0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

LT3093:高性能负线性稳压器的卓越之选

h1654155282.3538 2026-03-20 15:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

LT3093:高性能负线性稳压器的卓越之选

在电子设备的电源管理领域,高性能的线性稳压器至关重要。今天,我们就来深入了解一款出色的负线性稳压器——LT3093。

文件下载:LT3093.pdf

一、产品概述

LT3093是一款高性能低 dropout 负线性稳压器,采用了 ADI 公司的超低噪声和超高 PSRR(电源抑制比)架构,专为对噪声敏感的应用而设计。它能够轻松并联,进一步降低噪声、增加输出电流,并在 PCB 上分散热量。

二、关键特性

(一)超低噪声

  • RMS 噪声:在 10Hz 至 100kHz 范围内,RMS 噪声低至 0.8µVRMS。
  • 点噪声:在 10kHz 时,点噪声仅为 2.2nV/√Hz。

(二)超高 PSRR

在 1MHz 时,PSRR 高达 73dB,能有效抑制电源纹波。

(三)宽输入电压范围

输入电压范围为 -1.8V 至 -20V,适应多种电源环境。

(四)输出电流与电压

  • 输出电流:最大可达 200mA。
  • 输出电压范围:0V 至 -19.5V,可通过单个电阻进行编程

(五)其他特性

  • 单电容优化:单个电容即可改善噪声和 PSRR。
  • 可编程功能:具备可编程电流限制、可编程电源良好指示和快速启动功能。
  • 低 dropout 电压:典型值为 190mV。

三、应用领域

(一)RF 和精密电源

射频电路和精密仪器提供稳定、低噪声的电源。

(二)低噪声仪器

满足对噪声要求极高的仪器设备的供电需求。

(三)高速/高精度数据转换器

确保数据转换器的稳定运行,减少电源噪声对数据转换精度的影响。

(四)医疗应用

如诊断和成像设备的后置调节器,保障医疗设备的可靠性能。

四、电气特性详解

(一)输入电压与电流

  • 输入电压范围:在负载电流为 -200mA 时,输入电压范围为 -20V 至 -2.3V。
  • SET 引脚电流:典型值为 100µA,初始精度为 ±1%。

(二)输出特性

  • 输出偏移电压:在不同输入电压和负载电流条件下,输出偏移电压在 -2mV 至 2mV 之间。
  • 负载调节:负载电流从 -1mA 变化到 -200mA 时,输出电压变化极小。

(三)噪声特性

  • 输出噪声谱密度:在不同频率和电容条件下,输出噪声谱密度表现优异。
  • 输出 RMS 噪声:在 10Hz 至 100kHz 带宽内,输出 RMS 噪声低至 0.8µVRMS。

(四)其他特性

  • EN/UV 引脚:用于使能和欠压锁定,具有精确的阈值和迟滞。
  • PG 引脚:电源良好指示,可通过外部电阻进行编程。
  • VIOC 引脚:用于控制上游调节器,优化电源效率和 PSRR。

五、典型应用电路

(一)基本可调稳压器

通过连接一个电阻从 SET 引脚到地,即可生成参考电压,从而确定输出电压。

(二)并联应用

多个 LT3093 并联可增加输出电流和降低输出噪声。通过使用小阻值的 PCB 走线作为镇流电阻,可实现输出电流的均衡分配。

(三)可编程欠压锁定

通过电阻分压器设置 EN/UV 引脚的阈值,实现精确的欠压锁定功能。

六、PCB 布局与热管理

(一)PCB 布局

由于 LT3093 具有高带宽和超高 PSRR,PCB 布局至关重要。推荐的布局应尽量减少寄生电感和磁耦合,确保输入和输出电容的正确连接。

(二)热管理

LT3093 具有内部功率和热限制电路,可保护器件在过载条件下不受损坏。在设计时,需考虑从结到环境的热阻,合理利用 PCB 的散热能力,确保器件在正常工作温度范围内。

七、相关注意事项

(一)电容选择

  • 输出电容:推荐使用低 ESR 和 ESL 的陶瓷电容,最小电容值为 4.7µF。
  • SET 引脚电容:使用 SET 引脚旁路电容可降低输出噪声、改善 PSRR 和瞬态响应,但会增加启动时间。

(二)保护功能

LT3093 具备多种保护功能,如短路保护、安全工作区保护和热关断等,确保器件在各种异常情况下的可靠性。

八、总结

LT3093 以其超低噪声、超高 PSRR 和丰富的可编程功能,成为对噪声敏感应用的理想选择。在实际设计中,我们需要根据具体应用需求,合理选择电路参数和 PCB 布局,以充分发挥 LT3093 的性能优势。同时,也要注意电容选择、热管理等方面的问题,确保整个系统的稳定性和可靠性。你在使用 LT3093 或其他线性稳压器时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 电源管理
    +关注

    关注

    117

    文章

    8504

    浏览量

    148224
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    LT3094:高性能线性稳压器卓越

    LT3094:高性能线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-20 15:00 213次阅读

    LT3090:高性能线性稳压器卓越

    LT3090:高性能线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-20 15:00 167次阅读

    LT3091:高性能线性稳压器卓越

    LT3091:高性能线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-20 15:00 235次阅读

    LT3078:高性能线性稳压器卓越

    LT3078:高性能线性稳压器卓越 在电子设计
    的头像 发表于 03-20 14:40 156次阅读

    LT3080:高性能低 dropout 线性稳压器卓越

    LT3080:高性能低 dropout 线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-20 14:30 166次阅读

    LT3080-1:高性能低 dropout 线性稳压器卓越

    LT3080-1:高性能低 dropout 线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-20 14:30 155次阅读

    LT3071:高性能低电压线性稳压器卓越

    LT3071:高性能低电压线性稳压器卓越 在电
    的头像 发表于 03-20 14:15 155次阅读

    LT3045:高性能低噪声线性稳压器卓越

    LT3045:高性能低噪声线性稳压器卓越 在电
    的头像 发表于 03-20 11:50 412次阅读

    LT3042:高性能低噪声线性稳压器卓越

    LT3042:高性能低噪声线性稳压器卓越 在电
    的头像 发表于 03-20 11:30 296次阅读

    LT3012:高性能高压微功耗线性稳压器卓越

    LT3012:高性能高压微功耗线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-20 10:45 194次阅读

    LT3013:高性能高集成度线性稳压器卓越

    LT3013:高性能高集成度线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-20 10:40 305次阅读

    SGM2209:高性能输出线性稳压器卓越

    SGM2209:高性能输出线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-19 16:40 186次阅读

    LT3046:高性能线性稳压器卓越

    LT3046:高性能线性稳压器卓越 在电子设计
    的头像 发表于 03-19 15:10 164次阅读

    LT3070-1:高性能低电压线性稳压器卓越

    LT3070-1:高性能低电压线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-19 15:10 188次阅读

    LT3099:高性能线性稳压器卓越

    LT3099:高性能线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-19 14:45 159次阅读