常用小型稳压LDO等芯片推荐参考.
低压差线性稳压器(LDO)简介

低压差线性稳压器(LDO)的基本原理和主要参数摘要:本文论述了低压差线性稳压器(LDO)的基本原理和主要参数,并介绍LDO 的典型应用和国内发展概况。
引言便携电子设备不管是由交流市电经过整流(或交流适配器)后供电,还是由蓄电池组供电,工作过程中,电源电压都将在很大范围内变化。
比如单体锂离子电池充足电时的电压为4.2V ,放完电后的电压为2.3V ,变化范围很大。
各种整流器的输出电压不仅受市电电压变化的影响,还受负载变化的影响。
为了保证供电电压稳定不变,几乎所有的电子设备都采用稳压器供电。
小型精密电子设备还要求电源非常干净(无纹波、无噪声),以免影响电子设备正常工作。
为了满足精密电子设备的要求,应在电源的输入端加入线性稳压器,以保证电源电压恒定和实现有源噪声滤波[1]。
一.LDO 的基本原理低压差线性稳压器(LDO)的基本电路如图1-1所示,该电路由串联调整管VT 、取样电阻R1和R2、比较放大器A 组成。
取样电压加在比较器A 的同相输入端,与加在反相输入端的基准电压Uref 相比较,两者的差值经放大器A 放大后,控制串联调整管的压降,从而稳定输出电压。
当输出电压Uout 降低时,基准电压与取样电压的差值增加,比较放大器输出的驱动电流增加,串联调整管压降减小,从而使输出电压升高。
相反,若输出电压Uout超过所需要的设定值,比较放大器输出的前驱动电流减小,从而使输出电压降低。
供电过程中,输出电压校正连续进行,调整时间只受比较放大器和输出晶体管回路反应速度的限制。
图1-1 低压差线性稳压器基本电路应当说明,实际的线性稳压器还应当具有许多其它的功能,比如负载短路保护、过压关断、过热关断、反接保护等,而且串联调整管也可以采用MOSFET 。
二.低压差线性稳压器的主要参数1.输出电压(Output Voltage)输出电压是低压差线性稳压器最重要的参数,也是电子设备设计者选用稳压器时首先应考虑的参数。
低压差线性稳压器有固定输出电压和可调输出电压两种类型。
ldo稳压芯片手册

ldo稳压芯片手册LDO(Low Dropout Regulator)稳压芯片是一种常见的电源管理芯片,用于提供稳定的直流电压。
以下是对LDO稳压芯片的手册介绍:一、概述LDO稳压芯片是一种低压差线性稳压器,能够在输入电压和输出电压之间产生较低的电压差,同时提供稳定的输出电压。
与开关电源相比,LDO稳压芯片具有较低的噪声和较小的纹波,因此广泛应用于各种电子设备中,如手机、平板电脑、充电器等。
二、工作原理LDO稳压芯片的工作原理是通过调整内部晶体管的导通电阻来控制输出电压。
当输入电压发生变化时,内部晶体管的导通电阻也会相应调整,从而保持输出电压的稳定。
同时,LDO稳压芯片还具有过流保护、过温保护等保护功能,以确保芯片的安全运行。
三、性能参数1.输入电压范围:LDO稳压芯片的输入电压范围通常在2-10V之间,具体范围取决于不同型号的芯片。
2.输出电压:输出电压是LDO稳压芯片的主要参数之一,可以根据不同的应用需求进行选择,常见的输出电压有1.8V、3.3V、5V等。
3.负载电流:负载电流是指LDO稳压芯片能够提供的最大输出电流,通常在几十毫安到几安培之间。
4.电压差:电压差是指LDO稳压芯片的输入电压与输出电压之间的差值,通常在0.2-1V之间。
5.噪声和纹波:LDO稳压芯片的噪声和纹波较低,可以提供较为稳定的输出电压。
四、应用场景1.手机、平板电脑等移动设备:在这些设备中,LDO稳压芯片被用于提供稳定的电源电压,以确保设备的正常运行。
2.充电器:充电器中的LDO稳压芯片用于将输入的交流电压转换为稳定的直流电压,以供电池充电使用。
3.音频设备:在音频设备中,LDO稳压芯片被用于提供稳定的电源电压,以确保音频信号的稳定传输。
4.工业控制:在工业控制系统中,LDO稳压芯片被用于提供稳定的电源电压,以确保控制系统的正常运行。
总之,LDO稳压芯片是一种重要的电源管理芯片,具有广泛的应用前景。
在实际应用中,需要根据具体需求选择合适的型号和参数,以确保系统的稳定性和可靠性。
LDO稳压芯片重要测试参数

1 LDO选型关键指标及定义1.1 输入电压范围LDO的输入电压范围决定了最低的可用输入电源电压。
指标可能提供宽的输入电压范围,最小的输入电压VIN必须大于VOUT+VDO。
需要注意,这与器件Datasheet中所给出的输入电压最小值无关。
