ZHCS227H June   2011  – November 2024 LP2951-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性(旧芯片和新芯片)
    6. 5.6 时序要求(仅限新芯片)
    7. 5.7 典型特性
  7. 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 输出使能
      2. 6.3.2 压降电压
      3. 6.3.3 电流限制
      4. 6.3.4 欠压锁定 (UVLO)
      5. 6.3.5 热关断
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 关断模式
  8. 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
      1. 7.1.1 反向电流
      2. 7.1.2 输入和输出电容器要求
      3. 7.1.3 估算结温
      4. 7.1.4 功率耗散 (PD)
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 设计要求
        1. 7.2.1.1 建议的电容器类型
          1. 7.2.1.1.1 推荐电容器(旧芯片)
            1. 7.2.1.1.1.1 ESR 范围(旧芯片)
          2. 7.2.1.1.2 推荐电容器(新芯片)
      2. 7.2.2 详细设计过程
        1. 7.2.2.1 反馈电阻器选型
        2. 7.2.2.2 前馈电容器
      3. 7.2.3 应用曲线
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
      2. 7.4.2 布局示例
  9. 器件和文档支持
    1. 8.1 器件支持
      1. 8.1.1 开发支持
      2. 8.1.2 器件命名规则
    2. 8.2 文档支持
      1. 8.2.1 相关文档
    3. 8.3 接收文档更新通知
    4. 8.4 支持资源
    5. 8.5 商标
    6. 8.6 静电放电警告
    7. 8.7 术语表
  10. 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

电气特性(旧芯片和新芯片)

VIN = VOUT(标称值)+ 1V,IL = 100µA,CL = 1µF(针对新芯片),CL = 2.2µF(针对旧芯片)
FEEDBACK 连接至 VTAP,OUTPUT 连接至 SENSE,VSHUTDOWN ≤ 0.7V
参数 测试条件 TJ 最小值 典型值 最大值 单位
3.3V 版本
输出电压 IL = 100µA 旧芯片 25°C 3.267 3.3 3.333 V
-40°C 至 125°C 3.234 3.3 3.366
新芯片 25°C 3.2868 3.3 3.3132
-40°C 至 125°C 3.2736 3.3 3.3264
5V 版本
输出电压 IL = 100µA 旧芯片 25°C 4.95 5 5.05 V
-40°C 至 125°C 4.900 5 5.100
新芯片 25°C 4.98 5 5.02
-40°C 至 125°C 4.96 5 5.04
输出电压精度 VIN = [VOUT(NOM) + 1V] 至 30V,IL = 100µA 至 100mA 新芯片 -40°C 至 125°C -1 1 %
输出电压温度系数(1) IL = 100µA 旧芯片 -40°C 至 125°C 20 100 ppm/°C
新芯片 20 60
线性调整率(2) VIN = [VOUT(NOM) + 1V] 至 30V 旧芯片 25°C 0.03 0.2 %/V
-40°C 至 125°C 0.4
新芯片 25°C 0.0006 0.01
-40°C 至 125°C 0.015
负载调整率(2) IL = 100µA 至 100mA 旧芯片 25°C 0.04 0.2 %
-40°C 至 125°C 0.3
新芯片 25°C 0.04 0.1
-40°C 至 125°C 0.2
压降电压 VIN = 2V,IL = 100µA 旧芯片 25°C 50 80 mV
-40°C 至 125°C 150
新芯片 25°C 1 4
-40°C 至 125°C 5
VIN = 2V,IL = 100mA 旧芯片 25°C 380 450
-40°C 至 125°C 600
新芯片 25°C 340 420
-40°C 至 125°C 550
GND 电流 IL = 100µA 旧芯片 25°C 75 120 µA
-40°C 至 125°C 140
