SGM2217S:高性能低噪声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对于保障设备稳定运行至关重要。SGM2217S 作为一款低噪声、高电流且具有低 dropout 电压的线性稳压器,无疑是众多工程师的理想之选。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
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一、产品概述
SGM2217S 能够提供高达 1.5A 的输出电流,典型 dropout 电压仅为 1.3V,其工作输入电压范围为 2.8V 到 27V。固定输出电压范围在 1.8V 到 12V,而可调输出电压范围更可从 1.25V 扩展到 25V。此外,它还具备短路电流限制和热关断保护等实用功能,工作温度范围为 -40℃ 到 +125℃,并提供 Green TO - 252 - 2A、TO - 263 - 3A 和 TDFN - 4×4 - 8L 等多种封装形式。
二、产品特性
(一)宽输入电压范围
2.8V 到 27V 的宽输入电压范围,使得 SGM2217S 能够适应不同的电源环境,为各种应用场景提供了更大的灵活性。
(二)可调节输出
可调输出电压从 1.25V 到 25V,固定输出电压从 1.8V 到 12V,满足了多样化的电压需求,工程师可以根据具体的设计要求进行灵活调整。
(三)高输出电流
1.5A 的输出电流能力,能够为负载提供充足的功率,适用于对电流要求较高的应用。
(四)高精度输出
在 +25℃ 时,输出电压精度可达 ±1%,确保了电源输出的稳定性和准确性。
(五)低 dropout 电压
典型值为 1.3V 的低 dropout 电压,减少了功率损耗,提高了电源效率。
(六)良好的调节性能
线路调节率典型值为 0.04%,负载调节率典型值为 0.1%,能够在输入电压和负载变化时,保持输出电压的稳定。
(七)其他特性
具备电流限制和热保护功能,可在异常情况下保护设备;能够在输出电压为负时启动;对负载和线路瞬态响应表现出色;使用小尺寸陶瓷电容即可保持稳定。
三、应用领域
SGM2217S 的高性能使其在多个领域都有广泛的应用,如电池充电器、微处理器电源、开关电源以及恒流监测系统等。
四、典型应用电路
(一)可调输出电压版本
通过连接外部电阻 R1 和 R2 到 ADJ 引脚,可以实现输出电压的调节。输出电压计算公式为 (V{OUT}=V{ADJ}×(1 + R{2}/R{1}) + I{ADJ}×R{2}),当 (I{ADJ}) 远小于 (I{1}) 时,(V{OUT}=V{ADJ}×(1 + R{2}/R{1})),其中 (V_{ADJ}=1.25V)。
(二)固定输出电压版本
固定输出电压版本相对简单,直接提供预设的输出电压。
五、电气特性
(一)输入输出电压范围
输入电压范围为 2.8V 到 27V,输出电压根据不同版本有所不同,固定输出电压范围为 1.8V 到 12V,可调输出电压范围为 1.25V 到 25V。
(二)参考电压
SGM2217S - ADJ 的参考电压在不同条件下有一定的波动范围,如在 (I{OUT}=5mA),(V{IN}-V_{OUT}=3V),(T = +25°C) 时,参考电压典型值为 1.25V。
(三)输出电压精度
SGM2217S - FIX 在不同负载和输入电压条件下,输出电压精度在 ±1% 到 ±2% 之间。
(四)其他特性
包括 ADJ 引脚电流、线路调节率、负载调节率、dropout 电压、输出电流限制、最小负载电流、电源引脚电流、启动时间、温度稳定性、长期稳定性、电源抑制比、输出电压噪声、热调节、热关断温度和热关断迟滞等,这些特性共同保证了 SGM2217S 的高性能。
六、典型性能特性
(一)电源上电输出波形
展示了不同输出电压下,SGM2217S 在电源上电时的输出波形,帮助工程师了解其启动特性。
(二)负载瞬态响应
在负载电流变化时,SGM2217S 能够快速响应,保持输出电压的稳定,减少电压波动。
(三)线路瞬态响应
当输入电压发生变化时,SGM2217S 也能迅速调整输出电压,确保输出的稳定性。
(四)其他特性
还包括输出电压与输入电压、输出电流、温度的关系,dropout 电压与输出电流、温度的关系,ADJ 引脚电流与输入电压、输出电流、温度的关系,短路电流与输入 - 输出压差的关系,以及电源抑制比与频率、输出电流的关系等。
