Слаботочка Книги

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 [100] 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128


LT1460

МИКРОМОЩНЫЙ ПРЕЦИЗИОННЫЙ ИСТОЧНИК

ОПОРНОГО НАПРЯЖЕНИЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО ТИПА

ОСОБЕННОСТИ

Малый разброс выходного напряжения........................... 0.075%

Максимальный температурный коэффициент...................10 млнVC

Не требуется выходная емкость

Низкий ток потребления.......................................130 мкА

Минимальный выходной ток......................................20 мА

Корпус SO для промышленного температурного диапазона Защита от переполюсовки батареи

Минимальное напряжение вход-выход..............................0.9 В

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.

Переносное оборудование Прецизионные стабилизаторы АЦП и ЦАП Источники питания Контроллеры жестких дисков

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Микросхема LT1460 представляет собой микромощный bandgap источник опорного напряжения, сочетающий высокую точность и низкий ТКН с малой рассеиваемой мощностыо и небольшим корпусом. В этом последовательном ИОН используются компенсация нелинейности для получения низкого ТКН и тонкопленочные резисторы для достижения высокой точности выходного напряжения. Данный ИОН способен отдать в нагрузку ток до 20 мА, что, наряду с почти полной нечувствительностью к изменениям входного напряжения, делает его идеальным выбором для построения Прецизионных стабилизаторов.

ИОН последовательного типа обеспечивает выигрыш по току потребления и рассеиваемой мощности по сравнению с ИОН параллельного типа, которые для работы требуют наличия резистора от источника питания. Через этот резистор постоянно течет ток, превышающий максимальный ток нагрузки, даже на холостом ходу, что приводит к повышенной потребляемой мощности и сокращению жизни батареи питания. Прибор LT1460 не требует токозадающего резистора и работает при любом напряжении питания от (Vout + 0.9) до 20 В, при Этом максимальный ток нагрузки может составлять 20 мА. В отсутствии нагрузки потребляемая мощность не превышает 500 мкВт при питании от напряжения 5 В. Вдобавок, микросхема LT1460 не требует компенсирующей емкости на выходе и остается стабильной при емкостной нагрузке. Это очень важно в случае экономии места при плотном монтаже или когда требуется малое время установления выходного напряжения. Схема защиты от переполюсовки защищает схему от возможного разрушения большим током.

Серия LT1460 включает приборы с выходным напряжением 2.5, 5 и 10 В и поставляется в пластмассовых корпусах SOp-8 или Dip-8.

Рис. 1. Типовое распределение разброса выходного напряжения в случайной выборке приборов

Количество, %

1400 приборов из двух партий


-0.06 -0.04 -0.02

0.02 0.04 0.06

Разброс выходного напряжения, %

LT1460G1

ТИПОНОМИНАЛЫ

Типономинал

Разюс выходного напряжения, [%]

Температурный коэффициент,

[млнУС]

Корпус

LT1460ACN8

±0.075

DIP-8

LT1460BCN8

±0.1

DIP-8

LT1460ACS8

±0.075

S0P-8

LT1460BCS8

±0.1

S0P-8

ЦОКОЛЕВКА КОРПУСОВ.

Пластмассовый корпус DIP-8

Пластмассовый корпус S0P-8

Не используется п.с. [Т Вход IN [2 Не используется п.с. [З Земля GND (Т

¥] п с. Не используется п с ПТ

7] п.с. Не используется IN ПТ

Т1 OUT Выход п с, [Гз

si п,с. Не используется GND [[Т


1]]п,с, 7Dn,c,

бЦоит

JJ\n.C.

ТИПОВАЯ СХЕМА ВКЛЮЧЕНИЯ.

Вход 3,4, ,20 В °-

LT1460-2.5

in out

Выход 2,5 В



микромощный прецизионный источник опорного напряжения последовательного типа LT1460

ЕМКОСТНАЯ НАГРУЗКА

Прибор LT1460 остается стабильным и при резистивной и при емкостной нагрузке. На Рис. 2 изображена схема измерения времени отклика ДЛЯ различных выходных токов и нагрузочных емкостях. Импульс напряжения 1 В вызывает изменение выходного тока на 1 мА или 100 мкА при нагрузке 1 и 10 кОм, соответственно. На Рис. 3 показано время восстановления в отсутствии аыходной емкости. Выходное напряжение устанавливается с точностью 2.5 мВ (0.1%) менее, чем за 1 мкс при импульсе тока 100 мкА, и 1.5 мкс при импульсе 1 мА.