新芯片 25°C 50 65
-40°C 至 125°C 80
IL = 100mA 旧芯片 25°C 8 12 mA
-40°C 至 125°C 14
新芯片 25°C 0.8
-40°C 至 125°C 0.9
压降接地电流 VIN = VOUT(NOM) – 0.5V,
IL = 100µA
旧芯片 25°C 110 170 µA
-40°C 至 125°C 200
新芯片 25°C 78 120
-40°C 至 125°C 150
UVLO VIN 上升 IL = 100µA 新芯片 -40°C 至 125°C 1.8 1.9 2.0 V
UVLO VIN 下降 1.7 1.8 1.9
迟滞 100 mV
电流限制 VOUT = 0V 旧芯片 25°C 160 200 mA
-40°C 至 125°C 220
新芯片 25°C 180 200
-40°C 至 125°C 230
热调节(3) IL = 100µA 旧芯片 25°C 0.05 0.2 %/W
新芯片 0.05 0.2
输出噪声 (RMS),
10Hz 至 100KHz
CL = 1µF(仅限 5V) 旧芯片 25°C 430 µV
新芯片 265
CL = 200µF 旧芯片 25°C 160
CL = 100µF 新芯片 250
CL = 3.3µF,引脚 1 和 7 之间的
CBypass = 0.01µF
旧芯片 25°C 100
新芯片 100
电源纹波抑制 VIN - VOUT = 1V,频率 = 100Hz,IOUT ≥ 5mA 新芯片 25°C 80 dB
 ADJ 版本 
基准电压 VIN = 2.3V 至 30V,
IL = 100µA 至 100mA
旧芯片 -40°C 至 125°C 1.2 1.272 V
新芯片 1.188 1.212
基准电压温度系数(1) 旧芯片 25°C 20 ppm/°C
新芯片 5
反馈偏置电流 新芯片 25°C 10 50 nA
-40°C 至 125°C 60
FEEDBACK 偏置电流温度系数 新芯片 25°C 0.1 nA/°C
误差比较器
输出漏电流 VOUT = 30V 旧芯片 25°C 0.01 1 µA
-40°C 至 125°C 2
新芯片 25°C 0.2 0.5
-40°C 至 125°C 1
输出低电压 VIN ≥ 2V
IOL = 400µA
旧芯片 25°C 150 250 mV
-40°C 至 125°C 400
新芯片 25°C 180 250
-40°C 至 125°C 350
阈值上限电压(ERROR 输出高电平)(4) 旧芯片 25°C 40 60 mV
-40°C 至 125°C 25
新芯片 25°C 40 60
-40°C 至 125°C 25
阈值下限电压(ERROR 输出低电平)(4) 旧芯片 25°C 75 95 mV
-40°C 至 125°C 140
新芯片 25°C 75 95
-40°C 至 125°C 140
迟滞(4) 旧芯片 25°C 15 mV
新芯片 15
关断输入
输入逻辑电压 低(稳压器打开) 旧芯片 -40°C 至 125°C 0.7 V
新芯片 0.7
高(稳压器关闭) 旧芯片 -40°C 至 125°C 2
新芯片 2
SHUTDOWN 输入电流 SHUTDOWN = 2.4V 旧芯片 25°C 30 50 µA
-40°C 至 125°C 100
新芯片 25°C 0.2 0.5
-40°C 至 125°C 1
SHUTDOWN = 30V 旧芯片 25°C 450 600
-40°C 至 125°C 750
新芯片 25°C 0.3 0.5
-40°C 至 125°C 1
关断时稳压器输出电流
VSHUTDOWN ≥ 2V,
VIN ≥ 30V,VOUT = 0,
FEEDBACK 连接到 VTAP
旧芯片 25°C 3 10 µA
-40°C 至 125°C 20
新芯片 25°C 4 6
-40°C 至 125°C 7.5
输出或基准电压温度系数定义为最坏情况下的电压变化除以总温度范围。
调整率是在恒定结温下使用低占空比脉冲测试进行测量的。热调节规格中涵盖了由发热效应引起的输出电压变化。
热调节是指施加功率耗散变化后某一时间 (T) 内输出电压的变化,不包括负载调整率或线性调整率的影响。规格适用于 VIN = 30V、VOUT = 5V(1.25W 脉冲)且 t = 10ms 时的 50mA 负载脉冲。
比较器阈值表示为标称基准电压(在 VIN – VOUT = 1V 下测得)减去反馈端子电压得到的电压差。为了根据输出电压变化来表示这些阈值,乘以误差放大器增益 = VOUT/VREF = (R1 + R2)/R2。例如,在经过编程的 5V 输出电压下,当输出下降 95mV x 5V/1.2V = 395mV 时,ERROR 输出被指定为低电平。阈值以 VOUT(当 VOUT 变化时)的百分比保持恒定,低于标称值(典型值)6% 和(最大值)7.7% 时会发生低输出警告。