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型号: LM39300
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内容描述: [3A (超)低压差电压稳压电路. 精度高]
分类和应用:
文件页数/大小: 10 页 / 311 K
品牌: HN [ NANJING HONANO ELECTRONIC CO., LTD. ]
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LM39300/39301/39302
应用信息
LM39300/1/2
是一款高性能低压差电压
稳压器适用于中度到高电流电压稳压
荡器的应用程序。其500mV的压差电压在满负荷
使得它特别有价值的电池供电系统和
如在后调节器的应用的高效率的噪声滤波器。
不同于老的NPN旁路晶体管设计,其中该微型
妈妈压差是由基极 - 发射极电压限定
下降,集电极 - 发射极饱和电压降per-
这些设备的PNP输出的性能会受到只限于
由低V
CE
饱和电压。
权衡的低压差电压是变化的基极驱动
要求。超级
βeta
PNP过程减少
此驱动器
要求仅2 %至5%的负载电流。
LM39300/1/2
调节器不受损坏充分保护
由于故障情况。电流限制设置。这
限制是线性的;在过载条件下的输出电流
常数。热关断禁用该设备时,
模具温度超过了最高安全工作温
perature 。瞬态保护使设备(和加载)河畔
存活率,即使在输入电压峰值上方和下方
标称。这些稳压器的输出结构允许
要施加超过所需的输出电压的电压
没有反向电流流过。
V
IN
LM39300-x.x
IN
C
IN
OUT
GND
C
OUT
V
OUT
图1.电容的要求
热设计
线性稳压器简单易用。最复杂的
设计参数要考虑的是热特性。
热设计需要四个应用程序特定的参
ETERS :
•最高环境温度(T
A
)
- 输出电流(I
OUT
)
- 输出电压(V
OUT
)
•输入电压(V
IN
)
•接地电流(I
GND
)
计算从这些稳压器的功率耗散
数字和从该数据表中的设备参数,
其中,接地电流是从数据表中。
P
D
= (V
IN
– V
OUT
) I
OUT
+ V
IN
· I
GND
散热器的热电阻由下式确定:
θ
SA
=
T
J(下最大)
T
A
P
D
− θ
JC
+ θ
CS
(
)
其中T
J(下MAX)的
125 ° C和
θ
CS
在0°和2 °C / W 。
散热器可以在应用中显著降低
其中,最小输入电压是已知的,并且是大
与压差电压进行比较。使用一个串联输入
电阻下降过大的电压和散发热量
该电阻与调节器之间。低压差
麦克雷尔超级性能
βeta
PNP稳压器可显
着降低稳压器的功耗和阿索
而不会影响性能ciated散热器。当
这种技术的情况下,至少为1.0μF的电容器
输入和调节器地之间直接需要。
请参阅
应用笔记9
对于进一步的细节和例子
在散热设计和散热器特定网络阳离子。
输出电容
LM39300/1/2
需要一个输出电容器,以保持
稳定性和改善瞬态响应。正确的电容
选择是重要的,以保证正确的操作。该
LM39300/1/2
输出电容的选择取决于
输出电容器的ESR (等效串联电阻)
保持稳定。当输出电容是47μF或
越大,输出电容应具有小于1Ω的
ESR 。这将改善瞬态响应以及促进
稳定。超低ESR的电容器,诸如陶瓷芯片
电容器可促进不稳定。这些非常低的ESR
电平可能导致振荡和/或欠阻尼转录
过性的反应。一个低ESR固钽电容作品
非常好,提供了良好的瞬态响应和
温度稳定性。铝电解还可以
可以使用,只要电容器的ESR为< 1Ω 。
输出电容的值可以在不增加
极限。高电容值有助于改善瞬态
响应和纹波抑制和降低输出噪声。
输入电容
1μF或更大的输入电容时,建议
该装置是大于4英寸远离散装交流电源
电容,或当电源是电池。细小,表面
安装,陶瓷芯片电容器可用于bypass-
ING 。较大的值将有助于提高纹波抑制由
绕过输入到调节器,进一步提高了
输出电压的完整性。
瞬态响应和3.3V至2.5V和2.5V至1.8V
转换
LM39300/1/2
具有出色的瞬态响应选型的
系统蒸发散在输入电压和负载电流。该装置已
旨在快速响应负载电流的变化和
输入电压的变化。较大的输出电容不
需要获得这种性能。标准47μF输出
电容,钽最好,是所有需要。较大
值有助于进一步提高性能。
凭借其低压差电压,该器件不
饱和压降成那样容易相似NPN有依据的
的迹象。当从3.3V转换为2.5V或2.5V至1.8V时,
NPN型稳压器的压差已经运行,与
1.2V或更高的典型压差的要求。转换
下降到2.5V无辍学工作, NPN型
调节器需要3.7V的输入电压在最低限度。
LM39300/1/2
监管机构将提供出色的性能
与输入低至3.0V或2.5V 。这使PNP-
根据监管部门对老具有明显的优势, NPN型
线性稳压器。
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