전원 관리 > LDO 선형 레귤레이터 > 네거티브 선형 레귤레이터(LDO) > LT3093

LT3093
-20V, 200mA, 초 저잡음, 초고속 PSRR 네거티브 선형 레귤레이터

LT3093의 특징
• 초저 RMS 잡음: 0.8μVRMS(10Hz~100kHz)
• 초저 스폿 잡음: 10kHz에서 2.2nV/√Hz
• 초고 PSRR: 1MHz에서 73dB
• 출력 전류: 200mA
• 폭넓은 입력 전압 범위: -1.8~-20V
• 단일 커패시터가 잡음 및 PSRR 개선
• 100µA SET 핀 전류: ±1%의 초기 정확도
• 단일 저항기로 출력 전압 프로그램
• 프로그래밍 가능한 전류 제한
• 저드롭아웃 전압: 190mV
• 출력 전압 범위: 0~-19.5V
• 프로그래밍 가능 전력 양호 및 빠른 시동
• 바이폴라 정밀도 활성화/UVLO 핀
• VIOC 핀이 전력 손실 최소화와 PSRR 최적화를 위해 업스트림 레귤레이터를 제어함
• 최소 출력 커패시터: 4.7µF 세라믹
• 12-리드 MSOP 및 3mm×3mm DFN 패키지

제품 설명
LT3093 네거티브 선형 레귤레이터는 잡음에 민감한 애플리케이션의 전력 공급을 위한 ADI의 초저잡음 및 초고 PSRR 아키텍처가 특징인 고성능 저드롭아웃 네거티브 선형 레귤레이터이다. 이 장치는 쉽게 병렬로 설정하여 추가로 잡음을 줄이고 PCB에서 출력 전류와 열 확산 성능을 증대할 수 있다.

LT3093은 190mV의 표준 드롭아웃 전압에서 200mA를 공급한다. 공칭 작동 대기 전류는 2.35mA이고 셧다운 시 3µA로 떨어진다. 이 장치의 폭넓은 출력 전압 범위(0~-19.5V) 오류 증폭기는 단위 이득에서 작동한다. 이 기능은 프로그래밍된 출력 전압과는 독립적으로 사실상 일정한 출력 잡음, PSRR, 대역폭, 부하 조절 기능을 제공한다. 추가 기능으로는 바이폴라 활성화 핀, 프로그래밍 가능 전류 제한, 빠른 시동 성능 그리고 출력 전압 조절을 표시하기 위한 프로그래밍 가능 전력 양호 기능이 있다. 이 레귤레이터는 전력 손실 최소화와 PSRR 최적화를 위해 LT3093에서 정전압을 유지하도록 업스트림 전원 공급을 제어하는 추적 기능이 있다.

LT3093은 최소 4.7µF 세라믹 출력 커패시터로 안정적으로 작동한다. 내장형 보호 기능에는 내부 과전류 보호 기능과 히스테리시스를 이용한 과열 제한 기능이 포함된다. LT3093은 열성능이 향상된 12-리드 MSOP 및 3mm×3mm DFN 패키지로 제공된다.

일반적인 설계 예

LT3093-acl.jpg


LT3093-pg.jpg

애플리케이션
• RF 및 정밀 전원 공급 장치
• 초저잡음 계측
• 고속/고정밀 데이터 컨버터
• 의료 애플리케이션: 진단 및 영상
• 전원 공급 장치 전환용 포스트 레귤레이터


PRODUCTS



LT8711
전원 관리 > 스위칭 레귤레이터 > SEPIC 레귤레이터 > LT8711 15μA IQ의 42Vin 멀티 토폴로지 DC/DC 컨트롤러 최대 10A 출력 전류, 5가지 컨버터 토폴로지 제공
LTC3877
전원 관리 > 스위칭 레귤레이터 > 디지털 프로그래머블 레귤레이터 > LTC3877 고전류 FPGA, ASIC, 프로세서에 적합한 다중위상 DC/DC 컨트롤러 6비트 VID, ±1% VOUT 정밀도 & ±2.5% 위상 전류 매칭 제공
LTC3623
전원 관리 > 스위칭 레귤레이터 > 스텝-다운(벅) 레귤레이터 > 내부 파워 스위치 벅 > LTC3623 동기식 레일투레일 단일 저항 스텝다운 레귤레이터 0V ~ 14.5VOUT 전압 범위에서 ±5A 싱크/소스
LT8652S
전원 관리 > 스위칭 레귤레이터 > 스텝다운 벅 레귤레이터 > 내부 파워 스위치 벅 레귤레이터 초저 EMI 동작을 위한 듀얼 채널 사일런트 스위처 고전류 애플리케이션을 위해 적층형 병렬 연결도 가능
LT3697
전원 관리 > 스위칭 레귤레이터 > 스텝-다운(벅) 레귤레이터 > 내부 파워 스위치 벅 > LT3697 5V, 2.5A USB, 35V 입력 벅 레귤레이터 케이블 드롭 보정 기능 제공
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

© 2018 Analog Devices | SITE MAP | RSS YouTube Twitter facebook Google Plus LinkedIn Managed by SemiNet

본 사이트 내의 콘텐츠를 무단 복제 사용시 관계 법령에 의거 처벌을 받을 수 있습니다.