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LP3985系列 150-mA,低壓差電壓調節器數據手冊

科技綠洲 ? 2025-03-14 10:05 ? 次閱讀

LP3985 專為性能要求苛刻的便攜式和無線應用而設計 和空間要求。LP3985 性能針對電池供電系統進行了優化,可提供 超低噪聲、極低的壓差電壓和低靜態電流。穩壓器接地電流 在 dropout 中僅略有增加,進一步延長了電池壽命。

LP3985 可在 1μF ±30% 的小陶瓷或高質量鉭輸出下保持穩定 電容器。DSBGA 需要盡可能小的 PC 板面積 - 整個應用電路 面積可以小于 2 mm × 2.5 mm,是 1206 外殼尺寸的一小部分。
*附件:LP3985 微功率、150mA 低噪聲超低壓差 CMOS 穩壓器數據表.pdf

可選的外部旁路電容器可降低輸出噪聲,而不會減慢 負載瞬態響應。通過利用內部通電電路實現快速啟動 主動對旁路電容器進行預充電。

在低頻時,電源抑制優于 50 dB,并在 1 kHz 的。在電池常見的低輸入電壓水平下也能保持高電源抑制 作電路。

該器件非常適合移動電話和類似的電池供電無線應用。 它可在 2.5V 至 6V 輸入范圍內提供高達 150mA 的電流。LP3985 的功耗低于 1.5 μA,小于 1.5 μA。 禁用模式,并具有小于 200 μs 的快速導通時間。

特性

  • 輸入電壓:2.5 V 至 6 V
  • 150mA 負載時的最大壓差為 100mV
  • 150mA 驗證輸出
  • 50dB PSRR(1kHz 時,V) = V + 0.2 伏
  • 關斷時靜態電流≤ 1.5μA
  • 快速導通時間:200 μs(典型值)
  • 30μV 電壓RMS輸出噪聲(典型值)超過 10 Hz 至 100kHz
  • -40°C 至 125°C
    工作結溫范圍
  • 2.5V、2.6V、2.7V、2.8V、2.85V、2.9V、3V、3.1V
    、3.2V、3.3V、4.7V、4.75V、4.8V 和 5V
    輸出標準
  • Logic Controlled Enable
  • 與陶瓷和高質量鉭
    電容器配合使用時保持穩定
  • 快速開啟
  • 熱關斷和短路電流限制

參數

image.png

方框圖

image.png

一、產品概述

LP3985是一款專為便攜式和無線應用設計的微功率、150mA低噪聲超低壓差CMOS穩壓器。它適用于電池供電系統,提供超低噪聲、極低壓差電壓和低靜態電流,以延長電池壽命。

二、主要特性

  • ?超低噪聲?:30μV RMS輸出噪聲(10Hz至100kHz)
  • ?低靜態電流?:在禁用模式下消耗小于1.5μA,滿載時靜態電流略有增加
  • ?低壓差電壓?:最大壓差為100mV(在150mA負載時)
  • ?快速啟動時間?:典型值為200μs
  • ?多種輸出電壓選項?:提供從2.5V到5V的固定輸出電壓選項
  • ?穩定性能?:即使在小至1μF的陶瓷或高質量鉭輸出電容器下也能保持穩定

三、封裝與引腳

LP3985提供DSBGA和SOT-23兩種封裝選項,具有緊湊的尺寸,適合空間受限的應用。引腳包括輸入電壓(IN)、使能輸入(EN)、旁路(BYPASS)、輸出電壓(OUT)和接地(GND)。

四、電氣特性

  • ?輸入電壓范圍?:2.5V至6V
  • ?輸出電壓精度?:±2%(對于1mA輸出電流)
  • ? 電源抑制比(PSRR) ?:在1kHz時優于50dB
  • ?熱關斷和短路電流限制?:內置保護功能,防止過熱和短路損壞

五、功能描述

  • ?使能控制?:通過EN引腳控制穩壓器的開啟和關閉,低電平有效
  • ?快速啟動?:利用內部上電電路主動預充電旁路電容器,實現快速啟動
  • ?旁路電容器?:可選的旁路電容器可進一步降低輸出噪聲,而不影響負載瞬態響應

六、應用信息

  • ?典型應用?:適用于CDMAWCDMA蜂窩手機、便攜式信息設備、GSM蜂窩手機等電池供電的無線應用
  • ?電容選擇?:推薦在輸入端使用約1μF的電容,輸出端使用至少1μF的陶瓷或高質量鉭電容
  • ?布局指南?:提供了詳細的布局指南,以幫助優化PCB布局,提高電路穩定性和性能

七、熱設計與考慮

  • ?熱關斷保護?:防止設備過熱損壞
  • ?散熱設計?:對于表面貼裝設備,熱散主要通過PCB板和其銅跡線實現,可通過添加局部銅平面(散熱表面)來提高散熱能力

八、設備支持與文檔

  • ?文檔支持?:提供了相關的應用筆記和設計資源,以幫助用戶更好地理解和使用LP3985
  • ?技術論壇?:用戶可通過TI的技術論壇獲取技術支持和與其他用戶交流經驗
聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
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