Рис. 2. Схема измерения времени отклика

5 В о-

0.1 мкф

LT14eO-2.5

IN OUT

2.5 В

Рис. 3. Осциллограмма выходного напряжения при импульсе выходного тока в отсутствие выходной емкости

2.5 В 1.5В

Rl = Юк Rl = 1k

1 МКС/дел

Рис. 4. Осциллограмма выходного напряжения при импульсе выходного токв с емкостной нагрузкой 0.01 мкф

Vout

2.5 В 1.5 В

RL = Юк

2 МКС/дел

Рис. 5. Схема измерения влияния резистора Rs

5В о-

т our

-CZHH

Vgen

2.5 В .5 В

Емкостная нзфузка свыше 0.01 мкФ приводит к увеличению аре-мени восстановления в результате возникновения осцилляции. На Рис. 4 приведена осциллограмма выходного напряжения для импульса тока В 1 мА и 100 мкА при емкостной нагрузке 0.01 мкФ. При выходной емкости свыше 1 мкФ осцилляции могут быть значительно уменьшены введением небольшого резистора Rs на выходе ИОН, как показано на Рис. 5.

Резистор Rs не следует делать произвольно большим, так как он снижает нестабильность по току.

БЫСТРЫЙ ВЫХОД В РЕЖИМ

Рекомендуется использование шунтирующей емкости на входе не менее 0.1 мкФ для ограничения скорости нарастания входного напряжения. В отсутствие шунтирующей емкости аремя выхода в режим составляет 500 мкс. Введение шунтирующей емкости 0.1 мкФ уменьшает задержку установления выходного напряжения до 2 мкс, что подтверждается осциллограммами Рис. 6 и Рис. 7.

Рис. 6. Переходный процесс при включении

2 мкс/дел (.П4боо4

Рис. 7.

Переходный процесс при выключении

Vout

5В ОВ

0.2мс/дел ШАеооз





NOLDGY

LT1580/-2.5

СТАБИЛИЗАТОР НА 7 A С ОЧЕНЬ МАЛЫМ ПАДЕНИЕМ НАПРЯЖЕНИЯ ВХОД-ВЫХОД

ОСОБЕННОСТИ

ОПИСАНИЕ

* Малое падение напряжения вход-выход = 7 А) ...................540 мВ

* Малое время восстановления

* Вход контроля напряжения

* Нестабильность по току ..........................................1 мВ

* Фиксированное выходное напряжение или регулируемый выход

* Никаких проблем последовательности подачи питания в схемах с двойным питанием

ПРИМЕНЕНИЕ

* Питание микропроцессоров

* Вторичные стабилизаторы для импульсных блоков питания

* Сильноточные стабилизаторы

* Источники питания для процессоров Pentium* (при V,n = 5 В)

* Источники питания для серии Power PC

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА

.VouT = 3.xx


LTISeOB

ADJ GND SEN OUT

Номера выводов даны для LT1580 (5-выводный корпус ТО-220) Пунктиром указаны цепи только для варианта с фиксированным выходным напряжением.

ТИПОНОМИНАЛЫ

Типономинвл

Корпус

lt1580ct

то-220-5

lt1580ct7-2.5

то-220-7

Микросхема LT1580 представляет собой стабилизатор на 7 А с малым падением напряжения вход-выход, сконструированный для питания нового поколения микропроцессоров. Падение напряжения вход-выход для этого прибора составляет 100 мВ при небольшой нагрузке, возрастая до 540 мВ при 7 А. Для достижения такого падения требуется наличие дополнительного слаботочного источника питания, напряжение которого не менее, чем на 1 В превосходит выходное напряжение. Данный прибор может использоваться и с одним источником питания, но тогда падение напряжения вход-выход будет таким же, как и у стабилизатора LT1584.

В конструкцию LT1580 добавлено также несколько других новых особенностей. Добавлен вывод контроля напряжения SEN, что позволяет довести изменение выходного напряжения с изменением тока нагрузки до пренебрежимо малой величины. Типовое изменение напряжения на выводе удаленного контроля при увеличении выходного тока от 100 мкА до 7 А, составляет менее 1 мВ. Прибор LT1580 имеет такое же малое время восстановления, как и LT1584. Небольшая емкость, подключенная к выводу подстройки ADJ, который имеется и в приборах с фиксированным выходным напряжением, еще более улучшает данный параметр.

Этот прибор идеально подходит для 2...3 В напряжения питания процессоров на материнских платах, имеющих напряжение как 5, так и 3.3 В.

ЦОКОЛЕВКА

Пластмассовый корпус типа ТО-220-5


PW 1> CONT

OUT > ADJ

Пластмассовый корпус типа ТО-220-7

= 71-

1 > n.n

> PW

Вход Силового питания

1 > АП.1

Регулировка

8> -

> OUT

Выход

. Й

1 > CONT

Вход сигнального питания

> GND

Звмля

1 > SEN

Контроль выходного напряжения




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 [100] 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128
Яндекс.Метрика