order_bg

ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ

Semicon Original Integrated circuits n123l1 BOM list service In Stock TPS7A5201QRGRRQ1

ລາຍ​ລະ​ອຽດ​ສັ້ນ​:

LDOs ຖືກຈັດປະເພດເປັນ LDOs ແຮງດັນຜົນຜະລິດໃນທາງບວກຫຼື LDOs ຜົນຜະລິດລົບ.ແຮງດັນຜົນຜະລິດໃນທາງບວກ LDOs (ຫຼຸດລົງຕໍ່າ) ຄວບຄຸມ: ໃຊ້ transistor ພະລັງງານ (ຍັງເອີ້ນວ່າອຸປະກອນການໂອນ) ເປັນ PNP.transistor ນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ການອີ່ມຕົວເພື່ອໃຫ້ຜູ້ຄວບຄຸມສາມາດມີແຮງດັນຫຼຸດລົງຕໍ່າຫຼາຍ, ໂດຍປົກກະຕິປະມານ 200mV;LDOs ຜົນຜະລິດທາງລົບໃຊ້ NPN ເປັນອຸປະກອນການໂອນຂອງມັນແລະດໍາເນີນການໃນຮູບແບບທີ່ຄ້າຍຄືກັນກັບ LDOs ຜົນຜະລິດໃນທາງບວກ.ຜົນຜະລິດທາງລົບ LDO ໃຊ້ NPN ເປັນອຸປະກອນການໂອນຂອງມັນແລະດໍາເນີນການໃນຮູບແບບທີ່ຄ້າຍຄືກັນກັບອຸປະກອນ PNP ຂອງ LDO ຜົນຜະລິດໃນທາງບວກ.


ລາຍລະອຽດຜະລິດຕະພັນ

ປ້າຍສິນຄ້າ

ຄຸນລັກສະນະຂອງຜະລິດຕະພັນ

ປະເພດ ລາຍລະອຽດ
ປະເພດ ວົງຈອນລວມ (ICs)

PMIC

ຕົວຄວບຄຸມແຮງດັນ - Linear

Mfr Texas Instruments
ຊຸດ ຍານຍົນ, AEC-Q100
ຊຸດ ເທບ ແລະ ມ້ວນ (TR)

ແຜ່ນຕັດ (CT)

Digi-Reel®

SPQ 3000 T&R
ສະຖານະພາບຜະລິດຕະພັນ ເຄື່ອນໄຫວ
Output Configuration ບວກ
ປະເພດຜົນຜະລິດ ສາມາດປັບໄດ້
ຈໍານວນຜູ້ຄວບຄຸມ 1
ແຮງດັນ - ວັດສະດຸປ້ອນ (ສູງສຸດ) 6.5V
ແຮງດັນ - ຜົນຜະລິດ (ນາທີ/ຄົງທີ່) 0.8V
ແຮງດັນ - ຜົນຜະລິດ (ສູງສຸດ) 5.2V
ການຫຼຸດແຮງດັນ (ສູງສຸດ) 0.3V @ 2A
ປະຈຸບັນ - ຜົນຜະລິດ 2A
PSRR 42dB ~ 25dB (10kHz ~ 500kHz)
ຄຸນນະສົມບັດການຄວບຄຸມ ເປີດໃຊ້
ຄຸນສົມບັດການປົກປ້ອງ ເກີນອຸນຫະພູມ, ຂົ້ວປີ້ນ
ອຸນຫະພູມປະຕິບັດງານ -40°C ~ 150°C (TJ)
ປະເພດການຕິດຕັ້ງ Surface Mount
ການຫຸ້ມຫໍ່ / ກໍລະນີ 20-VFQFN Exposed Pad
ຊຸດອຸປະກອນຜູ້ສະໜອງ 20-VQFN (3.5x3.5)
ໝາຍເລກຜະລິດຕະພັນພື້ນຖານ TPS7A5201

ການຈັດປະເພດ

LDOs ຖືກຈັດປະເພດເປັນ LDOs ແຮງດັນຜົນຜະລິດໃນທາງບວກຫຼື LDOs ຜົນຜະລິດລົບ.ແຮງດັນຜົນຜະລິດໃນທາງບວກ LDOs (ຫຼຸດລົງຕໍ່າ) ຄວບຄຸມ: ໃຊ້ transistor ພະລັງງານ (ຍັງເອີ້ນວ່າອຸປະກອນການໂອນ) ເປັນ PNP.transistor ນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ການອີ່ມຕົວເພື່ອໃຫ້ຜູ້ຄວບຄຸມສາມາດມີແຮງດັນຫຼຸດລົງຕໍ່າຫຼາຍ, ໂດຍປົກກະຕິປະມານ 200mV;LDOs ຜົນຜະລິດທາງລົບໃຊ້ NPN ເປັນອຸປະກອນການໂອນຂອງມັນແລະດໍາເນີນການໃນຮູບແບບທີ່ຄ້າຍຄືກັນກັບ LDOs ຜົນຜະລິດໃນທາງບວກ.ຜົນຜະລິດທາງລົບ LDO ໃຊ້ NPN ເປັນອຸປະກອນການໂອນຂອງມັນແລະດໍາເນີນການໃນຮູບແບບທີ່ຄ້າຍຄືກັນກັບອຸປະກອນ PNP ຂອງ LDO ຜົນຜະລິດໃນທາງບວກ.

