LT3097是双重的,正且负面的,高性能的,低抛弃线性调节器具有Analog Devices,Inc。,超高噪声和超高电源排斥比(PSRR)体系结构,用于为噪声敏感的应用供电。每个调节器可提供高达500 MA的典型260 mV/235 mV(正/负)辍学电压。
在关闭中,工作静止电流名义上为2.2 mA/2.35 mA(正/负),降至0.3μA/3μA(正/负)。 LT3097的输出电压范围很大(0 V至15 V,正正和0 V至-19.5 V,负)误差放大器,该误差放大器以Unity -avain运行,并且几乎恒定的输出噪声,PSRR,带宽和负载调节,独立于程序化输出电压。
LT3097对于每个通道,具有至少10μF陶瓷输出电容器的稳定。内置保护包括带有折叠和滞后热限制的内部电流极限。正调节器还包括反向电池保护和反向电流保护。 LT3097提供有热增强的22铅6 mm×3 mm,塑料双翼无铅(DFN)封装。
LT3097 PINOUT
销号 | 疯子 | 描述 |
---|---|---|
1,2 | INP | 积极的输入终端,为正调节器提供电力。需要旁路电容器(建议≥4.7µF)才能抑制噪声。 它支持反向电压保护(反向电池连接时无反向电流)。 |
3 | ENP/UVP | 正通道启用/欠压锁定(UVLO)引脚:将正向调节器拉到关闭模式(静止电流<1µA); UVLO阈值可以通过电阻分隔器设置(转开电压1.24V,磁滞130MV);连接到INP如果未使用,请勿浮动。 |
4 | PGP | 正功率良好的标志(开放式驱动器)表示何时输出电压稳定;当PGFBP <300mV时,拉低; 在关闭模式下禁用,避免驾驶超过GND的0.3V。 |
5 | ilimp | 正通道电流极限编程引脚:GND的外部电阻设置最大电流(缩放系数150mA×kΩ); 可以监视输出电流(1:500比,电压0〜300mv);连接到GND如果未使用,请勿浮动。 |
6,7 | 客栈 | 负输入终端,为负调节器提供电源。 需要旁路电容器,并连接到EPAD(INN)以增强稳定性。 |
8 | ENN/UVP | 负通道启用/欠压锁定引脚,功能与ENP/UVP相同, 控制负调节器和UVLO阈值设置的关闭/转盘。 |
9 | PGN | 负功率良好的标志与PGP相同,表明负输出电压的调节状态, 避免驾驶超过GND以上的0.3V。 |
10 | Ilimn | 负通道电流极限编程引脚,功能与Ilimp相同, 设置负通道的最大电流,并监视输出电流。 |
11 | 设定 | 负输出电压编程引脚,GND的外部电阻可以精确调整负输出电压(0〜 -19.5V), 设置电流准确性为±1%。 |
12 | 淘汰 | 负输出感知终端是负调节器误差放大器的无反转输入。 开尔文连接到输出电容器并加载以优化性能,避免驾驶超过GND的0.3V以上。 |
13,14 | Outn | 负输出端子,可调节电压为0〜-1995V。 需要≥10µF陶瓷电容器(ESR <20MΩ)来确保稳定性,支持500mA输出电流。 |
15 | gnd | 地面销,为参考潜力提供了该电路连接到EPAD(GND),以增强接地性能。 |
16 | setp | 阳性输出电压编程引脚,GND的外部电阻精确调节正输出电压(0〜15V),,,, 设置电流准确性为±1%。 |
17 | PGFBP | 正通道反馈补偿终端,外部电容器优化了循环稳定性并影响PGP逻辑判断。 |
18 | PGFBN | 负通道反馈补偿终端,外部电容器优化了负通道环路稳定性并影响PGN逻辑判断。 |
19 | gnd | 主插针,连接到EPAD(GND)确保低阻抗地接地。 |
20 | 伯斯特 | 正输出感知终端,用作正调节器误差放大器的无反转输入。 开尔文连接到输出电容器并负载以优化瞬态性能,避免在GND低于0.3V的情况下行驶。 |
21,22 | 淘汰 | 正输出端子,可调节电压为0〜15V。需要一个≥10µF陶瓷电容器(ESR <20mΩ,ESL <2NH)以确保稳定性, 支持500mA输出电流。 |