1.2压差压差指保持电压稳定所需的输入电压和输出电压之间的最小差值。
也就是说,LDO能够在输入电压降低时保持输出负载电压不变,直到输入电压接近输出电压加上压差,在这个点输出电压将“失去”稳定。
压差应尽可能小,以使功耗最小,效率最高。
当输出电压降低到低于标称值 100mV的电压时,通常被认为达到了这个压差。
负载电流和结点温度会影响这个压差。
最大压差值应在整个工作温度范围和负载电流条件下加以规定。
1.3效率在忽略LDO静态电流的情况下,可以采用VOUT/VIN 式子来计算效率。
1.4功耗可以根据公式PD = (VIN - VOUT) * IOUT 计算。
这里PD 与器件封装类型、环境温度(TA)和器件最大结温(TJMAX)密切相关。
如果功率耗散较高,同时又苛求较高的效率,那么应优先考虑选择降压型DC/DC 稳压器。
1.5反向泄漏保护在某些LDO的输出端上的电压高于输入端的电压的特殊应用中,反向泄漏保护可以有效防止电流从LDO的输出端流向输入端。
如果忽视这点,这种反向泄漏会损坏输入电源,特别是当输入电源为电池的时候,尤其需要重视。
1.6接地(静态)电流静态电流Iq就是输入电流Iin和负载电流IOUT之间的差值,在规定的负载电流条件下测量。
对于固定电压稳压器,Iq等于接地电流Ig。
对于可调稳压器,静态电流等于接地电流减去来自外部分压电阻网络中的电流。
1.7关断电流关断电流指设备禁用时LDO消耗的输入电流,对便携LDO来说通常低于1.0 µA。
这个指标对于便携设备关机时长待机期间的电池寿命来说很重要。
1.8输出电压精度ADI公司的LDO具有很高的输出电压精度,在工厂制造时就被精确调整到±1%之内(25℃)。
常用小型稳压LDO等芯片推荐参考.

ME2111 17
ME2115 18
ME2206 19
ME2209 20 3.降压DC/DC转换器
ME3101 21
ME3102 22
ME3110 23 4.功率MOSFET
MEM2301 24
MEM2303 25
MEM2307 26
MEM2309 27
MEM2311 28
MEM2302 29
-输入电压:达6.5V
-输出电压范围:1.5V到5.0V
-最大输出电流:300mA(e.g.:Vin=4.3V,Vout=3.3V -低静态电流:8uA ( TYP.
-输入输出压差:200mV @100mA,400mV @ 200mA -高纹波抑制比:50dB(1KHz
-高精度:± 2%
-热关断保护
ME6211 500mA -6.5V 1.2-5V ±2% 50uA 75dB SOT-23-5LL/
SOT-89/DFN
量产
ME6219 300mA-6.5V 1.2-5V ±2% 65uA 62dB SOT-23-5LL量产ME1084 5A -25V 3.3-12V ±2% 5mA 50dB TO220/TO263 2009/Q3 ME1085 3A -25V 3.3-12V ±2% 5mA 50dB TO220/TO263 2009/Q3 ME1117 800mA -20V 1.25-12V ±2% 2mA 50dB SOT223/TO252 2009/Q2 ME3206 300mA -6.5V 1.2-5V ±2% 16uA 50dB SOT-23-5LL量产ME6401 200mA -6.5V 1.2-5V ±2% 130uA 62dB SOT-23-6LL量产
LDO稳压芯片重要测试参数

1 LDO选型关键指标及定义输入电压范围LDO的输入电压范围决定了最低的可用输入电源电压。
指标可能提供宽的输入电压范围,最小的输入电压VIN必须大于VOUT+VDO。
需要注意,这与器件Datasheet中所给出的输入电压最小值无关。
压差压差指保持电压稳定所需的输入电压和输出电压之间的最小差值。
也就是说,LDO能够在输入电压降低时保持输出负载电压不变,直到输入电压接近输出电压加上压差,在这个点输出电压将“失去”稳定。
压差应尽可能小,以使功耗最小,效率最高。
当输出电压降低到低于标称值100mV的电压时,通常被认为达到了这个压差。
负载电流和结点温度会影响这个压差。
最大压差值应在整个工作温度范围和负载电流条件下加以规定。
效率在忽略LDO静态电流的情况下,可以采用VOUT/VIN 式子来计算效率。
功耗可以根据公式PD = (VIN - VOUT) * IOUT 计算。
