(MD71xx) CMOS



Part  Number MD7150
Manufacturer ETC
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高耐压低压差微功耗型 CMOS 电压稳压电路 MD71XX 系列 30mA moc.U4teehSataD.www MD71XX 系列是使用 CMOS 技术开发的低压差,高 精度输出电压, 超低功耗电流的正电压型电压稳压电 路。 由于内置有低通态电阻晶体管, 因而输入输出压 差低。 同时具有高输入电压承受能力, 最高工作电压 可达 15V,适合需要较高耐压的应用电路。 ■ 特性: ·输出电压精度高。 ·输入输出压差低。 ·超低功耗电流。 ·低输出电压温漂 ·高输入耐压。 ■ 用途: ·使用电池供电设备的稳压电源 ·通信设备的稳压电源 ·家电玩具的稳压电源 ·移动电话用的稳压电源 ·便携式医用仪器稳压电源 ■ 产品目录 型号 MD7115 MD7130 MD7133 MD7136 MD7140 MD7144 MD7150 精度±3% 典型值 40mV 典型值⒈2uA 典型值 50 PPm /℃ 升至 15V 保持输出稳压 误差 ±3% ±3% ±3% ±3% ±3% ±3% ±3% 注: 在希望使用上述输出电压档以外的产品, 客户可要求定制, 输出电压范围1.5V~12V, 每 0.1V 进行细分。 ■ 封装: 输出电压(注) 1.5V 3.0V 3.3V 3.6V 4.0V 4.4V 5.0V 第 1 页 共 3 页 1 ■ 绝对最大额定值: 项目 输入电压 输出电压 容许功耗 工作周围温度范围 保存周围温度范围 记号 VIN VOUT PD Topr Tstg (除特殊注明以外:Ta=25℃) 绝对最大额定值 单位 18 V Vss­0.3~ VIN+0.3 SOT_89 300 Mw TO_92 250 ­40~+85 ℃ ­40~+125 moc.U4teehSataD.www 注意 绝对最大额定值是指无论在任何条件下都不能超过的额定值。 万一超过此额定值,有可能造成产品劣化等物理性损伤。 ■ 电气属性: MD71XX 系列(MD7115,输出电压+1.5V) 项目 输出电压 输出电流*1 输入输出压差*2 输入稳定度 负载稳定度 输出电压温度系 数 消耗电流 输入电压 记号 VOUT IOUT Vdrop △VOUT1 △VIN·VOUT △VOUT2 △VOUT △Ta·VOUT ISS1 VIN 条件 VIN=3. 5V,IOUT=1mA VIN= 3.5V IOUT=1 mA 2.5V≤VIN≤15V IOUT=1mA VIN=3.5V 1.0mA≤IOUT≤10mA VIN=3.5V,IOUT=1mA ­40℃≤Ta≤85℃ VIN=15V 无负载 ­­ (除特殊注明以外:Ta=25℃) 最小 值 1.455 10 典型 值 1.5 200 0.05 60 ±50 1.2 最大 值 1.545 单位 V mA mV %/V mV Ppm/ ℃ uA V 测定 电路 1 3 1 0.2 100 ±100 2.5 15 2 MD71XX 系列(MD7130,输出电压+3.0V) 项目 输出电压 输出电流*1 输入输出压差*2 输入稳定度 负载稳定度 输出电压温度系 数 消耗电流 输入电压 记号 VOUT IOUT Vdrop △VOUT1 △VIN·VOUT △VOUT2 △VOUT △Ta·VOUT ISS1 VIN 条件 VIN= 5V,IOUT=10mA VIN= 5V IOUT=1 mA 4V≤VIN≤15V IOUT=1mA VIN=5V 1.0mA≤IOUT≤30mA VIN=5V,IOUT=10mA ­40℃≤Ta≤85℃ VIN=15V 无负载 ­­ (除特殊注明以外:Ta=25℃) 最小 值 2.91 30 典型 值 3.0 40 0.05 60 ±50 1.2 最大 值 3.09 单位 V mA mV %/V mV Ppm/ ℃ uA V 测定 电路 1 3 1 0.2 100 ±100 2.5 15 2 第 2 页 共 3 页 2 MD71XX 系列(MD7133,输出电压+3.3V) 项目 输出电压 输出电流*1 输入输出压差*2 输入稳定度 负载稳定度 输出电压温度系 数 消耗电流 输入电压 记号 VOUT IOUT Vdrop △VOUT1 △VIN·VOUT △VOUT2 △VOUT △Ta·VOUT ISS1 VIN 条件 VIN= 5.3V,IOUT=10mA VIN= 5.3V IOUT=1 mA 4.3V≤VIN≤15V IOUT=1mA VIN=5.3V 1.0mA≤IOUT≤30mA VIN=5.3V,IOUT=10mA ­40℃≤Ta≤85℃ VIN=15V 无负载 ­­ (除特殊注明以外:Ta=25℃) 最小 值 3.201 30 典型 值 3.3 40 0.05 60 ±50 1.2 最大 值 3.399 单位 V mA mV %/V mV Ppm/ ℃ uA V 测定 电路 1 3 1 moc.U4teehSataD.www 0.2 100 ±100 2.5 15 2 MD71XX 系列(MD7136,输出电压+3.6V) 项目 输出电压 输出电流*1 输入输出压差*2 输入稳定度 负载稳定度 输出电压温度系 数 消耗电流 输入电压 记号 VOUT IOUT Vdrop △VOUT1 △VIN·VOUT △VOUT2 △VOUT △Ta·VOUT ISS1 VIN 条件 VIN= 5.6V,IOUT=10mA VIN= 5.6V IOUT=1 mA 4.6V≤VIN≤15V IOUT=1mA VIN=5.6V 1.0mA≤IOUT≤30mA VIN=5.6V,IOUT=10mA ­40℃≤Ta≤85℃ VIN=15V 无负载 ­­ (除特殊注明以外:Ta=25℃) 最小 值 3.492 30 典型 值 3.6 40 0.05 60 ±50 1.2 最大 值 3.708 单位 V mA mV %/V mV Ppm/ ℃ uA V 测定 电路 1 3 1 0.2 100 ±100 2.5 15 2 MD71XX 系列(MD7140,输出电压+4.0V) 项目 输出电压 输出电流*1 输入输出压差*2 输入稳定度 负载稳定度 输出电压温度系 数 消耗电流 输入电压 记号 VOUT IOUT Vdrop △VOUT1 △VIN·VOUT △VOUT2 △VOUT △Ta·VOUT ISS1 VIN 条件 VIN= 6.0V,IOUT=10mA VIN= 6.0V IOUT=1 mA 5.0V≤VIN≤15V IOUT=1mA VIN=6.0V 1.0mA≤IOUT≤30mA VIN=6.0V,IOUT=10mA ­40℃≤Ta≤85℃ VIN=15V 无负载 ­­ (除特殊注明以外:Ta=25℃) 最小 值 3.880 30 典型 值 4.0 40 0.05 60 ±50 1.2 最大 值 4.120 单位 V mA mV %/V mV Ppm/ ℃ uA V 测定 电路 1 3 1 0.2 100 ±100 2.5 15 2 第 3 页 共 3 页 3 MD71XX 系列(MD7144,输出电压+4.4V) 项目 输出电压 输出电流*1 输入输出压差*2 输入稳定度 负载稳定度 输出电压温度系 数 消耗电流 输入电压 记号 VOUT IOUT Vdrop △VOUT1 △VIN·VOUT △VOUT2 △VOUT △Ta·VOUT ISS1 VIN 条件 VIN= 6.4V,IOUT=10mA VIN= 6.4V IOUT=1 mA 5.4V≤VIN≤15V IOUT=1mA VIN=6.4V 1.0mA≤IOUT≤30mA VIN=6.4V,IOUT=10mA ­40℃≤Ta≤85℃ VIN=15V 无负载 ­­ (除特殊注明以外:Ta=25℃) 最小 值 4.268 30 典型 值 4.4 40 0.05 60 ±50 1.2 最大 值 4.532 单位 V mA mV %/V mV Ppm/ ℃ uA V 测定 电路 1 3 1 moc.U4teehSataD.www 0.2 100 ±100 2.5 15 2 MD71XX 系列(MD7150,输出电压+5.0V) 项目 输出电压 输出电流*1 输入输出压差*2 输入稳定度 负载稳定度 输出电压温度系 数 消耗电流 输入电压 记号 VOUT IOUT Vdrop △VOUT1 △VIN·VOUT △VOUT2 △VOUT △Ta·VOUT ISS1 VIN 条件 VIN= 7V,IOUT=10mA VIN= 7V IOUT=1 mA 6V≤VIN≤15V IOUT=1mA VIN=7V 1.0mA≤IOUT≤30mA VIN=7V,IOUT=10mA ­40℃≤Ta≤85℃ VIN=15V 无负载 ­­ (除特殊注明以外:Ta=25℃) 最小 值 4.85 30 典型 值 5.0 40 0.05 60 ±50 1.2 最大 值 5.15 单位 V mA mV %/V mV Ppm/ ℃ uA V 测定 电路 1 3 1 0.2 100 ±100 2.5 15 2 *⒈缓慢增加输出电流,当输出电压为小于 VOUT 的 98%时的输出电流值 *⒉Vdrop=VIN1­(VOUT(E)×0.98V) VOUT(E) IN=VOUT+2V,IOUT=1 mA 时的输出电压值 :V VIN1:缓慢下降输出电压,当输出电压降为 VOUT(E)的 98%时的输入电压 第 4 页 共 4 页 4 测定电路 1. moc.U4teehSataD.www 2. 3. 标准电路: 注意 上述连接图以及参数并不作为保证电路工作的依据。 实际的应用电路请在进行充分 的 第 5 页 共 5 页 5 实测基础上设定参数。 moc.U4teehSataD.www ■ 使用条件: 输入电容器(CIN): 1.0 µF以上 输出电容器(CL): 2.2 µF以上(钽电容器) 注意 一般而言, 线性稳压电源因选择外接零件的不同有可能引起振荡。 上述电容器使用 前 请确认在应用电路上不发生振荡。 ■ 用语的说明 1. 低压差型电压稳压器 采用内置低通态电阻晶体管的低压差的电压稳压器。 2. 输出电压(VOUT) 输出电压,输入电压*1,输出电流,温度在一定的条件下,可保证输出电压精度 为+3.0%。 *1. 因产品的不同而有所差异。 注意 当这些条件发生变化时,输出电压的值也随之发生变化,有可能导致输出 电压的精度超出上述范围。详情请参阅电气特性,及各特性数据。 3. 输入稳定度{ΔVOUT1/ΔVIN*VOUT} 表示输出电压对输入电压的依存性。即,当输出电流一定时,输出电压随输入电 压的变化而产生的变化量。 4. 负载稳定度(ΔVOUT2) 表示输出电压对输出电流的依存性。即,当输入电压一定时,输出电压随输出电 流的变化而产生的变化量。 5. 输入输出电压差(Vdrop) 表示当缓慢降低输入电压 VIN,当输出电压降到为 VIN=VOUT+2.0V 时的输 出电压值 VOUT(E)的 98%时的输入电压 VIN1 与输出电压的差。 Vdrop=VIN1­(VOUT(E)×0.98) 第 6 页 共 6 页 6 ■ 工作说明 1.基本工作 图 11 所示为 MD71XX 系列的框图。 误差放大器根据反馈电阻 Rs 及 Rf 所构成的分压电阻的输入电压 Vfb 同基准电压 (Vref)相比较。通过此误差放大器向输出晶体管提供必要的门极电压,而使输 出电压不受输入电压或温度变化的影响而保持一定。 VIN 定电流源 误差放大器 VOUT Vref + Rf *1 moc.U4teehSataD.www Vfb 基准电压电路 Rs VSS *1.寄生二极管 2.输出晶体管 MD71XX 系列的输出晶体管,采用了低通态电阻的 P 沟道 MOSFET 晶体管。 在晶体管的构造上,因在 VIN-VOUT 端子间存在有寄生二极管,当VOUT 的电位高 于 VIN 时,有可能因逆流电流而导致 IC 被毁坏。因此,请注意 VOUT 不要超过 V IN+0.3V 以上。 输出电容器(CL)的选定 MD71XX 系列,为了使输出负载有变化的情况下也能稳定工作,在 IC 内部使用了 相位补偿电路和输出电容器的 ESR(Equivalent Series Resistance:等效串联电阻)来进 行相位补偿。因此,在 VOUT­VSS 之间一定请使用 2.2uF 以上的电容器(CL) 。 为了使 MD71XX 系列能稳定工作,必须使用带有适当范围 ESR 的电容器。跟适当 范围(0.5~5Ω左右)相比 ESR 或大或小,都可能使输出不稳定并引起振荡。因此,推 荐使用钽电解电容器。 使用小 ESR 的陶瓷电容器或 OS 电容器的情况下,有必要增加代替 ESR 的电阻与 输出电容器串联。要增加的电阻值为 0.5~5Ω左右,因使用条件而不同故请在进行充 分的实测验证后再决定。通常,建议使用 1.0Ω左右的电阻。 铝电解电容器,因在低温时 ESR 可能增大并引起振荡。特请予以注意。在使用时 ,请对包括温度特性等予以充分的实测验证。 第 7




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