资料介绍
A:输入电压范围:LD0的输入电压范围决定了最低的可用输入电源电压,指标可能提供宽的输入电压范围,但最低输入电压必须超过压降加上想要的输出电压值,例如50mV的压降对于稳定的28V输出来说意味若输入电压必须大于295,如果输入电压低于295V,输出电压将低于2.8V接地(静态)电流:静态电流如就是输入电流旧N和负载电流0UT之间的差值,在规定的负载电流条件下测量,对于固定电压稳压器,阳等于接地电流,对于可调稳压器,如ADP7,静态电流等于接地电流减去来自外部分压电阻网络中的电流关断电流:这是指设备禁用时LDo消耗的输入电流,对便携LD0来说通常低于10uA这个指标对于便携设备关机时长待机期间的电池寿命来说很重要输出电压精度:AD公司的LDO县有很高的输出电压精度,在工厂制造时就被精确调整到±1%之内(25℃),输出电压精度在工作温度、输入电压和负载电流范围条件下加以规定,误差规定为±x%最差情况线路调整率:线路调整率是指输出电压随输入电压变化而发生的变化率,为了避免由于芯片温度变化引起的误差,线路调整率的测量通常在低功耗状态或使用脉冲技术进行动态负载调整率:只要负载电流缓慢变化,大多数LD0都能轻松地保持输出电压接近恒定不变,然而,当负载电流快速改变时,输出电压也将发生改变,当负载电流发生变化时输出电压会改变多少就决定了负载瞬态性能压差:压差指保持电压稳定所需的输入电压和输出电压之间的最小差值,也就是说D0能够在输入电压降低时保持输出负载电压不变,直到输入电压接近输出电压加上压差,在这个点输出电压将“失去”稳定,压差应尽可能小,以使功耗最小,效率最高,当输出电压降低到低于标称值100mV的电压时,通常被认为达到了这个压差,负载电流和结点温度会影响这个压差,最大压差值应在整个工作温度范围和负载电流条件下加以规定启动时间:启动时间被定义为使能信号的上升沿到VouT接近其标称值的90%时的时间,这个测试通常是接上ⅥN、使能引脚从断开到接通的触发条件下进行渊量,备注在使能引脚连接ⅥN的某些情况下,启动时间可能会大幅增加,因为带隙参考需要定的稳定时间,在稳压器需要频繁关闭和启动以节省功耗的便携系统中,稳压器的启动时间是一个重要的考虑因素限流阈值:限流阈值被定义为输出电压下降到给定典型值的90%时的负载电流,例如3V输出电压的限流阈值被定义为造成输出电压下降到30V的90%或27V时的负载电流作温度范围:工作温度范围可以由环境温度和结点温度加以规定,由于LD0会发热,因此C的工作温度总是超过环境温度,比环境温度高出多少取决于工作状态和PcB热设计,数据手册上规定有最大结点温度(TJ),因为在最大结点温度之上工作过长的时间会影响器件的可靠性—统计学上称为平均故障时间MTTF)热关断(TSD1大多数LD0具有自动温度调节装置,用于防止C发生热失控,当结点温度超过规定的热关断阔值时,这个装置将关断LD0,为了在重启之前让LDo冷却下来,要求一定的滞后时间,TSsD很重要,因为它不单单保护LDO:过多的热量影响的不止是稳压器,从LD0传导到PCB或从电路板上更热的元件传导到LD0的热量随着时间的推移可能破坏PCB材料和焊接可靠性,也会破坏附近元件,进而缩短便携设备的寿命,另外,热关断将影响系统的可靠性,因此,用于控制电路板温度的热设计(散热器、冷却装置等)是重要的系统考虑因素
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