23 | epad(GND) | 裸露的接地垫,连接到GND引脚,焊接到PCB地面计划E增强热量耗散和电性能。 |
24 | epad(inn) | 与Inn Pins连接的裸露Inn Pad可改善电源负通道的稳定性和散热能力。 |
LT3097绝对最大评分
范围 | 价值 |
---|---|
INP引脚电压 | ±22 v |
客栈销电压 | 关于GND PIN –22 V至+0.3 V |
ENP/UVP引脚电压 | ±22 v |
ENN/UVN引脚电压 | 关于Inn PIN¹–0.3 V至+30 V 关于GND引脚±22 V |
INP-TO-ENP/UVP差异 | ±22 v |
PGP引脚电压² | –0.3 V,+22 V |
PGN引脚电压 | 关于Inn PIN¹–0.3 V至+30 V 关于GND PIN –0.3 V至+22 V |
ilimp销电压 | –0.3 V,+1 V |
Ilimn引脚电压 | 关于INN PIN¹–0.3 V至+22 V |
PGFBP引脚电压² | –0.3 V,+22 V |
PGFBN引脚电压 | 关于Inn PIN¹–0.3 V至+30 V 关于GND引脚±22 V |
SETP引脚电压² | –0.3 V,+16 V |
setp销电流 | ±20 mA |
固定引脚电压 | 关于Inn PIN¹–0.3 V,+22 V 关于GND引脚±22 V |
固定引脚电流⁴ | ±10 mA |
量大引脚电压² | –0.3 V,+16 V |
量销钉电流³ | ±20 mA |
销钉电压 | 关于Inn PIN¹–0.3 V,+22 V 关于GND引脚±22 V |
销售电流⁴ | ±10 mA |
SETN-OUTSN差异⁵ | ±22 v |
超出销电压² | –0.3 V,+16 V |
耗尽销电压 | 关于Inn PIN¹–0.3 V,+22 V 关于GND引脚±22 V |
OUTP-OUTSP差速器 | ±1.2 V |
户外差异⁷ | ±22 v |
INP-to-Outp差异 | ±22 v |
INP-to-outsp差异 | ±22 v |
输出短路持续T | 不定 |
温度 | 操作TJ范围,级–40°C至 +125°C 存储范围–65°C至 +150°C |
LT3097典型的应用电路
LT3097的典型应用电路使用此线性电压调节器作为核心,以构建双阳性 - 负输出系统。电路连接到正电源和负电源(V₊,V₋)。通过与200kΩ,420kΩ和电容器(例如4.7μF,1NF)等电阻合作,并利用LT3097的精确调节,它可以达到 +2.27V和-2.27V的稳定输出(均为500mA)。适用于低噪声,高精度电源需求,可以在模拟信号链和精密仪器等场景中应用。通过组件的协同作用,它确保了电压稳定性和抗干扰能力,它是高性能电源设计的典型解决方案。
lt3097 featrues
超低输出RMS噪声:0.8μVRMS(10 Hz至100 kHz)
超低输出噪声光谱密度:2 NV/√Hz(正)和2.2 NV/√Hz(负)在10 kHz时
超低1/F噪声:10μVPP(正)和3.2μVPP(负)(0.1 Hz至10 Hz)
超高PSRR:76 dB(正)和74 dB(负)1 MHz
输出电流:500 mA
宽输入电压范围:±1.8 V至±20 V
单个通道单个电容器可改善噪声和PSRR
设置引脚电流:100μA,±1%初始精度
每个通道程序输出电压的单个电阻器
可编程当前限制
低降压电压:260 mV(正)和235 mV(负)
输出电压范围:0 V至15 V(正)和0 V至–19.5 V(负)
可编程功率好
快速启动功能
精密启用/欠压锁定(UVLO)
内部电流限制带有折叠
最小输出电容器:10μf陶瓷
紧凑,低调,22铅,6毫米×3毫米,塑料DFN包装
LT3097申请
LT3097在需要高质量力量的情况下,提供了非凡的价值。
