TPS7A87 500mA、低噪声、高 PSRR、双通道可调超低压差稳压器数据手册

描述

TPS7A87 为双通道、低噪声 (3.8 μV) RMS )、低压差 (LDO) 稳压器,每个通道能够提供 500 mA 的电流,最大压差仅为 100 mV。

该 TPS7A87 提供两个独立 LDO 的灵活性,并且比两个单通道 LDO 的解决方案尺寸小约 30%。每个输出均可通过 0.8 V 至 5.2 V 的外部电阻器进行调节。TPS7A87 的宽输入电压范围支持低至 1.4 V 和高达 6.5 V 的工作电压。
*附件:TPS7A87 双通道、500mA、低噪声 (3.8μVRMS) LDO 稳压器数据表.pdf

该TPS7A87具有 1% 的输出电压精度(线路、负载和温度范围内)和软启动功能,可降低浪涌电流,非常适合为敏感的模拟低压设备供电 [如压控振荡器 (VCO)、模数转换器 (ADC)、数模转换器 (DAC)、互补金属氧化物半导体 (CMOS) 传感器和视频专用集成电路 (ASIC)]。

该 TPS7A87 设计用于为噪声敏感元件供电,例如仪器仪表、医疗、视频、专业音频、测试和测量以及高速通信应用中的元件。极低的 3.8μVRMS输出噪声和宽带 PSRR(1 MHz 时为 40 dB)可最大限度地减少相位噪声和时钟抖动。这些特性最大限度地提高了时钟器件、ADC 和 DAC 的性能。

特性

  • 两个独立的 LDO 通道
  • 低输出噪声:3.8μV RMS (10 赫兹–100 kHz)
  • 低压差:100 mV麦克斯在 0.5 A 时
  • 宽输入电压范围:1.4 V 至 6.5 V
  • 宽输出电压范围:0.8 V 至 5.2 V
  • 高电源纹波抑制:
    • 直流时为 75 dB
    • 100 kHz 时为 40 dB
    • 1 MHz 时为 40 dB
  • 线路、负载和温度范围内精度为 1.0%
  • 出色的负载瞬态响应
  • 可调的启动浪涌控制
  • 可选软启动充电电流
  • 独立的漏极开路电源就绪 (PGx) 输出
  • 采用 10 μF 或更大的陶瓷输出电容器时保持稳定
  • 4mm × 4mm、20 引脚 WQFN 封装

参数

输入电压

方框图
输入电压

一、产品概述

1. 主要特点

  • 双通道设计‌:具有两个完全独立的LDO通道。
  • 低噪声‌:输出噪声低至3.8μVRMS(10Hz至100kHz),适合噪声敏感的应用。
  • 低压差‌:最大压差电压为100mV,在500mA负载时。
  • 宽输入电压范围‌:支持1.4V至6.5V的输入电压。
  • 高精度‌:输出电压精度高达±1%,包括线路、负载和温度变化的影响。

2. 应用领域

  • 适用于专业音频设备、测试与测量设备、高速通信、视频处理、医疗设备及仪器仪表等。

二、电气特性

1. 输入与输出

  • 输入电压范围‌:1.4V至6.5V。
  • 输出电压范围‌:0.8V至5.2V(可调)。
  • 最大输出电流‌:每个通道500mA。
  • 压差电压‌:最大值为100mV。

2. 噪声与电源抑制比(PSRR)

  • 输出噪声‌:3.8μVRMS(10Hz至100kHz)。
  • PSRR‌:在10kHz时高达68dB,100kHz时降至35dB。

3. 保护功能

  • 过流保护‌:具有折返式过流限制功能。
  • 热关断‌:防止器件因过热而损坏。
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:确保在输入电压过低时关闭输出。

三、功能描述

1. 可调输出电压

  • 通过外部电阻分压器设置输出电压,范围在0.8V至5.2V之间。

2. 软启动控制

  • 通过NR/SS引脚实现可控的软启动,减少启动时的浪涌电流。

3. 电源良好(PG)输出

  • 每个通道具有独立的开漏电源良好输出,用于指示输出电压是否稳定。

4. 内部保护

  • 包括热关断、过流保护和欠压锁定,提高系统的可靠性和稳定性。

四、应用指南

1. 外部组件选择

  • 推荐使用10μF或更大的输入电容和10μF(有效电容5μF)或更大的输出电容,以确保稳定性。
  • 可选的NR/SS电容和馈前电容用于优化噪声和瞬态响应。

2. 布局建议

  • 输入和输出电容应尽可能靠近TPS7A87的相应引脚放置。
  • PG引脚应通过上拉电阻连接到电源电压,电阻值在10kΩ至100kΩ之间。
  • 热焊盘应连接到电路板的接地平面,以增强散热效果。

五、订购信息与支持

1. 订购信息

  • 提供了详细的订购信息和封装选项(QFN RTJ 20)。

2. 支持资源

  • 包括数据表、应用笔记、评估模块(EVM)和SPICE模型等支持资源。
  • TI官网提供技术支持和文档下载服务。
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