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LT1964:低噪声、低功耗的负电压调节器

h1654155282.3538 2026-03-20 10:10 次阅读
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LT1964:低噪声、低功耗的负电压调节器

在电子设计领域,对于低噪声、低功耗的电源调节器需求日益增长。今天,我们就来详细探讨一款出色的产品——LT1964,一款专为满足这些需求而设计的负电压调节器。

文件下载:LT1964.pdf

一、产品概述

LT1964 是一款微功耗、低噪声、低压差的负电压调节器,能够提供 200mA 的输出电流,压差仅为 340mV。其低静态电流(工作时 30μA,关断时 3μA)使其成为电池供电应用的理想选择。此外,该器件还具备低输出噪声、可调节输出电压等特性,并且采用了低外形封装,方便在各种应用中使用。

二、产品特性

2.1 低噪声性能

在 10Hz 至 100kHz 的带宽范围内,输出噪声低至 30μVRMS。通过添加一个 0.01μF 的外部旁路电容,可以进一步降低输出噪声,满足对噪声敏感的应用需求。

2.2 低静态电流

工作时静态电流仅为 30μA,关断时可降至 3μA,有效延长了电池供电设备的续航时间。

2.3 低压差电压

压差电压为 340mV,能够在输入电压接近输出电压时仍保持稳定的输出,提高了电源效率。

2.4 输出电流能力

可提供高达 200mA 的输出电流,满足大多数应用的功率需求。

2.5 输出电压选项

有固定输出电压 -5V 和可调节输出电压(-1.22V 至 -20V)两种选择,灵活性高。

2.6 稳定性

使用小电容即可稳定工作,输出电容低至 1μF 也能保证稳定性,并且对铝、钽或陶瓷电容都能兼容。

2.7 保护功能

具备反向输出保护、电流限制和热限制等内部保护电路,提高了设备的可靠性。

2.8 封装形式

提供低外形(1mm)ThinSOT 和(0.75mm)8 引脚 3mm × 3mm DFN 封装,适合对空间要求较高的应用。

三、应用领域

3.1 电池供电仪器

由于其低静态电流和低功耗特性,LT1964 非常适合用于电池供电的仪器设备,如便携式医疗设备、手持测量仪器等,能够有效延长电池寿命。

3.2 对噪声敏感的仪器

低噪声性能使其成为对噪声敏感的仪器的理想选择,如音频设备、精密测量仪器等,可以提供稳定、低噪声的电源。

3.3 与 LT1761 系列正 LDO 互补

作为负电压调节器,LT1964 可以与 LT1761 系列正 LDO 配合使用,提供正负电源解决方案。

四、引脚功能

4.1 ADJ(仅适用于可调版本)

误差放大器的输入引脚,偏置电流为 30nA,电压为 -1.22V(相对于地),输出电压范围为 -1.22V 至 -20V。

4.2 BYP

用于旁路调节器的参考电压以实现低噪声性能,连接一个小电容到输出引脚可以降低输出电压噪声。

4.3 裸露焊盘(仅适用于 DFN 封装)

连接到输入引脚,用于散热和提供电源。

4.4 GND

接地引脚。

4.5 IN

电源输入引脚,需要一个旁路电容来减少高频噪声。

4.6 OUT

输出引脚,提供负载所需的电源,需要一个至少 1μF 的输出电容来防止振荡。

4.7 SHDN

用于将 LT1964 置于低功耗关断状态,可由正逻辑或负逻辑驱动。

五、应用信息

5.1 可调操作

可调版本的 LT1964 输出电压范围为 -1.22V 至 -20V,通过两个外部电阻的比值来设置输出电压。需要注意的是,R1 的值应小于 250kΩ,以减少 ADJ 引脚偏置电流对输出电压的影响。

5.2 旁路电容和低噪声性能

添加一个从输出到 BYP 引脚的旁路电容可以降低输出电压噪声,同时改善瞬态响应。但要注意,调节器的启动时间与旁路电容的大小成正比。

5.3 输出电容和瞬态响应

LT1964 设计为与各种输出电容稳定配合,推荐使用 ESR 为 3Ω 或更小的 1μF 输出电容来防止振荡。较大的输出电容可以减少峰值偏差,提高瞬态响应。

5.4 热考虑

器件的功率处理能力受最大额定结温(125°C)限制,需要考虑从结到环境的热阻,以及附近的其他热源。可以通过 PCB 板和铜迹线的散热能力来实现散热。

5.5 保护功能

除了常见的电流限制和热限制保护外,LT1964 还具备反向输入电压和反向输出电压保护。输出可以被拉到高于地 20V 而不会损坏器件,并且在输入输出压差大于 -7V 时,有安全工作区保护。

六、相关产品

与 LT1964 相关的产品有很多,如 LT1120、LT1121、LT1129 等,它们在输出电流、输入电压范围、静态电流等方面各有特点,可以根据具体应用需求进行选择。

在实际设计中,我们需要根据具体的应用场景和要求,综合考虑 LT1964 的各项特性和参数,合理选择器件和设计电路。你在使用 LT1964 或类似器件时,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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