SGM2019:低功耗、低压差RF线性稳压器的卓越之选
在电子设备的电源管理领域,一款性能出色的线性稳压器至关重要。SGM2019作为一款低功耗、低压差的RF线性稳压器,凭借其众多优秀特性,成为了众多电子工程师的首选。下面,我们就来详细了解一下SGM2019的相关信息。
文件下载:SGM2019.pdf
一、产品概述
SGM2019是一款低功耗、低噪声且低压差的RF线性稳压器,能够提供高达300mA的输出电流,典型压差仅为270mV。其工作输入电压范围为2.5V至5.5V,固定输出电压范围为1.2V至3.3V,可调输出电压范围为1.2V至5.0V。此外,它还具备逻辑控制关机模式、输出电流限制和热关断保护等功能。该产品采用绿色SOT - 23 - 5和SC70 - 5封装,工作温度范围为 - 40℃至 + 85℃。
二、产品特性
1. 电压范围与精度
- 输入电压范围:2.5V至5.5V,能适应多种电源环境。
- 固定输出电压:提供1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、2.6V、2.8V、2.85V、3.0V、3.3V等多种可选值。
- 可调输出电压范围:1.2V至5.0V,满足不同应用的需求。
- 输出电压精度:在 + 25℃时为±2.5%,保证了输出电压的稳定性。
2. 低噪声与低压差
3. 高电源抑制比
在1kHz时,典型PSRR为74dB,能够有效抑制电源噪声。
4. 低关机电流
典型关机电流为0.01μA,有助于降低系统功耗。
5. 保护功能
具备热关断保护和输出电流限制功能,提高了产品的可靠性。
三、产品应用
SGM2019适用于多种电子设备,如调制解调器、MP3播放器、手机、PCMCIA卡、掌上电脑和便携式电子设备等。其低功耗和高性能的特点,能够为这些设备提供稳定、干净的电源。
四、产品命名结构
SGM2019的产品命名结构为SGM2019 - X X X G / TR,其中包含了输出电压、封装类型、工作温度范围等信息。例如,SGM2019 - 1.2YN5G/TR表示输出电压为1.2V,采用SOT - 23 - 5封装,工作温度范围为 - 40℃至 + 85℃的产品。
五、封装与订购信息
SGM2019提供SOT - 23 - 5和SC70 - 5两种封装,每种封装对应不同的输出电压版本。订购信息包括型号、封装描述、指定温度范围、订购编号、封装标记和包装选项等。例如,SGM2019 - 1.2YN5G/TR表示输出电压为1.2V,采用SOT - 23 - 5封装,工作温度范围为 - 40℃至 + 85℃,包装为卷带式,每卷3000个。
六、绝对最大额定值与推荐工作条件
1. 绝对最大额定值
包括输入电压、输出短路持续时间、使能引脚电压、输出引脚电压、功耗、封装热阻、结温、存储温度范围和引脚焊接温度等参数。在使用过程中,必须确保设备工作在这些额定值范围内,否则可能会导致设备永久性损坏。
2. 推荐工作条件
工作温度范围为 - 40℃至 + 85℃,在这个范围内,设备能够正常工作并保证性能。
七、引脚配置与描述
1. 引脚配置
SGM2019采用SOT - 23 - 5和SC70 - 5封装,引脚包括IN(输入电压供应引脚)、GND(接地引脚)、EN(使能引脚)、BP/FB(参考噪声旁路引脚/反馈电压输入引脚)和OUT(稳压器输出引脚)。
2. 引脚描述
- IN引脚:建议在IN引脚与地之间使用1μF或更大的陶瓷电容,以保证输入电压的稳定性。
- GND引脚:接地引脚,为电路提供参考电位。
- EN引脚:高电平使能稳压器,低电平关闭稳压器。
- BP引脚(固定电压版本):通过外接电容C BP可以将输出噪声降低到非常低的水平。
- FB引脚(可调电压版本):连接到外部电阻分压器的中点,用于调整输出电压。
- OUT引脚:建议在OUT引脚与地之间使用1μF或更大的陶瓷输出电容,且电容应尽量靠近该引脚,以提高输出电压的稳定性。
八、电气特性
1. 输入与输出特性
- 输入电压:范围为2.5V至5.5V。
- 输出电压精度:在 + 25℃时为±2.5%。
- 最大输出电流:SOT - 23 - 5封装为300mA,SC70 - 5封装在不同输出电压下有所不同。
2. 其他特性
- 电流限制:典型值为500mA。
- 接地引脚电流:无负载时,典型值为100μA。