这里PD 与器件封装类型、环境温度(TA)和器件最大结温(TJMAX)密切相关。
如果功率耗散较高,同时又苛求较高的效率,那么应优先考虑选择降压型DC/DC 稳压器。
反向泄漏保护在某些LDO的输出端上的电压高于输入端的电压的特殊应用中,反向泄漏保护可以有效防止电流从LDO的输出端流向输入端。
如果忽视这点,这种反向泄漏会损坏输入电源,特别是当输入电源为电池的时候,尤其需要重视。
接地(静态)电流静态电流Iq就是输入电流Iin和负载电流IOUT之间的差值,在规定的负载电流条件下测量。
对于固定电压稳压器,Iq等于接地电流Ig。
对于可调稳压器,静态电流等于接地电流减去来自外部分压电阻网络中的电流。
关断电流关断电流指设备禁用时LDO消耗的输入电流,对便携LDO来说通常低于µA。
这个指标对于便携设备关机时长待机期间的电池寿命来说很重要。
输出电压精度ADI公司的LDO具有很高的输出电压精度,在工厂制造时就被精确调整到±1%之内(25℃)。
输出电压精度在工作温度、输入电压和负载电流范围条件下加以规定。
富满电子 FM6211系列500mA LDO稳压器说明书

FM6211系列(文件编号:S&CIC1194)500mA LDO稳压器概述FM6211系列是以CMOS工艺制造的高精度,高纹波抑制比,低噪音,超快响应低压差线性稳压器。
FM6211系列稳压器内置固定的参考电压源,误差修正电路,限流电路,相位补偿电路以及低内阻的MOSFET,达到高纹波抑制,低输出噪音,超快响应低压差的性能。
FM6211系列兼容体积比钽电容更小的陶瓷电容,而且不需使用0.1μF的By-pass电容,更能节省空间。
FM6211系列的高速响应特性能应付负载电流的波动,所以特别适合使用于手持及射频产品上。
通过控制芯片上的CE脚可将输出关断,在关断后的功耗只有1μA以下。
特点最大输出电流:500mA(V IN=5V,V OUT=3.3V)低压差:100mV@I OUT=100mA工作电压范围:2V~6.0V输出电压范围:1.2V~5.0V高输出精度:±2%低静态电流:50uA(TYP.)关断电流:0.1uA(TPY.)高纹波抑制比:70dB@1KHz低输出噪声:50uVrms输入稳定性好:0.05%(TYP.)封装形式:SOT23-5产品应用手机无绳电话设备照相机FM6211系列(文件编号:S&CIC1194)500mA LDO稳压器主要参数及工作特性FM6211系列(文件编号:S&CIC1194)500mA LDO稳压器FM6211系列(文件编号:S&CIC1194)500mA LDO稳压器FM6211系列(文件编号:S&CIC1194)500mA LDO稳压器注:1.V OUT(T):规定的输出电压2.V OUT(E):有效输出电压(即当I OUT保持一定数值,V IN=(V OUT(T)+1.0V)时的输出电压。
3.Vdif:V IN1–V OUT(E)’V IN1:逐渐减小输入电压,当输出电压降为V OUT(E)的98%时的输入电压。
上海岭芯LC1117双极型低压差线性稳压器(LDO)

级 的净 化厂 房 约 2 0 0 0 平 方 米 ; 防静 电、净 化 等 级 为 理 体系 的要 求进 行质 量管 理 ,采用 先 进 的E R P 管理 系 主 要 封 装 形 式 为S O P 、S O T ,上 海 翔 芯 公 司坚 持 下载 当天 的W I P 生 产线在 制 品报表 , 了解 加 工进度 。 “ 质 量 为 本 ,用 户 至 上 ” 的经 营 理 念 , 以 “ 您 的期
路 电容 。
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联 芯科 技 在深 圳 星河 丽 思卡 尔顿 酒店 举 办 “ 联芯
联 芯 科 技 董 事 长 孙 玉 望 表 示 ,联 芯 科 技 是 中 国
G T D — s c D M A 和4 G T D — L T E 的标准 制定 者 ,拥有 相 关 的 科 技2 O 1 3 移动 智 能终 端 峰会 ” ,与 珠三 角 电子 制造 厂 3 G 技 术和 方 案 , 4 G 技 商现 场 探讨 移 动智 能 终端 的最 新 技术 和发 展 之路 ,呈 核 心 技 术专 利 。联 芯 科 技 已有 3 现联 芯 科 技 最新 的T D — S C D M A 四核 智 能手 机及 平 板 电 术 和产 品也正 不 断推 新 ,2 0 1 4 年 后将 向更 先进 的5 G 发 脑 芯片 方案 。
