LP2950-N 和 LP2951-N 是微功率稳压器,具有极低的静态电流(典型值为 75 μA)和极低的压差(轻负载时为 40 mV,100 mA 时为 380 mV)。它们非常适合在电池供电系统中使用。此外,该器件的静态电流在压差时仅略有增加,从而延长了电池寿命。
LP2950-N/LP2951-N 的精心设计已最大限度地减少对误差预算的所有影响。这包括严格的初始容差(典型值为 0.5%)、极佳的负载和线性调节(典型值为 0.05%)和极低的输出电压温度系数,使该器件可用作低功耗电压基准。
*附件:LP295x-N 系列可调微功率稳压器 数据表.pdf
其中一项功能是错误标志输出,它会警告输出电压低,通常是由于输入上的电池掉落。它可用于开机复位。第二个特性是逻辑兼容关断输入,使稳压器能够接通和关断。此外,该器件可以采用引脚搭接,以实现 5V、3V 或 3.3V 输出(取决于版本),或者使用一对外部电阻器在 1.24V 至 29V 范围内进行编程。
LP2950-N 采用表面贴装 TO-252 封装和流行的 3 引脚 TO-92 封装,可与较旧的 5V 稳压器引脚兼容。8 引脚 LP2951-N 采用塑料、陶瓷双列直插式、WSON 或金属罐封装,并提供额外的系统功能。
特性
- 输入电压范围:2.3 V 至 30 V
- 提供 5V、3V 和 3.3V 输出电压版本
- 高精度输出电压
- 确保 100mA 输出电流
- 极低的静态电流
- 低压差
- 极其严格的负载和电压调节
- 极低的温度系数
- 用作调节器或参考
- 需要最小电容以实现稳定性
- 电流和热限制
- 采用低 ESR 输出电容器(10 mΩ 至 6 Ω)时保持稳定
- 仅限 LP2951-N 版本:
- 错误Flag 发出 Output Dropout 警告
- 逻辑控制型电子停机
- 输出可编程范围为 1.24 V 至 29 V
参数

方框图

一、产品概述
LP295x-N 系列是可调微功率电压稳压器,包括 LP2950-N 和 LP2951-N 两个型号。这些稳压器具有极低的静态电流(典型值为 75μA)和低压差电压(轻载时典型值为 40mV,100mA 时为 380mV),非常适合用于电池供电系统。LP2951-N 版本还提供了错误标志输出和逻辑控制的电子关断功能。
二、主要特性
- 输入电压范围:2.3V 至 30V。
- 输出电压版本:5V、3V 和 3.3V 固定版本,以及可调版本(LP2951-N)。
- 高精度输出电压:通过精心设计,最小化所有对输出电压误差的贡献,包括紧密的初始容差(典型值为 0.5%)、极好的负载和线性调整率(典型值为 0.05%)以及非常低的输出电压温度系数。
- 低静态电流:典型值为 75μA,在压差状态下仅略有增加,有助于延长电池寿命。
- 低压差电压:轻载时典型值为 40mV,100mA 时为 380mV。
- 保护功能:包括过流保护、热过载保护和输出晶体管安全区保护。
- 稳定性:即使使用低 ESR 的输出电容器也能保持稳定。
三、电气特性
- 输出电压容差:全温度范围内,5V 版本的输出电压容差为 ±2%,3V 和 3.3V 版本为 ±3%。
- 线性调整率:典型值为 0.03% 至 0.1%,全温度范围内最大为 0.5%。
- 负载调整率:典型值为 0.04% 至 0.1%,全温度范围内最大为 0.3%。
- 压差电压:100μA 负载时典型值为 50mV 至 80mV,100mA 负载时典型值为 380mV 至 450mV。
- 静态电流:100μA 负载时典型值为 75μA 至 120μA,100mA 负载时典型值为 8mA 至 12mA。
四、封装与尺寸
- LP2950-N:提供 TO-92 和 TO-252 封装。
- LP2951-N:提供 SOIC、VSSOP、WSON 和 PDIP 封装。
详细封装尺寸和引脚布局请参考数据表中的封装选项附录和机械数据部分。
五、应用与实现
- 输出电容器:为确保稳定性,输出电压为 5V 或更高时,需要在输出和地之间连接至少 1μF 的电容器;对于 3V 和 3.3V 版本,建议使用 2.2μF 或更大的电容器。
- 输入电容器:如果输入端与 AC 滤波器电容器之间的距离超过 10 英寸,或使用电池作为输入,建议在输入端连接至少 1μF 的电容器。
- 错误标志输出:LP2951-N 的错误标志输出可用于检测输出电压下降超过约 5% 的情况,通常用于电源故障重置。
- 可调输出电压:LP2951-N 可通过外部电阻器网络设置输出电压,范围从 1.24V 到 29V。
六、布局建议
- 元件布局:将所有电路元件放置在电路板同一侧,并尽可能靠近稳压器引脚。
- 地连接:将输入和输出电容器的地连接以及稳压器的地引脚尽可能靠近,并使用宽铜表面进行连接。
- 避免长走线和过孔:使用长走线或过孔创建 LDO 电路连接会严重影响系统性能。