LN6206
低功耗 低压差 中输出电流 CMOS 稳压器
■ 产品概述
■ 产品特点
LN6206 系列是使用 CMOS 技术开发的低压差,高精度
输出电压,低消耗电流正电压型电压稳压器。由于内置有低
可选择输出电压:
可以在 1.2~5.0V 的范围内选择,
并以 0.1 V 为单位进级
通态电阻晶体管,因而压差低,能够获得较大的输出电流。
输出电压精度高:
为了使负载电流不超过输出晶体管的电流容量,内置了过载
低静态功耗:
电流保护电路、短路保护电路。
输入输出压差低: 典型值 160 mV (输出为 3.0V 的产
因采用 SOT-89-3 ,SOT-23-3L,SOT-23-3B 等小型封
精度可达±1.0%或±2.0%
2µA(TYP.)
品, IOUT=50mA 时)
装,故可高密度安装。
■ 用途
输出电流大:
内置保护:
采用小型封装: SOT-89-3 ,SOT-23-3,SOT23-3B
可输出 250mA(VIN≥VOUT+1v)
内置过流保护和短路保护电路
电池供电设备
基准电压源
相机、视频相机
移动电话
SOT-89-3
通信工具
SOT-23-3L/SOT-23-3B
以及客户要求的封装
■ 封装
■ 订购信息
LN6206P ①②③④⑤
数字项目
符号 l
① ②
整数
描述
数字项目
输出电压:
例 ①=3,②=0 表示 3.0V
1
精度:±1%
2
精度:±2%
符号
描述
P
SOT-89-3
V
SOT-23-3B
R
卷带: 正向
L
卷带: 反向
④
③
⑤
Package
④
M
SOT-23-3
■ 引脚配置
3
引脚号
VIN
VSS
VIN
VOUT
1
2
3
1SOT-89-3L
2
3
(TOP VIEW)
Rev.1.0 — July. 17, 2012
SOT-23-3L/B
SOT-89-3L
引脚名
功能
VSS
VOUT
3
2
VIN
输入端
1
2
1
1
VSS
接地端
2
3
VOUT
输出端
SOT-23-3L/SOT-23-3B
(TOP VIEW)
1
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■ 打印信息
SOT-89-3L 和 SOT-23-3L/B
3
①②③④
①②③④
1
3
2
3
1SOT-89-3L
2
1
2
SOT-23-3L/SOT-23-3B
(Top View)
(Top View)
① 表示产品系列
符号
产品描述
6
LN6206P◆◆◆◆◆
② 代表输出电压范围
输出电压(V)
0.1~3.0
3.1~6.0
6.1~9.0
±2%
5
6
7
A
B
C
±1%
③ 代表输出电压
符号
输出电压(V)
符号
输出电压(V)
0
-
3.1
-
F
1.6
4.6
-
1
-
3.2
-
H
1.7
4.7
-
2
-
3.3
-
K
1.8
4.8
-
3
-
3.4
-
L
1.9
4.9
-
4
-
3.5
-
M
2
5.0
-
5
-
3.6
-
N
2.1
5.1
-
6
-
3.7
-
P
2.2
5.2
-
7
-
3.8
-
R
2.3
5.3
-
8
-
3.9
-
S
2.4
5.4
-
9
-
4
-
T
2.5
5.5
-
A
-
4.1
-
U
2.6
5.6
-
B
1.2
4.2
-
V
2.7
5.7
-
C
1.3
4.3
-
X
2.8
5.8
-
D
1.4
4.4
-
Y
2.9
5.9
-
E
1.5
4.5
-
Z
3
6.0
-
④ 表示产品批号
0~9,A~Z 循环(G,I,J,O,Q,W 除外)
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■ 功能框图
VIN
VOUT
电流限制
+
电压基准
VSS
■ 绝对最大额定值
项目
符号
绝对最大额定值
输入电压
VIN
VSS-0.3~VSS+6
VOUT
VSS-0.3~VIN+0.3
输出电压
容许功耗
PD
单位
V
SOT-23-3L
250
SOT23-3B
150
SOT-89-3
500
工作温度
Topr
-40~+85
保存温度
Tstg
-40~+125
mW
°C
注意
绝对最大额定值是指无论在任何条件下都不能超过的额定值。万一超过此额定值,有可能造成产品劣化等物理性损伤。
■
测试电路
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3
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■ 典型应用电路
1、 基本电路
2、 大输出电流正电压型电压调整器
3、 提高输出电压值的电路
4、 提高输出电压值的电路
5、 恒流调整器
6、 双输入
