![]() | |
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 ![]() National Semiconductor LP2950/1 МИКРОМОЩНЫЕ СТАБИЛИЗАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРНАЯ СХЕМА * Высокая точность напряжения .....................................5 В * Гарантируемый выходной ток ..................................ЮОмА * Чрезвычайно низкий ток пофебления * Низкое минималы40 допустимое падение напряжения ...............40 мВ * Чрезвычайно малая нестабильность по напряжению и току * Очень низкий температурный коэффициент * Используется как стабилизатор или источник опорного напряжения * Устойчивость обеспечивается только одной емкостью...............1 мкФ * Встроенные токовая и тепловая защиты ТОЛЬКО ДЛЯ ВЕРСИЙ LP2951 * Вывод флага ERR предупреждает о понижении входного напряжения * Включение/выключение сигналом логических уровней * Диапазон выходных напряжений ............................ 1.24...29 В ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ Микросхемы LP2950 и LP2951 - микромощные стабилизаторы напряжения с очень низким током потребления 75 мкА (typ) и очень низким падением напряжения (40 мВ (typ) при малых нагрузках и 380 мВ при 100 мА ). Они идеально подходят для использования в системах с батарейным питанием. Кроме того, ток потребления LP2950/LP2951 немного увеличивается только при больших падениях напряжения, что продлевает срок службы батарей. У прибора LP2951 имеется вывод флага ERR, который предупреждает о понижении выходного напряжения, зачастую из-за разряда батарей на входе. Это может использоваться для создания функции сброса при включении питания. Также имеется логический вход блокировки, который позволяет включать/выключать стабилизатор, и пара выводов, соединяемых вместе для получения выходного напряжения 5 В. один из них используется для установки выходного напряжения от 1.24 В до 29 В при помощи внешнего ре-зистивного делителя . ТИПОНОМИНАЛЫ
МАКСИМАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ И РЕЖИМОВ Мощность рассеивания.................Внутренне ограничена Температура припоя (пайка 5 с) ........................ 260°С Диапазон температур хранения , :................-65...+ 150°С Рабочий диапазон температур кристалла (Прим. 8): LP2951 .....................................-55...-ь150 С LP2950AC/LP2950C, LP2951AC/LP2951C ........-40 ..,-ь125 С Входное напряжение ...........................-0.3...-i-30 В Напряжение на входе обратной связи (Прим 9 и 10).......-1,5...i-30 В Напряжение на входе блокировки (Прим. 9) .........-0.3 .-i-30 В Напряжение на выходе компаратора ошибки (Прим. 9) ......- 0,3...+30 В LP2951 шО-Щ (КМОП.ТТЛ) Усилитель ошиб л -□-о Vout = \ / y rs 10( ![]() = 5В s ЮОмА ![]() ( кмоп.ттл) + Компаратор St ошибки i-{б]-ОТАР дп GND Нумерация выводов дана для корпусов типа DIP-8 и SOlC-8 ЦОКОЛЕВКА КОРПУСОВ Пластмассовый корпус типа: ТО-92 =aj= LP2950 IN Вход GND Общий OUT Выход
интегральные ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ (Прим. 1)
интегральные
Примечания: 1. Выделенные жирным параметры приводятся для предельных температур. 2. Все параметры приводятся для Tj = 25 С, V, = 6 В, 4= 100 мкА и Cl = 1 мкФ, если не определено иначе. Для вариантов в 8-и выводном корпусе: вход обратной связи FB соединен с выходом делителя обратной сязи ТАР, вход делителя обратной связи SEN соединен с входом OUT, Vqut = 5 В h1/sd<0.8B. 3. Гарантируются 100%-Ой проверкой изделий. 4. Параметры гарантируются, но проверяются не 100% изделий. Эти Ограничения не используются для вычисления допустимого уровня качества продукции. 