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TPS7201Q , TPS7225Q , TPS7230Q
TPS7233Q , TPS7248Q , TPS7250Q , TPS72xxY
微功耗低压差( LDO)稳压器
SLVS102G - 1995年3月 - 修订2000年6月
D
D
D
D
D
D
D
可在5 V , 4.85 -V , 3.3 V , 3.0 V和
2.5 V固定输出和可调版本
输入输出电压差<85毫伏最大的
I
O
= 100 MA( TPS7250 )
低静态电流,独立
负载, 180
µA
典型值
8引脚SOIC和8引脚TSSOP封装
输出调节到
±
2 % ,在整个
公司经营范围为固定输出版本
超低睡眠状态电流,
0.5
µA
最大
电源良好( PG )输出状态
D,P ,或PW包
( TOP VIEW )
SENSE
/ FB
RESET / PG
GND
EN
1
2
3
4
8
7
6
5
OUT
OUT
IN
IN
只有固定电压选项 - † SENSE
( TPS7225 , TPS7230 , TPS7233 , TPS7248 ,
和TPS7250 )
‡ FB - 可调版本只( TPS7201 )
600
TA = 25°C
500
VDO - 压差 - 毫伏
TPS7225
400
TPS7230
描述
该TPS72xx系列低压差( LDO)稳压的
监管机构提供低压差的优点
电压,微功耗工作,而且小型化
包装。这些稳压器具有极
低压差电压和静态电流
相对于传统的LDO稳压器。
提供小外形集成电路( SOIC )
封装和8引脚超薄紧缩小外形
( TSSOP ) ,该TPS72xx系列器件是理想
对成本敏感的设计和设计的地方
电路板空间非常珍贵。
300
TPS7233
200
TPS7248
100
TPS7250
新的电路设计和工艺的结合
0
创新,使通常的PNP通
200
250
0
50
100
150
晶体管由一个PMOS器件来代替。
IO - 输出电流 - 毫安
由于PMOS导通元件表现为
低阻值电阻,电压差非常低
图1.典型的压差电压 -
- 最大的85 mV的负载时电流为100mA
输出电流
( TPS7250 ) - 并且是直接正比于
负载电流(参见图1) 。由于PMOS通
元件是一个电压驱动器,静态电流非常低( 300
µA
最大值),并且是稳定的过
输出负载电流的整个范围( 0 mA至250毫安) 。适用于便携式系统,如笔记本电脑和使用
蜂窝电话中,低压差电压和微功耗运算结果在系统中的显著增加
电池的工作寿命。
该TPS72xx还具有逻辑使能睡眠模式,关闭调节器,静态电流降低
0.5
µA
最大在T
J
= 25°C 。其它特点包括电源良好功能,报告低输出电压
并且可以被用来实现一个上电复位或低电池指示器。
该TPS72xx是提供在2.5 V时, 3 -V 3.3 V, 4.85 -V及5 V版本的固定电压和在一个可调节的版本
(可编程超过1.2伏到9.75伏的范围)。输出电压容差被指定为最多2 %
线路,负载和温度范围(可调版本3 %)。
请注意,一个重要的通知有关可用性,标准保修,并且在关键的应用程序中使用
德州仪器公司的半导体产品和免责条款及其出现在此数据表的末尾。
PRODUCTION数据信息为出版日期。
产品符合每德州仪器条款规范
标准保修。生产加工并不包括
所有测试参数。
版权
©
2000年,德州仪器
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1
TPS7201Q , TPS7225Q , TPS7230Q
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可选项
输出电压
(V)
4.9
4.75
3.23
- 55 ° C至150℃
2.94
2.45
典型值
5
4.85
3.3
3
2.5
最大
5.1
4.95
3.37
3.06
2.55
小尺寸
(D)
TPS7250QD
TPS7248QD
TPS7233QD
TPS7230QD
TPS7225QD
TPS7201QD
包装设备
PDIP
(P)
TPS7250QP
TPS7248QP
TPS7233QP
TPS7230QP
TPS7225QP
TPS7201QP
TSSOP
( PW )
TPS7250QPWR
TPS7248QPWR
TPS7233QPWR
TPS7230QPWR
TPS7225QPWR
TPS7201QPWR
芯片形式
(Y)
TPS7250Y
TPS7248Y
TPS7233Y
TPS7230Y
TPS7225Y
TPS7201Y
TJ
可调整的
1.2 V至9.75 V
D封装中提供卷带封装。加上R后缀设备类型(例如, TPS7250QDR ) 。该PW包仅适用左端
录音和缠绕。该TPS7201Q可编程通过外部电阻分压器(见应用信息) 。芯片形式进行测试
在25℃ 。
TPS72xx‡
VI
5
6
IN
0.1
µF
4
EN
GND
3
OUT
SENSE
OUT
7
8
CO
(见注一)
10
µF
IN
PG
2
1
PG
250 kΩ
VO
+
CSR = 1
‡ TPS7225Q , TPS7230Q , TPS7233Q , TPS7248Q , TPS7250Q (固定电压
选项​​)
注一:电容的选择是平凡的。参见应用信息部分
了解详细信息。
图2.典型应用配置
2
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TPS72xx芯片信息
这些芯片,如果正确组装,显示类似TPS72xxQ特点。热压
或超声波接合,可以使用在掺杂铝接合焊盘。该芯片可以被安装有
导电环氧树脂或金 - 硅预制件。
焊盘ASSIGNMENTS
7
(5)
(6) 6
5
IN
(4)
4
EN
(3)
(2)
TPS72xx
(5)
(6)
(4)
(7)
(1)
(7)
GND
切屑厚度: 15 MILS典型
57
焊盘: 4
×
4 MILS最低
TJMAX = 150℃
1
公差
±
10%.