注意:上述连接图以及参数并不作为保证电路工作的依据,实际的应用电路请在进行充分的实测基础上设定参数。
■ 使用条件
输入电容器(CIN):1.0µF以上
输出电容器(CL): 0.1µF以上(钽电容器)
注意:一般而言,线性稳压电源因选择外接零件的不同有可能引起振荡。上述电容器使用前请确认在应用电路上不发生振荡
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■ 电气特性
项目
符号
条件
最小值
VIN =VOUT(S)+1.0 V, IOUT=1 mA,
输出电压
*1
VOUT(E)1
VOUT(S)
±2%
×0.98
VIN =VOUT(S)+1.0 V, IOUT=1 mA,
±
VOUT(S)
×0.99
1%
输出电流
*2
输入输出压差
VIN≥VOUT(S)+1.0 V
IOUT
*3
Vdrop
IOUT=50
mA
250
典型值
VOUT(S)
VOUT(S)
*5
最大值
VOUT(S)
×1.02
VOUT(S)
×1.01
—
—
单位
测试
电路
V
1
V
mA
1.5 V ≤VOUT(S)≤2.5 V
—
0.20
0.28
2.6 V ≤VOUT(S)≤3.3 V
—
0.16
0.24
3.4 V ≤VOUT(S)≤5.5 V
—
0.12
0.20
—
0.05
0.2
%/V
—
20
40
mV
—
±100
—
ppm/℃
1
V
输入稳定度
VOUT 1
VIN VOUT
VOUT(S)+0.5 V ≤VIN≤5.5 V
负载稳定度
VOUT 2
VIN=VOUT(S)+1.0 V
输出电压
VOUT
Ta VOUT
VIN=VOUT(S)+1.0 V, IOUT=10 mA
工作消耗电流
ISS1
VIN=VOUT(S)+1.0 V
—
2
3.5
μA
2
输入电压
VIN
——
1.8
—
6.0
V
—
纹波抑制率
|PSRR|
—
40
—
dB
1
短路电流
Ishort
VIN=VOUT(S)+1.5 V
—
30
—
mA
1
电流限制
Ilim
VIN=VOUT(S)+1.5 V
—
380
—
mA
1
温度系数
*4
IOUT=1 mA
1.0 mA ≤IOUT ≤50 mA
-40°C ≤ Ta ≤85°C
VIN=VOUT(S)+1.0 V,f=1.0 kHz
Vrip=0.5 Vrms, IOUT=10 mA
1
*1. VOUT(S):设定输出电压值
VOUT(E)1:实际的输出电压值,固定IOUT(=1 mA), 输入为VOUT(S)+1.0 V 时的输出电压值
VOUT(E)2:实际的输出电压值,固定IOUT(=80 mA), 输入为VOUT(S)+1.0 V 时的输出电压值
*2. 缓慢增加输出电流,当输出电压为小于VOUT(E)1 的95%时的输出电流值
*3. Vdrop = VIN1-(VOUT3×0.98)
VOUT3:VIN = VOUT(S)+1.0 V, IOUT = 50 mA 时的输出电压值
VIN1:缓慢下降输入电压,当输出电压降为VOUT3 的98%时的输入电压
*4. 输出电压的温度变化[mV/℃]按照如下公式算出:
VOUT
Ta
*①
*②
[mV/℃] =VOUT(S)(V)
VOUT
Ta VOUT
*①. 输出电压的温度变化 *②. 设定输出电压值
*③
[ppm/℃] ÷1000
*③. 上述输出电压的温度系数
*5. 该值会随着封装、输入电压、输出电压不同有所不同。封装由于散热问题会限制该值,输入电压和输入电压越低,该值越小。
2.5V输入,1.5V输出时,该值会降到120mA左右,请选型时注意。
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5
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■ 特性曲线(3.0V 输出)
1、输出电压-输出电流(负载电流增加时)
2、输出电压和输入电压
3、Dropout 电压和输出电流
4、Dropout 电压和输出电压
5、 输出电压和温度
6、纹波抑制
7、瞬态响应
输入过渡响应特性
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负载过渡输入响应特性
■ 封装信息
SOT-89-3
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SOT-23-3L
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SOT-23-3B
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- 200+0.16967
- 600+0.14537
- 3000+0.12248