Extended Tip: ແຮງດັນອອກແມ່ນຄວາມແຕກຕ່າງຕໍາ່ສຸດທີ່ລະຫວ່າງແຮງດັນຂາເຂົ້າແລະແຮງດັນຂາອອກທີ່ຕ້ອງການສໍາລັບຜູ້ຄວບຄຸມເພື່ອຮັກສາແຮງດັນຜົນຜະລິດພາຍໃນ 100mV ຂ້າງເທິງຫຼືຕ່ໍາກວ່າມູນຄ່ານາມສະກຸນຂອງມັນ.

ການເລືອກວິທີແກ້ໄຂ

Boost ສະເຫມີເປັນທາງເລືອກທີ່ດີສໍາລັບ DCDC, buck, ບໍ່ວ່າຈະເລືອກ DCDC ຫຼື LDO, ເພື່ອປຽບທຽບໃນດ້ານຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ປະສິດທິພາບ, ສຽງ, ແລະປະສິດທິພາບ.

❶ ເມື່ອແຮງດັນຂາເຂົ້າ ແລະ ຂາອອກໃກ້ໆ, ມັນດີທີ່ສຸດທີ່ຈະເລືອກເຄື່ອງຄວບຄຸມ LDO, ເຊິ່ງສາມາດບັນລຸປະສິດທິພາບສູງຫຼາຍ.

ຕົວຢ່າງ: ຕົວຄວບຄຸມ LDO ມັກຖືກໃຊ້ໃນແອັບພລິເຄຊັນທີ່ແຮງດັນຫມໍ້ໄຟ lithium-ion ຖືກປ່ຽນເປັນແຮງດັນອອກ 3V.ເຖິງແມ່ນວ່າ 10% ສຸດທ້າຍຂອງພະລັງງານຂອງແບດເຕີລີ່ບໍ່ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້, ຕົວຄວບຄຸມ LDO ຍັງຮັບປະກັນເວລາປະຕິບັດງານຂອງແບດເຕີຣີທີ່ຍາວນານໂດຍມີສຽງລົບກວນຕ່ໍາ.

❷ ເມື່ອແຮງດັນຂາເຂົ້າ ແລະ ແຮງດັນຂາອອກບໍ່ໃກ້ຄຽງຫຼາຍ, ໃຫ້ພິຈາລະນາສະຫຼັບປະເພດ DCDC ເຊັ່ນກັນ ເພາະວ່າກະແສໄຟເຂົ້າຂອງ LDO ເທົ່າກັບກະແສໄຟອອກ.ຖ້າການຫຼຸດລົງແຮງດັນແມ່ນໃຫຍ່ເກີນໄປ, ພະລັງງານທີ່ບໍລິໂພກໃນ LDO ແມ່ນໃຫຍ່ເກີນໄປແລະປະສິດທິພາບບໍ່ສູງ.

ຄຸນລັກສະນະຂອງເຄື່ອງຄວບຄຸມເສັ້ນດັ້ງເດີມ

ຕົວຄວບຄຸມເສັ້ນທຳມະດາ: ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຕ້ອງການແຮງດັນຂາເຂົ້າ Uin ຢ່າງໜ້ອຍ 2V ~ 3V ສູງກວ່າແຮງດັນຂາອອກ About (ເຊັ່ນ: ຊຸດຊິບ 78XX), ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນພວກມັນຈະບໍ່ເຮັດວຽກຢ່າງຖືກຕ້ອງ.ແຕ່​ສະພາບ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ແມ່ນ​ຮ້າຍ​ແຮງ​ເກີນ​ໄປ.ຖ້າ 5V ຫາ 3.3V, ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງແຮງດັນລະຫວ່າງວັດສະດຸປ້ອນແລະຜົນຜະລິດແມ່ນພຽງແຕ່ 1.7V, ເຊິ່ງບໍ່ຕອບສະຫນອງເງື່ອນໄຂການເຮັດວຽກຂອງເຄື່ອງຄວບຄຸມເສັ້ນທໍາມະດາ.ການຫຼຸດລົງແຮງດັນຂອງມັນສໍາລັບເຄື່ອງຄວບຄຸມເສັ້ນແບບທໍາມະດາທີ່ໃຊ້ transistor ພະລັງງານປະສົມ NPN ແມ່ນປະມານ 2V.

ດ້ວຍ MOS power transistors ມັນເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະສະຫນອງແຮງດັນຫຼຸດລົງຕໍ່າສຸດ.ດ້ວຍພະລັງງານ MOS, ການຫຼຸດລົງແຮງດັນພຽງແຕ່ຜ່ານເຄື່ອງຄວບຄຸມແມ່ນເກີດມາຈາກຄວາມຕ້ານທານ ON ຂອງກະແສການໂຫຼດຂອງອຸປະກອນສະຫນອງພະລັງງານ.ຖ້າຫາກວ່າການໂຫຼດມີຂະຫນາດນ້ອຍ, ການຫຼຸດລົງແຮງດັນທີ່ສ້າງຂຶ້ນໃນວິທີການນີ້ແມ່ນມີພຽງແຕ່ສອງສາມສິບ millivolts.


  • ທີ່ຜ່ານມາ:
  • ຕໍ່ໄປ:

  • ຂຽນຂໍ້ຄວາມຂອງທ່ານທີ່ນີ້ແລະສົ່ງໃຫ້ພວກເຮົາ