所有尺寸都以密耳。
2
†固定电压选项只( TPS7225 ,
TPS7233 , TPS7248 , TPS7250和)
‡可调版本只( TPS7201 )
TPS7230,
SENSE
FB
OUT
PG
(1) (2)
3
69
(3)
注A.对于大多数应用来说, OUT和SENSE应
被捆扎在一起尽可能接近到该设备;
对于其他实施方式,是指将SENSE引脚
在应用方面的讨论
该数据表的信息部分。
功能框图
IN
EN
§
§
§
PG
_
+
OUT
1.12 V
VREF = 1.188 V
SENSE
/ FB
R1
元件数量
R2
MOS晶体管
Bilpolar晶体管
二极管
电容器
电阻器
108
41
4
15
75
电阻分压器选项
设备
TPS7201
TPS7225
TPS7230
TPS7233
TPS7248
TPS7250
R1
0
257
357
420
726
756
R2
233
233
233
233
233
单位
kΩ
kΩ
kΩ
kΩ
kΩ
+
_
注一:电阻仅为标称值。
GND
¶开关位置显示为EN低(有效) 。
¶对于大多数应用, SENSE应在外部连接到输出尽可能接近到该设备。
对于其他的实现,是指应用信息部分的SENSE引脚连接的讨论。
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在工作​​自由空气的温度范围内绝对最大额定值(除非另有说明)
输入电压范围,V
I
, PG , SENSE , EN 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 - 0.3 V至11 V
输出电流,I
O
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5 A
连续总功耗。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。见耗散额定值表1和表2
工作结温范围,T
J
。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 - 55 ° C至150℃
存储温度范围,T
英镑
。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 - 65 ℃〜150 ℃的
铅温度1.6毫米(1/16英寸)的距离的情况下为10秒。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 260℃
†超出“绝对最大额定值”列出的强调可能会造成永久性损坏设备。这些压力额定值只,和
该设备在这些或超出下标明的任何其他条件的功能操作“推荐工作条件”不
暗示。暴露于长时间处于最大绝对额定情况下会影响器件的可靠性。
‡所有电压值都是相对于网络的接地端子。
额定功耗表1 - 自由空气的温度(见注1和图3 )
D
P
PW
TA
25°C
额定功率
725毫瓦
1175毫瓦
525毫瓦
降额因子
以上TA = 25°C
5.8毫瓦/°C的
8.74
8 74毫瓦/°C的
4.2毫瓦/°C的
TA = 70℃
额定功率
464毫瓦
782毫瓦
336毫瓦
TA = 85°C
额定功率
377毫瓦
650毫瓦
273毫瓦
TA = 125°C
额定功率
145毫瓦
301毫瓦
105毫瓦
额定功耗表2 - 外壳温度(见注1和图4 )
D
P
PW
TC
25°C
额定功率
2063毫瓦
2738毫瓦
2900毫瓦
降额因子
以上TC = 25°C
16.5毫瓦/°C的
20.49
20 49毫瓦/°C的
23.2毫瓦/°C的
TC = 70℃
额定功率
1320毫瓦
1816毫瓦
1856毫瓦
TC = 85°C
额定功率
1073毫瓦
1508毫瓦
1508毫瓦
TC = 125°C
额定功率
413毫瓦
689毫瓦
580毫瓦
注1 :在或低于绝对是为维护结温的额定功耗是表格和数字
最高为150℃ 。对于在推荐的工作范围内保持结温的指导方针,
参见应用信息部分。
最大持续耗散
vs
自由空气的温度
1200
PD - 最大连续耗散 - 毫瓦
PD - 最大连续耗散 - 毫瓦
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
25
50
75
100
125
150
TA - 自由空气的温度 -
°C
PW包
R
θJA
= 238 ° C / W
ð包
R
θJA
= 172 ° C / W
P包
R
θJA
= 114.4 ° C / W
3000
最大持续耗散
vs
外壳温度
P包
R
θJC
= 48.8 ° C / W
2500
2000
PW包
R
θJC
= 43.1 ° C / W
1500
1000
ð包
R
θJC
= 60.6 ° C / W
500
0
25
50
75
100
125
150
TC - 外壳温度 -
°C
科幻gure 3
图4
4
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推荐工作条件
TPS7201Q
TPS7225Q
输入电压Vi †
电压,
TPS7230Q
TPS7233Q
TPS7248Q
TPS7250Q
在EN , VIH高电平输入电压
在EN , VIL低电平输入电压
输出电流IO
0
3
3.65
3.96
3.98
5.24
5.41
2
0.5
250
最大
10
10
10
10
10
10
V
V
mA
V
单位
经营虚拟结温, TJ
– 40
125
°C
†在推荐工作条件定义的最小输入电压在规定的最大输出电压加上压差电压
规定的最大负载范围内。由于压差电压,输出电流的函数,
可用范围可以扩展为轻负载。
To
计算最小输入电压在给定应用中使用的最大负载电流,则使用下面的公式:
V
V
V
我(分钟)
O(最大值)
DO (最大负载)
+
)
因为TPS7201是可编程的, RDS(ON) ,应使用应用上述方程之前计算的VDO 。根据上面的公式
从计算VDO的RDS ( ON)是由于在注3 TPS7201电气特性表下。为3 V的最小值的绝对
对于推荐的输入电压范围为TPS7201下限。
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