新 产 品 速 递I N E w P R o D u c T
上 海岭 芯微 电子公 司L C 1 1 1 7 X X极 型低 压差 线性 稳 压器 ( L D O ) 产 品,符合 市场 需求 ,销 量稳 步提 高 。
L C 1 1 1 7 电源 芯 片 具 有 热 保 护 和 过 电流 限制 的功 能 , 确 保 芯 片 和 电源 系 统 的稳 定 性 。 它 采 用 修 正 技
LDO常见的参数与其参考意义

LDO常见的参数与其参考意义Bussmann摘要:对于低压差线性稳压器(LDO),你是否还是简单地根据输入输出电压和电流来选型?你有没有考虑过其他参数存在的意义?如果没有,那就来了解一下LDO常见的几个重要参数和在实际应用中的参考意义吧。
一、LDO的几个重要参数低压差线性稳压器(LDO)它的终极使命就是为后级电路提供稳定的电压电流。
在选择LDO时,除了选择合适的工作电压和带载电流,通常还需要结合当前输入端的供电环境,输出端的负载要求,结合LDO的几个常见参数选择最适合的LDO。
下面是LDO常见的几个重要参数。
1.压差LDO的输入电压和输出电压的差值就是LDO的压差。
在一定的负载电流下,LDO以最小的输入电压维持正常的输出电压,此时输入电压与输出电压的差称为最小压差。
LDO在不同的负载电流下有着不同的最小压差。
为了保证输出电压的稳定,在实际应用中需要根据负载电流的大小来判断保证正常的输出电压所需的最小压差。
LDO的压差决定了它的工作电压范围,低压差的LDO则可以接受更低的工作电压,应用在输入电压更低的场合,并且降低了耗散功率,提高了效率。
图1是某LDO压差特性曲线,该LDO标称输出电压为2.8V,从图中可以看出,输出电流为500mA时,输入电压至少要为3.2V以上才能维持正常的2.8V电压输出。
图1 压差特性曲线2.地电流地电流是LDO正常工作时地引脚流过的电流,是LDO工作时自身消耗的电流,也等于输入电流与负载电流的差,当输出电流为0时,该电流又称静态电流。
通常地电流小的LDO的其他参数性能相对比较差,反之亦然。
一般在电池供电场合,地电流小的LDO,能够提高设备的续航时间和供电效率。
通常地电流与输入电压、温度和负载电流等有关。
图2是某LDO地引脚电流与输入电压的关系曲线,通常来说地电流会随着输入电压的增大而增大。
图2 地电流特性曲线3.负载调整率通常在一定输入电压下,随着负载电流的变化,LDO的输出电压也会有一定的变化。
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-30V -20V
-6A
53m Ω SOP-8量产MEM2302 N 20V 8V 3A 29m Ω SOT23量产MEM2306双N 20V 12V 5A 23m Ω SOP-8量产MEM2308
双N
20V 12V
6A
21m Ω TSSOP-8量产
MEM2310 N 30V 12V 5.7A 32m Ω SOT23量产MEM2316双N 20V 12V 6A 22m Ω SOT-23-6L量产MEM2318
系列控制模式输入
电压
输出精度
静态
电流
工作频率
(Hz
效率封装状态
ME3101 PFM/PWM 0.9-6.5V 500mA 1uA 1.2M
94%
SOT-23-5L
量产
ME3102 PWM 0.9-6.5V
600mA <1uA 1.5M 96%
SOT-23-5L
09/Q2 ME3110 PWM <16V 1.22-13V 20uA 380K 95% SOP-8 09/Q2
升压DC/DC转换器
系列控制
模式
输入
电压
输出精度
静态
电流
工作频率
(Hz
效率封装状态
MEXX1C PFM 0.9-6.5V 2.0-7.0V ±2.5% 6uA 100K 85% SOT23/
SOT89
量产
MEXX1D PFM 0.9-6.5V 2.0-7.0V ±2.5% 9uA 180K 85% SOT23/
ME2109 16
ME2111 17
ME2115 18
ME2206 19
ME2209 20 3.降压DC/DC转换器
ME3101 21
ME3102 22
ME3110 23 4.功率MOSFET
MEM2301 24
2303 25
MEM2307 26
MEM2309 27
MEM2311 28
MEM2302 29
