一般描述
RT9013 是一款高性能的 500mA LDO 穩壓器,具有極高的 PSRR 和超低壓差。非常適合具有苛刻性能和空間要求的便攜式射頻和無線應用。
RT9013的靜態電流低至25μA,進一步延長了電池的使用壽命。RT9013 也適用于低 ESR 陶瓷電容器,減少了電源應用所需的電路板空間,這在手持無線設備中至關重要。
RT9013 在關機模式下的典型功耗為 0.7μA,快速導通時間小于 40μs。其他特性包括超低壓差、高輸出精度、限流保護和高紋波抑制比。
采用 SC-82、SOT-23-5、SC-70-5 和 WDFN-6L 2x2 封裝。
特征
寬工作電壓范圍:2.2V 至 5.5V
低壓差:250mV (在 500mA)
超低噪聲,適用于射頻應用
線路/負載瞬態的超快響應
限流保護
熱關斷保護
高電源抑制比
僅輸出 1μF 電容即可保持穩定性
TTL 邏輯控制的關斷輸入
符合 RoHS 標準,100% 無鉛 (Pb)
應用
CDMA/GSM蜂窩手機
便攜式信息設備
筆記本電腦、掌上電腦、筆記本電腦
手持式儀器
Mini PCI 和 PCI-Express 卡
PCMCIA和新卡
標記信息
有關標記信息,請直接聯系我們的銷售代表或通過您所在地區的立锜經銷商,否則請訪問我們的網站了解詳細信息。
訂購信息
RT9013-X-Y-Z型
X:固定輸出電壓
12 : 1.2V
13 : 1.3V
15 : 1.5V
16 : 1.6V
:
32 : 3.2V
33 : 3.3V
1B : 1.25V
1H : 1.85V
2H : 2.85V
Y:工作溫度范圍
P : 無鉛,符合商業標準
G : 綠色 (無鹵素,符合商業標準)
Z:包裝類型
Y型:SC-82
B:SOT-23-5
U5 : SC-70-5
QW:WDFN-6L 2x2(W型)
注意:
Richtek的無鉛和綠色產品是:
符合 RoHS 標準,并符合 IPC/JEDEC J-STD-020 的當前要求。
適用于SnPb或無鉛焊接工藝。
管腳定義
典型應用電路
功能引腳說明
SC-82引腳 | SOT-23-5 /SC-70-5引腳 | 接線端子WDFN-6L 2x2引腳 | 引腳名稱 | 引腳功能 |
---|---|---|---|---|
3 | 5 | 4 | VOUT | 穩壓器輸出。 |
– | 4 | 5、6 | NC | 無內部連接。 |
2 | 2 | 2,7 (裸露焊盤) | 接地 | 共同點。裸露焊盤必須焊接到大型 PCB 上,并連接到 GND 以實現最大功率耗散。 |
1 | 3 | 1 | EN | 使能輸入邏輯,高電平有效。當EN變為邏輯低電平時,器件將進入關斷模式。 |
4 | 1 | 3 | VIN | 電源輸入。 |
功能塊圖
絕對最大額定值 (注 1)
電源輸入電壓 —6V
EN 輸入電壓 --------6V
功耗,PD @ TA = 25°C
SOT-23-5 -----------------0.4W
SC-70-5/ SC-82 ---------0.3W
WDFN-6L 2x2 -----------0.606W
封裝熱阻(注2)
SOT-23-5,θJA ------------250°C/W
SOT-23-5,θJC -----------25°C/W
SC-70-5/ SC-82, θJA —333°C/W
WDFN-6L 2x2,θJA ------165°C/W
WDFN-6L 2x2,θJC ------20°C/W
引線溫度(焊接,10秒) -------260°C
結溫 --150°C
存儲溫度范圍--------------------?65°C至150°C
ESD敏感性(注3)
HBM -----------------------2kV
MM -------------------------200V
推薦操作條件
(注4)
電源輸入電壓—2.2V 至 5.5V
結溫范圍:?40°C至125°C
環境溫度范圍:?40°C至85°C
電氣特性
(VIN = VOUT + 0.5V, VEN = VIN, CIN = COUT = 1μF (Ceramic, X7R), TA = 25°C 除非另有說明)
注 1.上述“絕對最大額定值”列出的應力可能會對設備造成永久性損壞。這些是用于壓力評級的。不暗示設備在這些條件下或超出規格操作部分中指示的任何其他條件下的功能運行。長時間暴露在絕對最大額定值條件下仍有可能影響設備的可靠性。
注2.θJA 是在 TA = 25°C 的自然對流中,在 JEDEC 51-3 熱測量標準的低有效導熱系數測試板上測量的。θJC的外殼位置位于封裝的裸露焊盤上。
注3.器件對 ESD 敏感。建議采取處理預防措施。
注4.不保證該設備在其工作條件之外運行。