5. Падение напряжения вход-выход определяется как разность входного и выходного напряжений при падаении выходного напряжения на 100 мВ ниже номинального значения измеренного при разности напряжений в 1 В. При установке очень низких величин выходного напряжения, необходимо помнить, что минимальное входное напряжение питания должно быть равно 2 В (при повышенной температуре 2.3 В). 6. Пороговые напряжения компаратора выражаются в виде разности номинального опорного напряжения, измеренного при = 6 В, и напряжения на входе обратной связи (FB). Для приведения этих пороговых напряжений к выходу необходимо их величину умножить на коэффициент усиления усилителя ошибки = Vout/Vref = (RI + R2)/R2. Например гарантируется, что на выходе усилителя ошибки (ERR), при номинальном выходном напряжении 5 В, НИЗКОЕ напряжение устанавливается, когда выходное напряжение снижается на 95 мВ х 5 В/1.235 В = 384 мВ. Выраженное в процентах от Vot/r пороговое напряжение остается постоянным. Поскольку в типовом случае допустимо падение напряжения Vqut Относительно номинала на 5 % гарантированным является порог 7.5 %. 7. VfiepVouT (n-1 В), 2.3 В s Ц s; ЗОВ, 100 мкА 4 ЮОмА, TjTj(max). 8. Тепловое сопротивление кристалл-среда для корпуса ТО-92 (суффикс Z) равно 180°С/Вт при длине выводов от корпуса до платы 0.4 (10 мм) и 160С/Вт при длине выводов 0.25 (6.3 мм). Тепловое сопротивление кристалл-среда для пластмассового корпуса DIP-8 (суффикс N) равно 105С/Вт и 130*С/Втдля керамического корпуса (суффикс J) при пайке непосредственно на плату. Тепловое сопротивление кристалл-среда для металлостеклянкого корпуса (суффикс Н) равно 160°С/Вт, а тепловое сопротивление кристалл-корпус равно 20°С/Вт. Тепловое сопротивление кристалл-среда для корпуса S0-8 (суффикс М) равно 160 С/Вт. Тепловое сопротивление кристалл-среда для безвыводного кристаллодержателя (суффикс Е) равно 95С/Вт, а тепловое сопротивление кристалл-корпус равно 24С/Вт 9. Может превышать входное напряжение питания. 10. При использовании в системах с двуполярным питанием, где выходной тОк возвращается через нагрузку и отрицательное питание, выход стабилизатора должен быть соединен через обратносмещенный диод. 11. VsD 3= 2 В, Цд, г 30 В, Vqut = О, вывод FB связан с выводом ТАР. 12. Температурный коэффициент выходного или опорного напряжения определяется как отношение наихудшего изменения напряжения к общему температурному диапазону. 13. Температурная нестабильность определяется как изменение выходного напряжения за время Т после скачкообразного изменения рассеиваемой мощности, исключая нестабильность по напряжению и току Параметры приводятся для импульса тока нагрузки равного 50 мА при = 30 В (импульс мощностью 1.25 Вт) за время Т - 10 мс. 14. Нестабильность измерена при постоянной температуре кристалла и использовании испытательного импульса с малым коэффициентом заполнения. Изменения выходного напряжения связанные с внутренними тепловыми процессами учтитываются коэффициентом тепловой нестабильности. 15. Нестабильность по напряжению для LP2951 проверяется при 150С и 4 = 1 мА. Для 4 ЮО мкА и Tj = 125 C, нестабильность по напряжению -гарантируется схемотехническим решением на уровне 0.2%. См Типовые рабочие характеристики для нестабильности по напряжению в зависимости от температуры и тока нагрузки. 16. Спецификации для военной продукции поставляются по запросу ТИПОВЫЕ РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Рис. 1. Зависимость тока потребления от тока нагрузки Iq, мА 0.1 1 10 100 loUT. мА Рис. 2. Зависимость выходного напряжения от входного Vout, В
12 3 4 5 6 V,N, В S/ 4G02
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 |
|