七、应用信息
(一)电容选择
1. 输入电容
输入去耦电容应尽可能靠近 IN 引脚放置,建议选择 4.7μF 或更大的 X7R 或 X5R 陶瓷电容,以确保设备的稳定性和良好的动态性能。当 (V_{IN}) 需要瞬间提供大电流时,需要更大的有效输入电容,多个输入电容可以限制输入跟踪电感,减少振铃现象。
2. 输出电容
一个或多个输出电容对于维持 LDO 的稳定性至关重要,应尽可能靠近 OUT 引脚放置。推荐使用 X7R 和 X5R 陶瓷电容作为输出电容,因为它们具有低等效串联电阻(ESR)、优异的温度和直流偏置特性。但需要注意的是,陶瓷电容的有效电容会受到温度、直流偏置和封装尺寸的影响,因此在实际应用中需要评估其有效电容是否能满足 LDO 的稳定性要求。SGM2217S 要求输出电容的有效电容范围为 2.2μF 到 100μF,ESR 不超过 8Ω,较大电容和较低 ESR 的 (C_{out}) 有助于提高高频电源抑制比和改善负载瞬态响应。
(二)可调稳压器
SGM2217S - ADJ 的输出电压可以在 1.25V 到 25V 之间调节,通过将 ADJ 引脚连接到两个外部电阻来实现。通过在调节端与地之间接入电容 (C{ADJ}),可以微调可调 LDO 电路的电源抑制比和噪声,使其接近单位增益 LDO 的水平,(C{ADJ}) 的阻抗应在所需频率下等于或小于 (R_{2})。
(三)反向电流保护
由于功率晶体管存在固有体二极管,当 (V{OUT}>(V{IN}+0.3V)) 时,体二极管会正向偏置,反向电流会从 OUT 引脚流向 IN 引脚,可能损坏 SGM2217S - ADJ。因此,在电路设计中,如果可能出现 (V{OUT}>(V{IN}+0.3V)) 的情况,需要在 OUT 引脚和 IN 引脚之间添加一个外部肖特基二极管进行保护。
(四)输出电流限制和短路保护
电流限制电路在电源开启 2ms 后,随着输入 - 输出压差的增加而降低输出电流。当 ((V{IN}-V{OUT})) 大于约 20V 时,电流限制从 2.6A 降低到 0.3A。在正常启动时,由于输出跟随输入,输入 - 输出压差较小。但如果输出短路,恢复过程会涉及较大的输入 - 输出压差,有时电流限制电路恢复较慢。如果限制电流过低无法在输出端产生电压,电压将稳定在较低水平,此时可能需要重新启动稳压器以获得较小的压差和足够的启动条件。
(五)热关断
当芯片温度超过热关断阈值时,SGM2217S 将进入关断状态,并保持该状态直到芯片温度降至 +135℃。
(六)功率耗散
SGM2217S 的功率耗散 (P{D}=(V{IN}-V{OUT})×I{OUT}),其最大允许功率耗散 (P{D(MAX)}) 受多种因素影响,包括结温与环境温度的差值 ((T{J(MAX)}-T{A}))、结到环境的封装热阻 (theta{JA})、环境气流速率和 PCB 布局等。(P{D(MAX)}) 可近似通过公式 (P{D(MAX)}=(T{J(MAX)}-T{A})/theta_{JA}) 计算。
(七)布局指南
为了获得良好的电源抑制比、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尽可能靠近 IN 引脚和 OUT 引脚放置。
八、封装信息
SGM2217S 提供 TO - 252 - 2A、TO - 263 - 3A 和 TDFN - 4×4 - 8L 三种封装形式,每种封装都有详细的尺寸规格和引脚配置。同时,还提供了磁带和卷轴信息以及纸箱尺寸信息,方便工程师进行产品的采购和使用。
九、总结
SGM2217S 以其宽输入电压范围、高输出电流、高精度输出、低 dropout 电压以及丰富的保护功能等优势,成为了电源管理领域的一款优秀产品。无论是在电池充电器、微处理器电源还是其他应用中,都能为电子设备提供稳定、可靠的电源供应。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择电容、进行电路布局,并注意反向电流保护等问题,以充分发挥 SGM2217S 的性能优势。大家在使用 SGM2217S 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
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