SGM2077B:高性能CMOS电压调节器的全方位解析
在电子设计领域,电压调节器是不可或缺的关键组件,它对于保障电子设备的稳定运行起着至关重要的作用。SGMICRO推出的SGM2077B是一款采用CMOS技术设计的高性能线性调节器,具备超高电源抑制比(PSRR)、快速负载瞬态响应、低噪声和低压差等诸多优点。下面我们就来详细了解一下这款产品。
文件下载:SGM2077B.pdf
一、产品概述
SGM2077B是一款超高性能的线性调节器,能够提供高达1.5A的输出电流。其工作输入电压范围为0.5V至5.5V,偏置电源电压范围为2.5V至5.5V,可调输出电压范围为0.5V至3.3V。此外,它还具备1.2V逻辑控制的关断模式、短路电流限制和热关断保护等功能,并且在禁用状态下具有自动放电功能,可快速释放输出电压。该产品采用绿色WLCSP - 0.8×1.2 - 6B - B封装,工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃。
二、产品特性
2.1 宽电压范围
输入电源电压范围为0.5V至5.5V,偏置电源电压范围为2.5V至5.5V,能够适应多种不同的电源环境。
2.2 多种输出电压选项
提供固定输出电压0.75V、0.8V、0.85V、1.0V、1.05V、1.1V、1.15V、1.2V、1.8V、2.8V、3.0V和3.3V,同时支持0.5V至3.3V的可调输出,满足不同应用的需求。
2.3 大输出电流
可提供1.5A的输出电流,能够为负载提供充足的功率。
2.4 高精度输出
在 + 25℃时,输出电压精度为 ± 0.8%,确保输出电压的稳定性。
2.5 低功耗
偏置输入电流典型值仅为96μA,有助于降低系统功耗。
2.6 低压差
在1.5A负载电流下,压差典型值为75mV,能够有效减少功率损耗。
2.7 低噪声
在输出电压为1.1V时,输出噪声典型值为29μVRMS,适用于对噪声敏感的应用。
2.8 高PSRR
在1kHz时,PSRR典型值为70dB,能够有效抑制电源噪声。
2.9 保护功能
具备电流限制和热保护功能,能够在过载和过热时保护设备安全。
2.10 快速响应
具有出色的负载和线路瞬态响应,能够快速响应负载变化。
2.11 自动放电功能
在禁用状态下,可自动放电,确保输出电压快速释放。
2.12 稳定性好
2.13 逻辑控制
支持1.2V逻辑电平使能输入,方便进行开关控制。
三、应用领域
SGM2077B适用于多种应用场景,包括便携式设备、智能手机、工业和医疗设备等。这些应用通常对电源的稳定性、噪声和功耗有较高要求,SGM2077B的高性能特性能够很好地满足这些需求。
四、典型应用电路
文档中给出了固定电压和可调电压的典型应用电路。在实际设计中,需要根据具体需求选择合适的电路,并注意电容的选择和布局。输入电容和偏置电容应尽量靠近相应引脚,以确保设备的稳定性。输出电容应选择10μF或更大的X7R或X5R陶瓷电容,以获得良好的动态性能。
五、电气特性
5.1 电压范围
输入电源电压范围为0.5V至5.5V,偏置电源电压范围为2.5V至5.5V。
5.2 输出电压精度
在不同温度下,输出电压精度有所不同。在 + 25℃时,精度为 ± 0.8%;在 - 40℃至 + 125℃范围内,精度为 ± 1.6%。
5.3 反馈电压
SGM2077B - ADJ的反馈电压为0.492V至0.508V。
5.4 线路调节率
输入和偏置电源的线路调节率在不同输出电压范围内有所不同,一般在0.001%/V至0.28%/V之间。
5.5 负载调节率
负载调节率在1mA至1.5A负载电流变化时,为1mV至6mV。
5.6 压差
输入压差在1.5A负载电流下,典型值为75mV,最大值为130mV;偏置压差在特定条件下,典型值为1.15V,最大值为1.4V。
5.7 电流限制
输出电流限制典型值为1.55A至3A,短路电流限制典型值为1.1A。
5.8 静态电流