功率MOSFET
系列
通道
Vds Vgs Id电流
导通电阻
封装
状态
MEM2301 P -20V -8V -3.1A 100m Ω SOT23量产MEM2303 P -30V -12V -4.2A 50m Ω SOT23量产MEM2307 P -30V -20V -4.3A 78m Ω SOT23量产MEM2309 P -30V -20V -6A 53m Ω SOP-8量产MEM2311
ME2108 PFM 0.9-6.5V 2.0-7.0V ±2.5% 9uA 180K 85%
SOT23/
SOT89/
SOT-23-5L
量产
ME2109 PFM/
PWM
0.9-6.5V 2.0-6.5V ±2.5% 35uA 300K 88% SOT-23-5L 09/Q2
ME2111 PFM 0.9-6.5V 3.3V/5V ±2.5% 17uA changed94% SOT-23-5L 09/Q2 ME2115 PWM 0.9-6.5V 3.3V ±2.5% <1uA 1.2M 92% SOT-23-6L 09/Q3 ME2206 PWM 0.9-6.5V 0-270mA ±5% 1uA 1M 92% SOT-23-6L量产ME2209 PWM 2.5-21V 2.5V ±2.5% 0.1uA 1M 87% SOT-23-6L 09/Q2降压DC/DC转化器
产品类型系列页码
1.电压调整器(LDO
ME6201 1
ME6206 2
ME6211 3
ME6219 4
ME1084 5
ME1085 6
ME1117 7
ME3206 8
ME6401 9 2.升压DC/DC转换器
MEXX1C 10
MEXX1D 11
ME2100 12
ME2101 13
ME2106 14
ME2108 15
ME6211 500mA -6.5V 1.2-5V ±2% 50uA 75dB SOT-23-5LL/
SOT-89/DFN
量产
ME6219 300mA-6.5V 1.2-5V ±2% 65uA 62dB SOT-23-5LL量产ME1084 5A -25V 3.3-12V ±2% 5mA 50dB TO220/TO263 2009/Q3 ME1085 3A -25V 3.3-12V ±2% 5mA 50dB TO220/TO263 2009/Q3 ME1117 800mA -20V 1.25-12V ±2% 2mA 50dB SOT223/TO252 2009/Q2 ME3206 300mA -6.5V 1.2-5V ±2% 16uA 50dB SOT-23-5LL量产ME6401 200mA -6.5V 1.2-5V ±2% 130uA 62dB SOT-23-6LL量产
MEM2306 30
MEM2308 31
MEM2310 32
MEM2316 33
MEM2318 34 5.音频功率放大器
ME5890 35
ME5990 36
ME5101 37
ME5103 38 6.其他
ME2801 39
ME2802 40
ME4054 41
ME7660 42
ME7661 43
MEL71XX 44
双N
20V 12V
6A
19m Ω TSSOP-8量产
音频功率放大器
系列
工作电压
关断电流
纹波抑制比f=(1KHz
THD+N (f=1KHz
效率
封装状态
ME5890 2.5-5.5V 0.1uA 62dB 0.1% SMD/MSOP/ SOIC/ LLP
09/3 ME5990 2.5-5.5V 0.1uA 62dB 0.2%
选型指南电压调整器(LDO
系列输出
电流
输入
电压
输出电压精度
静态
电流
纹波抑制比
(1KHz
封装状态
ME6201 100mA -18V 3.0-5.0V ±2% 3uA 60dB TO92/SOT89量产ME6206 300mA -6.5V 1.2-5V ±2% 8uA 50dB SOT23/SOT89量产
SOT89
量产
ME2100 PFM0.9-6.5V 2.0-7.0V ±2.5% 6uA 100K 85% SOT23/
SOT-23-5L/
SOT89
量产
ME2101 PWM 0.9-6.5V 2.0-7.0V ±2.5% 29uA 100K 87%
SOT23/
SOT-89/
SOT-23-5L
量产
ME2106 PFM 0.9-6.5V 0-500mA ±10% 20uA 300K 85% SOT89-5量产