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                                        小體積大電流,高紋波抑制比LDO助力高密度電路設計

                                        發布時間:2022-05-07 責任編輯:wenwei

                                        【導讀】LDO相信大家都比較熟悉,因其低壓差的優勢在硬件電路設計中基本上都會有它的身影。傳統線性穩壓器一般要求輸入電壓比輸出電壓至少高出2V至3V,否則就會影響正常工作。這種限制對于硬件研發來說過于苛刻,而且普通LDO體積較大,散熱量大,需要大面積PCB散熱,這會產生PCB使用空間浪費的問題。如果負載需要的電流較大則相應的壓差也需要高一些,小體積LDO雖然體積小,但由于散熱有限,電流基本上只能達到一百毫安左右,在一些場合中就不能滿足應用需求了。


                                        為了滿足可穿戴設備和手機等移動設備的需求,東芝推出了由34款LDO穩壓器產品組成的“TCR3RM系列”,旨在為可穿戴智能設備和手機等移動電子設備提供更加穩定的電源。


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                                        TCR3RMxxA電氣特性分析


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                                        功能特性分析


                                        ? 具有開/關控制輸入


                                        TCR3RMxxA系列具有開關輸入控制,既當CONTROL引腳為高電平時,TCR3RMxxA系列可以正常工作,否則CONTROL引腳為低電平或者懸空狀態LDO都是不工作的,這樣的好處是既可以控制在TCR3RMxxA系列的后級負載電路的工作狀態和功耗情況,也可以保證其功耗可以降至最低,十分適合電池供電的產品使用。


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                                        ? 具有低輸出電壓噪聲,超高紋波抑制比


                                        在普通的LDO穩壓器中,當輸入電壓噪聲頻率超過1kHz時,頻率每升高10倍,紋波抑制比就降低大約20dB。當噪聲頻率超過100kHz時,頻率每升高10倍,紋波抑制比就降低大約40dB。因此,LDO穩壓器就不足以消除DC-DC轉換器電路或類似電路中產生的頻率超過100kHz的噪聲。東芝為了解決此問題,在TCR3RMxxA系列做了技術升級,可以提供優異的紋波抑制比和輸出噪聲電壓特性,即使電源的噪聲頻率超過100kHz,也能夠消除掉電路中的噪聲。這有助于穩定電源電壓,并提供較高的輸出電壓精度。以下為TCR3RMxxA系列在2.8V輸出時測量的高紋波抑制比和低輸出噪聲電壓的數據:


                                        ●   高紋波抑制比100dB(典型值)@1kHz(VOUT=2.8V)

                                        ●   高紋波抑制比93dB(典型值)@10kHz(VOUT=2.8V)

                                        ●   高紋波抑制比68dB(典型值)@100kHz(VOUT=2.8V)

                                        ●   高紋波抑制比68dB(典型值)@1MHz(VOUT=2.8V)

                                        ●   低輸出噪聲電壓(VNO=5μVrms(Typ.)at 10Hz≤f≤100kHz)


                                        應用場景


                                        由于TCR3RMxxA系列的體積小,低壓差,具有多種保護以及優異的紋波抑制比和輸出噪聲電壓特性,同時TCR3RMxxA系列具有34款輸出電壓選擇,因此完全可以應用于移動設備、IoT、穿戴式設備、攝像頭、以及射頻電路等。


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                                        東芝在半導體方面深耕多年,在電源方面的研發與制造更是經驗豐富,再加上與之配套的成熟的技術支持服務,相信在未來針對低壓差線性穩壓器產品選型方面,東芝的電源類產品將會為您提供更多的參考價值。



                                        免責聲明:本文為轉載文章,轉載此文目的在于傳遞更多信息,版權歸原作者所有。本文所用視頻、圖片、文字如涉及作品版權問題,請聯系小編進行處理。


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