- 压差:在不同输出电流下有不同的值,如在300mA时典型值为270mV。
- 线路调节:在输入电压变化时,输出电压的变化率较小。
- 负载调节:在负载电流变化时,输出电压的变化率较小。
- 输出电压噪声:典型值为30μV RMS。
- 电源抑制比:在不同频率下有不同的值,如在1kHz时典型值为74dB。
3. 关机特性
- 使能输入阈值:高电平阈值为1.5V,低电平阈值为0.3V。
- 使能输入偏置电流:典型值为0.01μA。
- 关机电源电流:典型值为0.01μA。
- 关机退出延迟:典型值为30μs。
4. 热保护特性
- 热关断温度:为150℃。
- 热关断滞后:为15℃。
九、典型性能特性
1. 启动与关机特性
展示了启动和进入关机状态时的电压和时间关系,帮助工程师了解设备的动态响应。
2. 负载瞬态响应特性
包括负载变化时输出电压的变化情况,以及在接近压差时的响应特性,有助于评估设备在不同负载条件下的性能。
3. 线路瞬态响应特性
显示了输入电压变化时输出电压的响应情况,对于电源波动较大的应用场景具有重要意义。
4. 电源抑制比与频率关系
展示了不同频率下的电源抑制比,帮助工程师选择合适的工作频率。
5. 电流限制与温度关系
显示了电流限制随温度的变化情况,有助于了解设备在不同温度环境下的保护能力。
6. 输出电压与负载电流关系
展示了输出电压随负载电流的变化情况,对于评估设备的负载能力非常重要。
7. 接地引脚电流特性
包括接地引脚电流随温度和负载电流的变化情况,有助于了解设备的功耗特性。
8. 输出电压与温度关系
显示了输出电压随温度的变化情况,对于温度变化较大的应用场景具有重要意义。
9. 压差与负载电流关系
展示了压差随负载电流的变化情况,有助于了解设备在不同负载下的功耗情况。
10. 电源抑制比与旁路电容关系
显示了电源抑制比随旁路电容的变化情况,帮助工程师选择合适的旁路电容。
11. 关机退出延迟与旁路电容关系
展示了关机退出延迟随旁路电容的变化情况,对于需要快速启动的应用场景具有重要意义。
十、典型应用电路
1. 固定电压版本
给出了固定电压版本的典型应用电路,包括输入电容、输出电容、旁路电容等元件的选择和连接方式。
2. 可调电压版本
给出了可调电压版本的典型应用电路,以及不同输出电压对应的标准1%电阻值,方便工程师进行设计。
十一、应用信息
1. 电容选择
- 输入电容:建议使用1μF或更大的X7R或X5R陶瓷电容,靠近IN引脚连接,以确保设备稳定性。当需要瞬间提供大电流时,可增加输入电容数量。
- 输出电容:建议使用1μF或更大的X7R或X5R陶瓷电容,靠近OUT引脚连接。SGM2019能保持稳定的最小有效电容为0.5μF,设计时需考虑温度、直流偏置和封装尺寸对电容的影响。
2. 使能控制
通过EN引脚控制设备的开启和关闭。当EN引脚电压低于0.3V时,设备处于关机状态;当EN引脚电压高于1.5V时,设备处于工作状态。
3. 输出电流限制与短路保护
当发生过载事件时,输出电流内部限制为500mA(典型值)。当OUT引脚短路到地时,短路保护会限制输出电流。
4. 热关断
SGM2019能够检测芯片温度,当芯片温度超过热关断阈值时,设备将进入关机状态,直到芯片温度降至 + 135℃。
5. 布局指南
为了获得良好的PSRR、低输出噪声和高瞬态响应性能,输入和输出旁路电容应分别靠近IN引脚和OUT引脚放置。VIN和Vout最好使用单独的接地平面,并通过单点连接到GND引脚。
十二、封装信息
1. 封装外形尺寸
给出了SC70 - 5和SOT - 23 - 5封装的外形尺寸和推荐焊盘尺寸,方便工程师进行PCB设计。
2. 卷带信息
包括卷带的尺寸和关键参数,如卷带宽度、直径、引脚1象限等。
3. 纸箱尺寸
给出了不同卷带类型对应的纸箱尺寸和每箱的卷带数量。
综上所述,SGM2019是一款性能出色、功能丰富的RF线性稳压器,适用于多种电子设备。在设计过程中,工程师需要根据具体应用需求,合理选择电容、控制引脚和布局方式,以充分发挥SGM2019的性能优势。大家在实际应用中是否遇到过类似稳压器的问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
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