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在电子设备的电源管理领域,一款性能出色的线性稳压器至关重要。SGM2019作为一款低功耗、低压差的RF线性稳压器,凭借其众多优秀特性,成为了众多电子工程师的首选。下面,我们就来详细了解一下SGM2019的相关信息。
文件下载:SGM2019.pdf
SGM2019是一款低功耗、低噪声且低压差的RF线性稳压器,能够提供高达300mA的输出电流,典型压差仅为270mV。其工作输入电压范围为2.5V至5.5V,固定输出电压范围为1.2V至3.3V,可调输出电压范围为1.2V至5.0V。此外,它还具备逻辑控制关机模式、输出电流限制和热关断保护等功能。该产品采用绿色SOT - 23 - 5和SC70 - 5封装,工作温度范围为 - 40℃至 + 85℃。
在1kHz时,典型PSRR为74dB,能够有效抑制电源噪声。
典型关机电流为0.01μA,有助于降低系统功耗。
具备热关断保护和输出电流限制功能,提高了产品的可靠性。
SGM2019适用于多种电子设备,如调制解调器、MP3播放器、手机、PCMCIA卡、掌上电脑和便携式电子设备等。其低功耗和高性能的特点,能够为这些设备提供稳定、干净的电源。
SGM2019的产品命名结构为SGM2019 - X X X G / TR,其中包含了输出电压、封装类型、工作温度范围等信息。例如,SGM2019 - 1.2YN5G/TR表示输出电压为1.2V,采用SOT - 23 - 5封装,工作温度范围为 - 40℃至 + 85℃的产品。
SGM2019提供SOT - 23 - 5和SC70 - 5两种封装,每种封装对应不同的输出电压版本。订购信息包括型号、封装描述、指定温度范围、订购编号、封装标记和包装选项等。例如,SGM2019 - 1.2YN5G/TR表示输出电压为1.2V,采用SOT - 23 - 5封装,工作温度范围为 - 40℃至 + 85℃,包装为卷带式,每卷3000个。
包括输入电压、输出短路持续时间、使能引脚电压、输出引脚电压、功耗、封装热阻、结温、存储温度范围和引脚焊接温度等参数。在使用过程中,必须确保设备工作在这些额定值范围内,否则可能会导致设备永久性损坏。
工作温度范围为 - 40℃至 + 85℃,在这个范围内,设备能够正常工作并保证性能。
SGM2019采用SOT - 23 - 5和SC70 - 5封装,引脚包括IN(输入电压供应引脚)、GND(接地引脚)、EN(使能引脚)、BP/FB(参考噪声旁路引脚/反馈电压输入引脚)和OUT(稳压器输出引脚)。
展示了启动和进入关机状态时的电压和时间关系,帮助工程师了解设备的动态响应。
包括负载变化时输出电压的变化情况,以及在接近压差时的响应特性,有助于评估设备在不同负载条件下的性能。
显示了输入电压变化时输出电压的响应情况,对于电源波动较大的应用场景具有重要意义。
展示了不同频率下的电源抑制比,帮助工程师选择合适的工作频率。
显示了电流限制随温度的变化情况,有助于了解设备在不同温度环境下的保护能力。
展示了输出电压随负载电流的变化情况,对于评估设备的负载能力非常重要。
包括接地引脚电流随温度和负载电流的变化情况,有助于了解设备的功耗特性。
显示了输出电压随温度的变化情况,对于温度变化较大的应用场景具有重要意义。
展示了压差随负载电流的变化情况,有助于了解设备在不同负载下的功耗情况。
显示了电源抑制比随旁路电容的变化情况,帮助工程师选择合适的旁路电容。
展示了关机退出延迟随旁路电容的变化情况,对于需要快速启动的应用场景具有重要意义。
给出了固定电压版本的典型应用电路,包括输入电容、输出电容、旁路电容等元件的选择和连接方式。
给出了可调电压版本的典型应用电路,以及不同输出电压对应的标准1%电阻值,方便工程师进行设计。
通过EN引脚控制设备的开启和关闭。当EN引脚电压低于0.3V时,设备处于关机状态;当EN引脚电压高于1.5V时,设备处于工作状态。
当发生过载事件时,输出电流内部限制为500mA(典型值)。当OUT引脚短路到地时,短路保护会限制输出电流。
SGM2019能够检测芯片温度,当芯片温度超过热关断阈值时,设备将进入关机状态,直到芯片温度降至 + 135℃。
为了获得良好的PSRR、低输出噪声和高瞬态响应性能,输入和输出旁路电容应分别靠近IN引脚和OUT引脚放置。VIN和Vout最好使用单独的接地平面,并通过单点连接到GND引脚。
给出了SC70 - 5和SOT - 23 - 5封装的外形尺寸和推荐焊盘尺寸,方便工程师进行PCB设计。
包括卷带的尺寸和关键参数,如卷带宽度、直径、引脚1象限等。
给出了不同卷带类型对应的纸箱尺寸和每箱的卷带数量。
综上所述,SGM2019是一款性能出色、功能丰富的RF线性稳压器,适用于多种电子设备。在设计过程中,工程师需要根据具体应用需求,合理选择电容、控制引脚和布局方式,以充分发挥SGM2019的性能优势。大家在实际应用中是否遇到过类似稳压器的问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
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