注5.靜態電流或接地電流是輸入電流和輸出電流之間的差值。它由空載條件下的IQ = IIN - IOUT定義(IOUT = 0mA)。從電源汲取的總電流是負載電流加上接地引腳電流之和。
注6.壓差定義為 VIN -VOUT,當 VOUT 為 VOUT(NORMAL) - 100mV 時測量。
注7.在恒定結溫下,通過使用 2ms 電流脈沖測量調節。對器件進行負載調整率測試,負載電流范圍為10mA至500mA。
應用信息
與任何低壓差穩壓器一樣,RT9013 使用的外部電容器必須仔細選擇,以確保穩壓器的穩定性和性能。在 RT9013 的輸入端使用值為 > 1μF/X7R 的電容器,可以無限制地增加靜電容量。輸入電容器必須位于距離 IC 輸入引腳不超過 0.5 英寸的距離,并返回到干凈的模擬接地。任何優質的陶瓷都可以用于該電容器。電容的值越大,ESR(等效串聯電阻)越低,可提供更好的PSRR和線路瞬態響應。
輸出電容器必須滿足所有 LDO 應用中對最小電容量和 ESR 的要求。RT9013 專為低 ESR 陶瓷輸出電容器而設計,既節省空間又考慮性能。在 RT9013 輸出上使用值至少為 1μF 且 ESR >為 5mΩ 的陶瓷電容器,可確保穩定性。RT9013 具有寬廣的穩定 ESR 范圍,因此仍然可以很好地與其他類型的輸出電容器配合使用。圖 1.顯示了各種輸出電容值的允許ESR范圍隨負載電流的函數關系的曲線。電容較大的輸出電容可以降低噪聲,提高負載瞬態響應、穩定性和PSRR。輸出電容應位于距離 RT9013 的 VOUT 引腳不超過 0.5 英寸的地方,并返回到干凈的模擬接地。
COUT ESR 穩定區域與負載電流的關系
使能
當EN引腳處于邏輯低電平狀態時,RT9013進入休眠模式。在這種情況下,RT9013 有一個 EN 引腳用于打開或關閉調節器,當 EN 引腳為邏輯高電平時,調節器將導通。電源電流典型值為0.7μA。EN 引腳可直接連接到 VIN,以保持器件導通。使能輸入是CMOS邏輯,不能保持浮動狀態。
電源抑制比 (PSRR)
電源抑制比(PSRR)定義為從輸入到輸出的增益除以從電源到輸出的增益。發現PSRR為
P S R R = 20 × l o g ( Δ G a i n E r r o r Δ S u p p l y ) PSRR= 20 \times log(\frac{ΔGain Error}{ΔSupply}) PSRR=20×log(ΔSupplyΔGainError?)
請注意,當重負載測量時,Δsupply 將導致 Δtemperature。而 Δ 溫度會引起 Δ 輸出電壓。因此,重負載PSRR測量包括溫度效應。
電流限制
RT9013 包含一個獨立的限流器,用于監測和控制傳輸晶體管的柵極電壓,將輸出電流限制在 0.6A (典型值)。輸出可以無限期地短路至地,而不會損壞器件。
散熱注意事項
RT9013 的熱保護功能限制了功耗。
當工作結溫超過170°C時,OTP電路啟動熱關斷功能并關斷調整元件。在結溫冷卻 30°C 后,調整元件再次導通。
對于連續操作,不要超過 125°C 的絕對最高操作結溫。 器件中的功率耗散定義為:
P D = ( V I N ? V O U T ) x I O U T + V I N x I Q PD = (VIN ? VOUT) x IOUT + VIN x IQ PD=(VIN?VOUT)xIOUT+VINxIQ
最大功耗取決于 IC 封裝的熱阻、PCB 布局、周圍氣流速率以及結與環境之間的溫差。最大功耗可以通過以下公式計算:
P D ( m a x ) = ( T J ( m a x ) ? T A ) / θ J A PD(max) = ( TJ(max) ? TA ) /θJA PD(max)=(TJ(max)?TA)/θJA
其中 TJ(MAX) 是最高工作結溫,TA 是環境溫度,θJA 是環境熱阻的結點。
對于推薦的工作條件,RT9013 的規格最高結溫為 125°C,TA 為工作環境溫度。在標準 JEDEC 51-3 單層熱測試板上,WDFN-6L 2x2 封裝的結與環境熱阻 θJA(θJA 取決于布局)為 165°C/W,SOT-23-5 封裝為 250°C/W,SC-70-5/SC-82 封裝為 333°C/W。
TA = 25°C時的最大功耗可通過以下公式計算:
PD(MAX) = (125°C ? 25°C) / 165°C/W = 0.606 W
WDFN-6L 2x2 封裝
PD(MAX) = (125°C ? 25°C) / 250°C/W = 0.400 W
SOT-23-5 封裝
PD(MAX) = (125°C ? 25°C) / 333°C/W = 0.300 W
SC-70-5/ SC-82 封裝
最大功率耗散取決于固定 TJ(MAX) 和熱阻 θJA 的工作環境溫度。對于 RT9013 封裝,圖 2 的降額曲線使設計人員可以看到環境溫度升高對允許的最大功率耗散的影響。