随器配置的 NMOS 传输元件。这种拓扑结构使用低 ESR 的输出电容器时很稳定,并且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是恒定的。
*附件:tps73618-ep 具有反向电流保护功能的无电容 NMOS 400mA 低压差稳压器数据表.pdf

TPS736xx 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 μVRMS0.1μF C 时 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
    • 一个组件
    • 一个测试站点
    • 一个制造工地
  • –55°C 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
  • 输入电压范围为 1.7 V 至 5.5 V
  • 超低压差电压:75 mV(典型值)
  • 出色的负载瞬态响应 — 带或不带任选输出电容器
  • 新型 NMOS 拓扑结构提供低反向漏电流
  • 低噪声:30 μVRMS典型值(10 Hz 至 100 kHz)
  • 0.5% 初始精度
  • 线路、负载和温度范围内的总精度为 1%
  • 小于 1μA 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 3.3 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
    • 用于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

参数
NMOS

一、产品概述

TPS73618-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,提供高达400mA的输出电流。它采用先进的BiCMOS工艺制造,具有超低dropout电压、低噪声、高精度和出色的负载瞬态响应,非常适合便携式设备、电池供电设备等应用。

二、主要特性

  • 反向电流保护‌:有效防止电流从输出端反向流入输入端,保护威廉希尔官方网站 免受损坏。
  • 无电容设计‌:无需外部输出电容即可稳定工作,简化威廉希尔官方网站 设计,节省空间。
  • 超低dropout电压‌:典型值为75mV(在400mA负载下),确保高效能稳压。
  • 低噪声‌:输出噪声电压低至30μV RMS(10Hz至100kHz),适合噪声敏感应用。
  • 高精度‌:初始准确度为0.5%,整体准确度(包括线路、负载和温度变化)为±1%。
  • 快速瞬态响应‌:即使在无输出电容的情况下,也能提供优异的负载瞬态响应。
  • 热关断和电流限制保护‌:防止器件过热和短路损坏,提高系统可靠性。

三、电气特性

  • 输入电压范围‌:1.7V至5.5V。
  • 输出电压范围‌:固定版本和可调版本可选,可调版本输出电压范围为1.2V至5.5V。
  • 最大输出电流‌:400mA。
  • 静态电流‌:在关断模式下,静态电流小于1μA,有助于延长电池寿命。
  • dropout电压‌:在400mA负载下,dropout电压为75mV至200mV。
  • 电源抑制比(PSRR) ‌:在100kHz下,无CNR时为27×VOUT dB,有CNR时为37dB。

四、封装与订购信息

TPS73618-EP提供SOT-23封装选项,用户可根据实际需求选择合适的封装形式。数据表中还提供了详细的订购信息和封装标记,方便用户进行采购和识别。

五、应用信息

  • 典型应用‌:适用于便携式设备、电池供电设备、噪声敏感威廉希尔官方网站 (如VCOs)等的电源管理。
  • 电容要求‌:虽然TPS73618-EP无需输出电容即可稳定工作,但用户可根据应用需求添加外部电容以改善瞬态响应和噪声性能。
  • 布局建议‌:为获得最佳性能,建议采用单独的输入和输出地平面,并将旁路电容直接连接到器件的地引脚。

六、注意事项

  • 在使用TPS73618-EP时,应确保输入和输出电压在规格范围内,避免超出器件的承受能力。
  • 根据实际应用需求选择合适的输出电压版本和封装形式。
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