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LT1175CS8-5 参数 Datasheet PDF下载

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型号: LT1175CS8-5
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内容描述: 500毫安负低压差稳压器微 [500mA Negative Low Dropout Micropower Regulator]
分类和应用: 稳压器调节器光电二极管输出元件
文件页数/大小: 12 页 / 124 K
品牌: LINER [ LINEAR TECHNOLOGY ]
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LT1175
电气特性
参数
GND引脚电流的增加与负载(注4 )
在关断输入电源电流
停机阈值(注9 )
SHDN引脚电流(注2 )
输出出血电流关断(注6 )
SENSE引脚输入电流
漏失电压(注7 )
条件
q
表示该指标适合整个工作温度
范围,否则仅指在T
A
= 25°C 。 V
OUT
= 5V, V
IN
= 7V ,我
OUT
= 0, V
SHDN
= 3V ,我
LIM2
LIM4
连接到V
IN
, T
J
= 25°C,
除非另有说明。为了避免适用于负电压的混乱与“最小”和“最大” ,所有电压都显示为
绝对值除非极性不明显。
q
典型值
10
10
最大
20
20
25
2.5
8
4
1
5
150
20
0.2
0.26
0.7
0.5
0.45
0.45
1300
975
650
325
0.015
0.35
0.1
0.2
1.25
单位
μA / mA的
µA
µA
V
µA
µA
µA
µA
nA
µA
V
V
V
V
V
V
mA
mA
mA
mA
%/V
%
%/W
%/W
%
V
SHDN
= 0V
q
无论是极性SHDN引脚
V
SHDN
= 0V至10V (流入引脚)
V
SHDN
= - 15V至0V (流入引脚)
V
OUT
= 0V, V
IN
= 15V
(只有部分可调,电流流过输出引脚的)
(固定电压只,电流流过输出引脚的)
I
OUT
= 25毫安
I
OUT
= 100毫安
I
OUT
= 500毫安
I
LIM2
开放,我
OUT
= 300毫安
I
LIM4
开放,我
OUT
= 200毫安
I
LIM2
, I
LIM4
开放,我
OUT
= 100毫安
V
IN
– V
OUT
= 1V至12V
I
LIM2
开放
I
LIM4
开放
I
LIM2
, I
LIM4
开放
V
IN
– V
OUT
= 1V至V
IN
= 20V
I
OUT
= 0mA至500毫安
p = 0至P
最大
(注3,8 )
5引脚封装
8引脚封装
T
J
= 25°C至T
jmin
,或25° C至T的
JMAX
q
q
0.8
4
1
0.1
1
75
12
0.1
0.18
0.5
0.33
0.3
0.26
800
600
400
200
0.003
0.1
0.04
0.1
0.25
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
电流限制(注11 )
520
390
260
130
线路调整(注10 )
负载调整率(注5 , 10 )
热调节
输出电压的温度漂移
注1 :
绝对最大额定值是那些价值超过其使用寿命
的装置的可能损害。
注2 :
SHDN引脚的最大正电压为30V相对于
– V
IN
和13.5V相对于GND 。最大负电压为 - 20V
相对于GND和 - 5V相对于 - V
IN
.
注3 :
P
最大
= 1.5W的8引脚封装,并6W 5引脚封装。这
只有功率电平保持为输入 - 输出电压高达12V ,超越
其内部功率限制可能会降低功耗。请参阅保证电流
在典型性能特性部分限制曲线。注意,所有的
条件必须得到满足。
注4 :
GND引脚由于功率晶体管基极驱动电流增加。
在低输入 - 输出电压( < 1V ),其中功率晶体管是在
饱和度, GND引脚电流会稍高。见典型
性能特点。
注5 :
与我
负载
= 0,在T
J
> 125°C ,功率晶体管的泄漏可能
比10μA至25μA的输出分频器或网络连接固定的抽高增长
电压检测引脚,使输出上升超过规定值。
为了防止出现这种情况,一个内部有源上拉会自动关闭
上,但电源电流将增加。
注6 :
这是拉输出电压1V内所需的电流
停机期间地面。
注7 :
电压差由输入电压等于测
正常调节的输出电压和测量之间的差
V
IN
和V
OUT
。对于100毫安提供最大500mA电流的电流,具有两个I
LIM
引脚连接到V
IN
最大差可由下式计算
V
DO
= 0.15 + 1.1Ω (I
OUT
).
注8 :
热调节是在所述输出电压的变化引起的模
温度梯度,因此,它正比于芯片的功耗。
温度梯度达到在小于100ms的最终值。产量
100毫秒后的电压变化是由于绝对模具温度的变化
及参考电压的温度系数。
注9 :
0.8V的下限是保证以保持调节器中
关机。 2.5V的上限是保证以保持调节器
活跃的。任一极性,可以使用相对GND管脚。
注10 :
负载和线路调整是在脉冲基础上与测量
为20ms或更小的脉冲宽度以保持芯片温度恒定。 DC
调控会受温度调节(注8 )和芯片
温度的变化。负载调节特定网络阳离子也适用于电流
到特定网络连接的时候我编限流
LIM2
还是我
LIM4
处于打开状态。
注11 :
电流限制降低输入至输出电压高于12V 。
请参阅图表中的典型性能特征为保证限制
12V以上。
注12 :
工作在非常大的输入到输出的差分电压
( >15V )与负载电流小于5毫安需要一个输出电容
一个ESR大于1Ω ,防止低水平输出振荡。
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