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ILC7081AIM5-33 参数 Datasheet PDF下载

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型号: ILC7081AIM5-33
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内容描述: 50 / 100M SOT -23 CMOS射频LDO稳压器 [50/100M SOT-23 CMOS RF LDO REGULATORS]
分类和应用: 稳压器射频
文件页数/大小: 16 页 / 426 K
品牌: IMPALA [ Impala Linear Corporation ]
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50 / 100毫安SOT -23 CMOS射频LDO稳压器™
最大输出电流
最大输出电流可从ILC7080 / 81
由最大封装功耗为有限
以及设备的内部电流限制。对于给定的雄心
耳鼻喉科温度T
A
,最大封装的功率耗散
化由下式给出:
P
D(最大)
= (T
J(下最大)
- T
A
) /
θ
JA
其中T
J(下最大)
= 150 ° C的最高结温
θ
JA
= 333 ° C / W是封装热阻。为
例如在T
A
= 85 ° C的环境温度下,最大
封装功耗为;
P
D(最大)
= 195MW 。
最大输出电流可以可以用下被计算
以下公式:
I
输出(最大)
& LT ; P
D(最大)
/ (V
IN
- V
OUT
)
例如在V
IN
= 6V, V
OUT
= 5V和T
A
= 85 ° C时,
最大输出电流为I
输出(最大)
< 195毫安。在高
输出电流,管芯的温度将上升,并导致
热保护电路被激活。
应用提示
图4示出了典型的应用电路
ILC7080/81.
V
OUT
5
C
IN
,将举行V
IN
比V高
OUT
和衰减慢
V
OUT
当LDO处于关机状态。
输出电容的选择
黑斑羚强烈建议使用低ESR的(等价
借给串联电阻)陶瓷电容器对C
OUT
C
噪音
。该ILC7080 / 81是稳定的,低ESR电容
(低至零
Ω).
输出电容的值应
为1μF以上。无论是片状陶瓷或钽电容
器可用于在输出端。
采用陶瓷芯片电容器提供显著的优势
在钽电容。陶瓷电容器通常是
比的钽电容相当便宜,但通常
具有更小的尺寸,更低的高度,而且比重量更轻
钽电容器。此外,与钽电容
器而被极化,如果连接可能会被损坏
不正确,陶瓷电容无极性。低
值的陶瓷片式电容器用X7R电介质都可用
能够在100pF电容4.7μF到的范围,而高值电容
可在2200pF到22μF器与Y5V介
范围内。使用与Y5V电容器之前,仔细评估
介质由于其ESR在低温显著增加
温度。图10示出的推荐列表
陶瓷电容器的使用在ILC7080 / 81的输出。
注意:
如果被使用,则对于稳定操作钽输出电容器
化黑斑羚建议使用低ESR的钽电容与MAX-
imum额定的ESR或低于0.4Ω 。低ESR的钽电容,
如TPS系列的AVX公司( www.avxcorp.com )
或T495系列从基美( www.kemet.com )可被使用。
SOT23-5
4
ILC7080
ILC7081
C
噪音
3
C
OUT
V
IN
1
2
在应用中,具有高输出的浪涌电流可
预计,使用高值,低ESR的输出电容
优越的负载瞬态响应。该ILC7080 / 81是稳定的
无负载。
噪声旁路电容
在低噪声应用,该ILC7080 / 81的自噪声
可以通过从连接的电容器进一步减小
噪声旁路引脚(引脚4)到地(引脚2) 。噪音
旁路引脚为高阻抗节点等,应注意
采取在印刷电路板的布局,以避免噪声的拾取
从外部源。此外,噪声旁路
电容应具有低泄漏。
用一个值低至470pF的噪声旁路电容
可被使用。然而,以获得最佳性能,请使用
0.01μF或更大,陶瓷贴片电容器。注意,转
通和关断的ILC7080 / 81的响应是成反比
正比于噪声旁路电容的值。
为了快速打开和关闭,使用一个小的噪音值
旁路电容。在实际应用中是非常低的
不需要输出噪声,可以考虑省略了噪音
旁路电容完全。
ON
关闭
图4:固定输出电压版本的基本应用电路
输入电容
输入电容C
IN
价值1MF以上应CON
连接的从V
IN
到主接地平面。这将有助于
滤除电源噪声进入LDO 。输入capac-
itor的连接方式如靠近LDO稳压器
输入引脚放置。使用高值输入电容器
将提供卓越的线路瞬态响应以及更好
电源纹波抑制比。陶瓷电容或钽电容capac-
itor可以用于在低压降稳压器的输入端。
注意,存在来自LDO稳压器的寄生二极管
输出到输入。如果下面的输入电压摆幅
稳压器的输出电压由几百毫伏
然后将调节器可能会被损坏。这个条件必须是
避免使用。在许多应用中的大值输入电容
帕拉Linear公司
ILC7080 / 81 1.1
(408) 574-3939
www.impalalinear.com
1998年9月
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