偏置引脚静态电流典型值为96μA,输入引脚静态电流在输出电流为0mA时,典型值为35μA。
5.9 关断电流
偏置引脚关断电流最大值为1μA,输入引脚关断电流在不同条件下有所不同。
5.10 使能引脚电压
使能引脚高电平输入电压为0.73V,低电平输入电压为0.46V。
5.11 输出放电电阻
在使能引脚电压为0V,输出电压为0.5V时,输出放电电阻为50Ω至120Ω。
5.12 开启时间
从使能引脚电压有效到输出电压达到98%额定值的开启时间,在输出额定电压为1.1V时,典型值为150μs。
5.13 电源抑制比
在1kHz时,输入电源抑制比典型值为70dB,偏置电源抑制比典型值为80dB。
5.14 输出电压噪声
在输出额定电压为1.1V,输入电压为1.6V,频率为10Hz至100kHz时,输出电压噪声典型值为29μVRMS。
5.15 热关断温度
热关断温度为160℃,热关断滞后为20℃。
六、使用注意事项
6.1 电容选择
输入电容和偏置电容应选择X7R或X5R陶瓷电容,输入电容最小值为2.2μF,偏置电容最小值为0.1μF。输出电容应选择10μF或更大的X7R或X5R陶瓷电容,最小有效电容为4.7μF。
6.2 压差注意事项
由于有两个电源(VIN和VBIAS)和一个输出调节器,SGM2077B规定了两个压差。当输出电压低于1.6V时,VBIAS压差不适用。
6.3 可调调节器
SGM2077B - ADJ的输出电压可通过连接两个外部电阻进行调节,输出电压由公式 (V{OUT }=V{ADJ } timesleft(1+frac{R{1}}{R{2}}right)) 确定,其中 (V_{ADJ}=0.5V)。为了提高反馈环路稳定性和PSRR,可在R1上并联一个电容CFF。
6.4 使能操作
使能引脚用于控制设备的开启和关闭,以及激活或禁用输出自动放电功能。使能引脚电压低于0.46V时,设备处于关断状态;高于0.73V时,设备处于工作状态。建议使能引脚的上升和下降沿速度快于100μs/V。
6.5 反向电流保护
当 (V{OUT }>V{IN }) 时,NMOS功率晶体管的体二极管会正向偏置,可能会损坏设备。在电路设计中,可在输出引脚和输入引脚之间添加一个外部肖特基二极管进行保护。
6.6 负偏置输出
当输出电压为负时,芯片可能由于寄生效应无法启动。应确保输出电压在所有条件下都大于 - 0.3V。如果应用中需要较大的负偏置输出,可在输出引脚和地引脚之间添加一个肖特基二极管。
6.7 输出电流限制和短路保护
当发生过载时,输出电流会被内部限制在3A(典型值);当输出引脚短路到地时,短路保护会将输出电流限制在1.1A(典型值)。
6.8 热关断保护
SGM2077B能够检测芯片温度,当温度超过热关断阈值时,设备会进入关断状态,直到温度下降到 + 140℃。
6.9 功率耗散
功率耗散可通过公式 (P{D}=(V{IN }-V{OUT }) ×I{OUT }) 计算。最大允许功率耗散受多种因素影响,可通过公式 (P{D(MAX)}=left(T{J( MAX )}-T{A}right) / theta{J A}) 近似计算。在热保护发生时,功率耗散应小于6W。
七、封装信息
SGM2077B采用WLCSP - 0.8×1.2 - 6B - B封装,文档中给出了封装外形尺寸、推荐焊盘尺寸、卷带和卷轴信息以及纸箱尺寸等详细信息。在进行PCB设计时,需要根据这些信息进行合理布局。
SGM2077B是一款性能卓越的CMOS电压调节器,具有多种优秀特性和保护功能,适用于多种应用场景。在实际设计中,电子工程师需要根据具体需求合理选择和使用该产品,并注意相关的使用注意事项,以确保设备的稳定运行。你在使用SGM2077B的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
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