Service de liste de nomenclature de circuits intégrés d'origine Semicon n123l1 en Stock TPS7A5201QRGRRQ1
Attributs du produit
TAPER | DESCRIPTION |
Catégorie | Circuits intégrés (CI) |
Fabricant | Texas Instruments |
Série | Automobile, AEC-Q100 |
Emballer | Bande et bobine (TR) Bande coupée (CT) Digi-Reel® |
SPQ | 3000 T&R |
État du produit | Actif |
Configuration de sortie | Positif |
Le type de sortie | Ajustable |
Nombre de régulateurs | 1 |
Tension - Entrée (Max) | 6,5 V |
Tension - Sortie (Min/Fixe) | 0,8V |
Tension - Sortie (Max) | 5,2 V |
Chute de tension (max.) | 0,3 V à 2 A |
Courant - Sortie | 2A |
PSRR | 42 dB ~ 25 dB (10 kHz ~ 500 kHz) |
Fonctionnalités de contrôle | Activer |
Fonctions de protection | Surchauffe, polarité inversée |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 150°C (JT) |
Type de montage | Montage en surface |
Colis/Caisse | Tampon exposé 20-VFQFN |
Package d'appareil du fournisseur | 20-VQFN (3,5x3,5) |
Numéro de produit de base | TPS7A5201 |
Classification
Les LDO sont classés en LDO à tension de sortie positive ou en LDO à sortie négative.Régulateurs LDO (à faible chute) de tension de sortie positive : utilisez un transistor de puissance (également appelé dispositif de transfert) comme PNP.ce transistor permet la saturation donc le régulateur peut avoir une très faible tension de chute, typiquement autour de 200 mV ;Les LDO à sortie négative utilisent un NPN comme dispositif de transfert et fonctionnent dans un mode similaire aux LDO à sortie positive.Le LDO de sortie négative utilise NPN comme dispositif de transfert et fonctionne dans un mode similaire au dispositif PNP du LDO de sortie positive.
Astuce étendue : la tension de décrochage est la différence minimale entre la tension d'entrée et la tension de sortie requise pour qu'un régulateur maintienne la tension de sortie à moins de 100 mV au-dessus ou en dessous de sa valeur nominale.
Choisir une solution
Boost est toujours un bon choix pour DCDC, Buck, que ce soit DCDC ou LDO, pour comparer en termes de coût, d'efficacité, de bruit et de performances.
❶ Lorsque les tensions d'entrée et de sortie sont proches, il est préférable de choisir un régulateur LDO, qui permet d'atteindre un très haut rendement.
Exemple : les régulateurs LDO sont souvent utilisés dans les applications où la tension de la batterie lithium-ion est convertie en une tension de sortie de 3 V.Bien que les derniers 10 % de l'énergie de la batterie ne soient pas utilisés, le régulateur LDO garantit néanmoins une longue durée de fonctionnement de la batterie avec un faible bruit.
❷Lorsque la tension d'entrée et la tension de sortie ne sont pas très proches, envisagez également un type de commutation DCDC car le courant d'entrée du LDO est égal au courant de sortie.Si la chute de tension est trop importante, l'énergie consommée dans le LDO est trop importante et le rendement n'est pas élevé.
Caractéristiques des régulateurs linéaires traditionnels
Régulateurs linéaires conventionnels : nécessitent généralement que la tension d'entrée Uin soit au moins 2 V ~ 3 V supérieure à la tension de sortie About (comme la série de puces 78XX), sinon ils ne fonctionneront pas correctement.Mais une telle condition est trop dure.Si elle est de 5 V à 3,3 V, la différence de tension entre l'entrée et la sortie n'est que de 1,7 V, ce qui ne répond pas aux conditions de fonctionnement d'un régulateur linéaire classique.Sa chute de tension pour un régulateur linéaire classique utilisant un transistor de puissance composé NPN est d'environ 2 V.
Avec les transistors de puissance MOS, il est possible de fournir la tension de chute la plus faible.Avec le Power MOS, la seule chute de tension à travers le régulateur est provoquée par la résistance ON du courant de charge du dispositif d'alimentation.Si la charge est faible, la chute de tension ainsi générée n’est que de quelques dizaines de millivolts.