电子说
在电子设计领域,线性稳压器是不可或缺的组件,它能为各种电子设备提供稳定的电源。今天,我们就来详细探讨一下Linear Technology Corporation推出的LT3020系列线性稳压器,包括LT3020、LT3020 - 1.2、LT3020 - 1.5和LT3020 - 1.8。
文件下载:LT3020.pdf
LT3020的输入电压范围为0.9V至10V,最低输入电压仅0.9V,这使得它在低电压环境下也能稳定工作。它能提供100mA的输出电流,典型压降仅150mV,这种低压降特性在电池供电系统中尤为重要,可有效提高电池的使用效率。 输出方面,它有可调输出和固定输出两种类型。可调输出的参考电压 (V{REF}=V{OUT(MIN)} = 200mV),而固定输出电压有1.2V、1.5V和1.8V三种选择,能满足不同应用场景的需求。
该稳压器搭配低ESR的陶瓷输出电容(最小2.2µF)就能保持稳定。这种特性使得在设计电路时,选择合适的电容变得相对简单,同时也有助于减少电路板的空间占用。
提供8引脚DFN(3mm × 3mm)和MSOP两种封装,适合不同的电路板布局和空间要求。
从典型性能曲线可以看出,压降电压和静态电流与温度、负载电流等因素密切相关。例如,在不同温度和负载电流下,压降电压和静态电流会有相应的变化。这对于工程师在设计电路时,考虑不同工作条件下的性能非常重要。
输出电压和ADJ引脚电压也会随温度和负载电流的变化而变化。通过这些曲线,工程师可以预测在不同环境下稳压器的输出性能,从而优化电路设计。
还包括GND引脚电流与负载电流的关系、SHDN引脚阈值、SHDN引脚输入电流、ADJ引脚偏置电流、电流限制、反向输出电流、输入纹波抑制、负载调节、最小输入电压、瞬态响应、输出噪声频谱密度等性能曲线。这些曲线为工程师提供了全面的性能参考,有助于在实际应用中做出合理的设计决策。
该引脚是误差放大器的反相输入端,典型输入偏置电流为20nA,从引脚流出。ADJ引脚参考电压为200mV(相对于GND)。
引脚4和9(仅DD8封装)为接地引脚。对于DD8封装,应将引脚9(暴露焊盘)焊接到PCB上,并直接连接到引脚4以获得最佳性能。
该引脚可使LT3020进入低功耗状态。将SHDN引脚拉低可关闭输出。可使用逻辑或带有上拉电阻的开集电极/漏极设备驱动SHDN引脚。若未使用,应将SHDN引脚连接到 (V_{IN})。
引脚7和8为设备提供电源。若IN引脚距离主输入滤波电容超过6英寸,LT3020需要一个旁路电容。在电池供电电路中,由于电池的输出阻抗随频率升高,也需要包含一个旁路电容,范围为2.2µF至10µF。LT3020能承受IN引脚相对于地和OUT引脚的反向电压。
LT3020的输出电压范围为0.2V至9.5V,可通过两个外部电阻的比值来设置输出电压。设备会调节输出以保持ADJ引脚电压在200mV(相对于地)。在计算输出电压时,可使用特定公式。需要注意的是,在关机时输出关闭,分压器电流为零。
LT3020的设计在多种输出电容下都能保持稳定,但针对低ESR陶瓷电容进行了优化。输出电容的ESR会影响稳定性,尤其是小容量电容。为防止振荡,应使用最小2.2µF、ESR为0.3Ω或更小的输出电容。输出负载瞬态响应与输出电容有关,较大的输出电容可减少峰值偏差,提高大负载电流变化时的瞬态响应。当输出电容值大于20µF时,需要在上方分压器电阻(图1中的R2)两端跨接一个300pF的小前馈电容。
当输出电流从最大水平变为零或非常小的负载电流时,输出电压会出现过冲,直到稳压器将输出电流降低到新的水平。LT3020内置了无负载或轻负载恢复电路,这是一个电压控制的电流阱,可通过快速放电输出电容并随后关闭来显著改善轻负载瞬态响应时间。当输出电压超过标称输出电压的6%时,电流阱开启,电流阱水平与超过阈值的过驱动成正比,最大约为15mA。
LT3020的功率处理能力受其最大额定结温125°C的限制。设备的功耗由两部分组成:输出电流乘以输入 - 输出电压差 ((I{OUT})(V{IN}-V{OUT})) 和GND引脚电流乘以输入电压 ((I{GND})(V_{IN}))。可通过查看典型性能特性中的GND引脚电流曲线来确定GND引脚电流。稳压器具有内部热限制(带迟滞),用于在过载条件下保护设备。在正常连续条件下,不要超过最大结温125°C。同时,需要仔细考虑从结到环境的所有热阻来源,包括安装在LT3020附近的其他热源。
LT3020具有多种保护功能,使其非常适合电池供电电路。除了单片稳压器常见的电流限制和热限制保护外,还能防止反向输入电压、反向输出电压和反向输出 - 输入电压。具体来说,IN引脚能承受10V的反向电压,可保护设备和负载免受电池反接的影响;OUT引脚可被拉低至地以下10V而不损坏设备;ADJ引脚被拉高于或低于地10V时也不会损坏。
LT3020设计为在IN引脚放置最小2.2µF的电容时保持稳定,可使用ESR非常低的陶瓷电容。但当使用长电线连接电源到LT3020的输入,且输出负载电流为20mA或更大时,使用低容量输入电容可能导致应用不稳定,这是由于电线的电感与输入电容形成LC谐振电路,而非LT3020本身不稳定。可通过将流向LT3020的电流分配到两个平行导体或使正向和返回电流导体紧密靠近来降低电线的总电感。若LT3020由安装在同一电路板上的电池供电,2.2µF的输入电容足以保证稳定性;若由远距离电源供电,应根据电线长度增加输入电容,每8英寸电线长度大约增加1µF(除最小2.2µF外)。此外,还可在电源和LT3020输入之间放置串联电阻来稳定应用,0.1Ω至0.5Ω即可。
8引脚塑料DFN(3mm × 3mm)封装,具有特定的尺寸和推荐的焊盘间距及尺寸。底部的暴露焊盘用于散热,可将热量从芯片结直接传递到印刷电路板金属上,有助于控制最大工作结温。
8引脚塑料MSOP封装,也有相应的尺寸和焊盘布局要求。引脚4与引线框架融合,可将热量从芯片传递到印刷电路板金属,降低热阻。
文档还列出了一些相关的线性稳压器部件,如LT1121、LT1129、LT1761等,它们具有不同的输入输出电压范围、输出电流、压降电压、静态电流等特性,适用于不同的应用场景。工程师在选择稳压器时,可以根据具体需求进行比较和选择。
综上所述,LT3020系列线性稳压器以其低电压工作、低压降、多种保护功能和良好的稳定性等优点,在电池供电系统、手机、寻呼机、无线调制解调器等领域具有广泛的应用前景。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,综合考虑其电气特性、引脚功能、热管理等因素,以充分发挥LT3020的性能优势。你在使用LT3020或其他线性稳压器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
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