深入解析MAX8873T/S/R和MAX8874T/S/R低 dropout 线性稳压器

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描述

深入解析MAX8873T/S/R和MAX8874T/S/R低 dropout 线性稳压器

在电子设备的电源管理领域,低 dropout 线性稳压器(LDO)起着至关重要的作用。今天,我们将深入探讨 Maxim Integrated 推出的 MAX8873T/S/R 和 MAX8874T/S/R 这两款低 dropout 线性稳压器,了解它们的特性、应用场景以及设计要点。

文件下载:MAX8873.pdf

一、产品概述

MAX8873T/S/R 和 MAX8874T/S/R 是专为电池供电的便携式设备设计的低 dropout 线性稳压器。它们的输入电压范围为 +2.5V 至 +6.5V,能够提供高达 120mA 的输出电流。采用 PMOS 传输晶体管,使得仅 82µA 的低电源电流与负载无关,这一特性使它们成为如手机、无绳电话等电池供电便携式设备的理想选择。

二、产品特性

1. 双模式操作

这两款稳压器具有 Dual Mode™ 操作模式,输出电压可以预设(T 版本为 3.15V,S 版本为 2.84V,R 版本为 2.80V),也可以通过外部电阻分压器进行调节。输出总误差为 ±3.5%,输出电压设置在常用范围的低端,以最大限度地减少功耗,延长电池寿命。

2. 低功耗与保护功能

  • 低功耗:无负载时电源电流低至 73µA,工作电源电流低至 82µA(即使在 dropout 状态下)。
  • 保护功能:具备低功耗关断、短路保护、热关断保护和反向电池保护等功能。MAX8874 还包括自动放电功能,当设备进入关断模式时,可将输出电压主动放电至地。

3. 封装与兼容性

采用微型 5 引脚 SOT23 封装,并且与 LP2980 引脚兼容,方便工程师进行设计和替换。

三、应用场景

这两款稳压器适用于多种应用场景,包括但不限于: 应用场景 具体设备
通信设备 无绳电话、PCS 电话、蜂窝电话、调制解调器
手持设备 手持仪器、掌上电脑、PCMCIA 卡、电子记事本

四、电气特性

1. 输入输出电压

输入电压范围为 2.5V 至 6.5V,不同版本的预设输出电压不同,可调输出电压范围为 1.25V 至 6.5V。

2. 输出电流与限制

最大输出电流为 120mA,电流限制约为 280mA(设计时应考虑在 120mA 至 420mA 之间)。

3. Dropout 电压

在 50mA 输出电流时,dropout 电压低至 55mV(120mA 时为 130mV)。

4. 其他特性

还包括线路调节、负载调节、输出电压噪声、关断特性等,具体参数可参考数据手册。

五、设计要点

1. 输出电压选择

  • 预设电压模式:将 SET 引脚连接到地,可选择预设的输出电压。
  • 可调模式:使用两个外部电阻作为分压器连接到 SET 引脚,通过公式 (V{OUT} = V{SET} (1 + R_1 / R2)) 来设置输出电压,其中 (V{SET} = 1.25V)。为了优化功耗、精度和高频电源抑制,建议选择 (R_2 = 100kΩ)。

2. 电容选择

通常在输入和输出端各使用 1µF 的电容。较大的输入电容值和较低的 ESR 可以提供更好的电源噪声抑制和瞬态响应。对于可能出现大而快速瞬变的情况,可能需要使用 10µF 的输入电容。为了在全温度范围内稳定运行,输出电容建议至少为 1µF。

3. 关断功能

将 SHDN 引脚置为低电平可关闭稳压器,在关断模式下,电源电流可降至典型的 0.1nA。MAX8874 在关断时会将输出电压主动放电至地。

4. 热管理

热过载保护可限制稳压器的总功耗。当结温超过 (170^{circ}C) 时,热传感器会发出信号,关闭传输晶体管,使 IC 冷却。当结温下降约 20°C 后,传输晶体管会再次开启。在连续热过载条件下,会出现脉冲输出。为了避免在负载完全移除时出现瞬间过冲,可将最小负载电流从 0µA(+125°C)提高到 100µA(+150°C)。

5. 反向电池保护

当 (V{IN}) 或 (V{SHDN}) 低于地时,该功能可将反向电源电流限制在 1mA 以下,防止设备过热和损坏电池。

六、总结

MAX8873T/S/R 和 MAX8874T/S/R 低 dropout 线性稳压器以其低功耗、多种保护功能和灵活的输出电压选择,为电池供电的便携式设备提供了可靠的电源解决方案。在设计过程中,工程师需要根据具体应用场景,合理选择输出电压模式、电容值,并注意热管理和反向电池保护等问题。希望本文能为电子工程师在使用这两款稳压器时提供有益的参考。

你在使用这两款稳压器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。

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