双极非常低噪声电源: 它为噪声敏感的躁郁症电路(如精度运算放大器)提供了超低噪声(0.8μVRMS阳性,2.2NV/√Hz负),可确保稳定±0-15V/+0至-19.5V输出。
RF电源: 使用超高的PSRR(76dB/74db为1MHz)和低1/F噪声,它通过抑制干扰来支持PLL,VCO,混合器和放大器。
低噪声仪器: Unity-Goain架构最大程度地减少了频谱分析仪和传感器的噪声,从而实现了纳米级测量。
数据转换器:低辍学(260mv/235mv)和快速启动降低了高速ADC/DAC中的错误,增强应附和动态范围。
医疗申请:它的稳定性提高了MRI/CT的清晰度和心电图的准确性,从而有助于早期诊断。
精密电源:±1%设置的引脚精度和低调节启用实验室参考的精确电压编程。
切换供应后供应:超高的PSRR抑制了100kHz-1MHz的噪声,将效率与敏感电路的低噪声结合在一起。
LT3097包
LT3097采用22铅,6毫米×3毫米塑料DFN(双 - 扁平 - 铅)包装。如图所示,它具有紧凑的轮廓。总体尺寸是精确定义的,具有长度(5.35±0.05 mm),宽度(3.50±0.05 mm)等参数。推荐的焊接垫螺距和尺寸确保了适当的焊接。该软件包提供了低 - 剖面,空间 - 节省解决方案,对高密度电路设计有益,同时还促进了需要高精度功率调节的应用中的热管理和电气性能。
LT3097与其他电压调节器
特征 | LT3097 | LT1763 | TPS7A4700 |
---|---|---|---|
输出电流 | 500 MA | 500 MA | 1 a |
输出电压范围 | 0.6V – 19.5V | 1.22V – 20V | 1.4V – 20.5V |
输出噪声 | 0.8μVRM | 20μVRM | 4μVRM |
PSRR @ 1 kHz | 76 dB | 60 dB | 66 dB |
辍学电压 | 250 mv | 300 mv | 200 mV |
LT3097制造商
LT3097由高性能模拟,混合信号和数字信号处理(DSP)集成电路的全球领导者Analog Devices,Inc。(ADI)制造。 ADI在半导体行业的创新和质量方面享有很长的声誉。自成立以来,它一直致力于开发解决现代电子产品挑战的切割边缘技术。该公司的产品广泛用于各个领域,包括工业自动化,通信,医疗保健和汽车。当涉及LT3097时,ADI利用其在模拟设计方面的深厚专业知识。公司的状态 - - 艺术制造设施和严格的质量控制过程,可确保LT3097符合低噪声,高功率 - 电源拒绝比(PSRR)和稳定的电压调节的高标准,这使其成为要求精确电源管理的应用的首选。
LT3097类别 - 低抛弃线性调节器
低丢弃线性调节器(LDOS)在电源管理中至关重要,提供稳定的输出电压,在输入和输出之间(退出电压)之间的电压差最小。即使输入电压接近所需的输出,此功能也可以有效地操作,这是电池供电的设备或电压距离紧密的系统的理想选择。 LDOS在噪声敏感应用中脱颖而出,因为它们能够抑制输入噪声,从而确保敏感组件(如传感器或RF电路)的清洁功率。关键参数包括辍学电压,噪声水平,电源排斥比(PSRR)和负载调节,这决定了其对精度任务的适用性。在高性能的LDO中,LT3097突出。由于超低辍学(正阳性为260mv,负频道235mv)和客户高度认可噪声抑制作用,它是针对苛刻的场景量身定制的,将LDO优势与双极输出能力合并,以满足严格的功率质量需求。
结论
LT3097是高性能的线性电压调节器专注于高精度电源管理。利用精确的双通道电压调节(稳定提供±2.27V/500mA),低噪声操作和强大的抗干扰功能,它是需要超纯电源的场景的核心解决方案 - 例如,作为模拟信号链,精确的测试工具和高端测试和测量设备。
通过与外围组件配合,它可以有效地确保电压稳定性,抑制噪声干扰并直接提高系统信号准确性和长期操作可靠性,这是在高性能电子系统中作为电源设计的关键推动力。
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