TPS714系列 80mA 24V 超低 IQ 低压差 (LDO) 稳压器数据手册

描述

TPS714 低压差 (LDO) 线性稳压器是一款低静态电流器件,具有宽输入电压范围和低功耗运行等优点,采用小型化封装。因此,TPS714 专为电池供电 应用而设计,并用作低功耗微控制器的电源管理附件。

TPS714 提供固定和可调版本。为了获得更大的灵活性或更高的输出电压,可调版本使用外部反馈电阻器将输出电压设置为 1.205 V 至 8.8 V。TPS714 LDO 在 80mA 负载电流下支持 650mV(典型值)的低压差。低静态电流(典型值为 3.2 μA)在整个输出负载电流范围(0 mA 至 80 mA)内保持稳定。TPS714(仅限新芯片)还具有内部软启动功能,可降低浪涌电流。内置过流限制有助于在负载短路或故障时保护稳压器。
*附件:TPS714 80mA、10V、3.2μA 静态电流、低压差线性稳压器数据表.pdf

TPS714 采用 2mm × 2mm 封装,适用于高功率耗散应用,SC70-5 封装专为手持式和超便携式应用而设计。

特性

  • 输入电压范围:2.5 V 至 10 V
  • 可用的输出电压选项:
    • 固定:1.8 V 至 5 V
    • 可调:1.205 V 至 8.8 V
  • 输出电流:高达 80 mA
  • 极低的 I Q:80mA 负载电流时为 3.2μA
  • 压差电压:50mA 负载时为 415mV
  • 过流保护
  • 工作结温:–40°C 至 +125°C
  • 包:
    • 2 mm × 1.25 mm SC-70 (DCK)
    • 2 mm × 2 mm WSON (DRV)

参数
电源管理

方框图
电源管理

1. 产品概述

  • 型号‌:TPS714
  • 特性‌:80mA输出电流,10V输入电压范围,3.2μA静态电流,低压差线性稳压器(LDO)
  • 应用‌:适用于家用和建筑自动化、零售自动化和支付、电网基础设施、医疗应用和照明应用

2. 主要特性

  • 输入电压范围‌:2.5V至10V
  • 输出电压选项‌:
    • 固定版本:1.8V至5V
    • 可调版本:1.205V至8.8V
  • 输出电流‌:最大80mA
  • 静态电流‌:3.2μA(典型值)
  • 压差电压‌:在50mA负载下为415mV
  • 过流保护‌:内置过流限制功能
  • 工作温度范围‌:-40°C至+125°C
  • 封装类型‌:
    • 2mm × 1.25mm SC-70(DCK)
    • 2mm × 2mm WSON(DRV)

3. 功能描述

  • 宽输入电压范围‌:适用于具有大瞬态或高直流电压供电的应用。
  • 低静态电流‌:在整个负载电流范围内保持低静态电流,适用于电池供电的应用。
  • 电流限制‌:内置电流限制电路,保护稳压器免受瞬态高负载电流故障或短路事件的影响。
  • 压差电压‌:定义了保持输出电压调节所需的最小输入电压。

4. 封装与尺寸

  • SC-70(DCK)封装‌:
    • 尺寸:2mm × 2.1mm(包括引脚)
  • WSON(DRV)封装‌:
    • 尺寸:2mm × 2mm(包括引脚)

5. 应用电路

  • 典型应用电路‌:包括固定电压版本和可调电压版本的电路图。
  • 可调版本‌:使用外部反馈电阻器设置输出电压。
  • 电容要求‌:
    • 输入电容:推荐0.1μF或更大。
    • 输出电容:对于新芯片,推荐1μF或更大;对于旧芯片,推荐0.47μF或更大。

6. 热性能

  • 热阻‌:
    • SC-70封装:结到环境热阻为253.8°C/W
    • WSON封装:结到环境热阻为195.7°C/W
  • 结温计算‌:提供了使用热阻和功耗计算结温的公式。

7. 电气特性

  • 输入电压范围‌:在10mA和80mA输出电流下分别为2.5V至10V和3V至10V。
  • 输出电压范围‌:根据版本和设置,从1.205V至8.8V不等。
  • 输出电压精度‌:例如,TPS71433在3.135V至3.465V之间。
  • 静态电流‌:在-40°C至85°C温度范围内,新芯片为3.2μA至4.3μA,旧芯片为3.2μA至5.8μA。

8. 典型特性曲线

  • 输出电压与输出电流‌:展示了不同温度和输入电压下的关系。
  • 静态电流与结温‌:展示了静态电流随结温的变化。
  • 压差电压与输出电流‌:展示了压差电压随输出电流的变化。

9. 布局指南

  • 组件布局‌:推荐将所有电路组件放置在印刷电路板(PCB)的同一侧,并尽可能靠近相应的LDO引脚连接。
  • 地线连接‌:输入和输出电容的地线连接应尽可能靠近GND引脚。
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