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LA59700MC
概要
LA59700MCは、チップイネーブル機能を備えた、出力電圧可変式レギュレータである。
最大1.0Aの出力電流が供給できる。
特長
・出力電圧可変
・最大1.0A出力可能
・チップイネーブル機能
・過電流制限保護回路内蔵
・セラミックコンデンサ対応
最大定格/Ta=25℃
項目 記号 条件 定格値 unit
最大電源電圧 VCC max 16 V
最大入力電圧 VIN max 16 V
許容消費電力 Pd max 指定基板付き※1 1.8 W
動作周囲温度 Topr -40~+85 ℃
保存周囲温度 Tstg -55~+150 ℃
※1 指定基板:50mm×50mm×1.6mm,ガラスエポキシ両面基板
注1)絶対最大定格は、一瞬でも超えてはならない許容値を示すものである。
注2)絶対最大定格の範囲内で使用した場合でも、高温および大電流/高電圧印加、多大な温度変化等で連続して 使用される場合、信頼性が低下する恐れがある。詳細については弊社窓口まで相談すること。
動作条件/Ta=25℃
項目 記号 条件 unit
入力電圧(VCC1) VCC1 3.5~15 V
入力電圧(VCC2) VCC2 ※2(VOUT+VDROP)~15 V
入力電圧(EN) VEN 0~15 V
出力電圧 VOUT 1.5~(VCC1-1.5) V
※2 VDROP:ドロップアウト電圧
モノリシックリニア集積回路
出力電圧可変式レギュレータ
最大定格を超えるストレスは、デバイスにダメージを与える危険性があります。最大定格は、ストレス印加に対してのみであり、推奨動作条件を超えての機能 的動作に関して意図するものではありません。推奨動作条件を超えてのストレス印加は、デバイスの信頼性に影響を与える危険性があります。
電気的特性 /Ta=25℃,VCC1=VCC2=3.5V,VEN=1.6V,出力電圧1.5V設定,特に指定のない限り。
項目 記号 条件 min typ max unit
消費電流 ICC VEN=1.6V 3.5 7 mA
スタンバイ電流 ISTBY VEN=0V 1 μ A
出力電圧 VOUT OUT=ADJ,IOUT=10mA 1.225 1.25 1.275 V
出力電流 IOUT 1.0 A
IOUT=500mA 0.42 0.6 V
ドロップアウト電圧 (VCC2-VOUT)
VDROP
IOUT=1.0A 0.84 1.2 V
ADJ端子はき出し電流 IADJ ADJ=0V,OUT=Open 160 300 nA
負荷変動 RLD IOUT=10mA~500mA 10 mV
電圧変動 RLN VCC1=VCC2=3.5V~7V,IOUT=10mA 10 mV
出力電圧温度係数 ※3 Δ V/ Δ T Ta=-40~+85℃,IOUT=10mA ±100 ppm/℃
リップルリジェクション ※3
RR VCC1=VCC2=4.25V,OUT=ADJ, IOUT=10mA,VRpp=1V,fRR=120Hz COUT=Ceramic 10μ F
65 dB
イネーブル電圧 VEN チップイネーブル 1.6 V
ディゼーブル電圧 VDIS チップディゼーブル 0.4 V
イネーブル入力電流 IEN VEN=1.6V 50 μ A
サーマルシャットダウン 検出温度 ※3
TTSD ジャンクション温度 170 ℃
TSDヒステリシス ※3 THYS 30 ℃
※3 設計保証値であり、測定は行わない。
外形図
unit:mm (typ) 3439
-40 0 20 40 60 80 100
0 2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
Pd max -- Ta
-20 1.8
0.94
85
SANYO : SOP8L(200mil)
0.05
1 2
8
0.2 4.93
3.94 5.99 0.64
1.27 0.41
1.68 MAX
(1.5)
TOP VIEW SIDE VIEW
SIDE VIEW
BOTTOM VIEW (3.10)
(2.41)
《表面》 《裏面》
評価基板仕様:50mm×50mm×1.6mm,ガラスエポキシ、両面基板 ピン配置図
1 OUT
2 ADJ
3 NC
4
GND 5
6 7 8 VCC2
VCC1 EN
GND Top view
ブロック図および応用回路例
1 OUT
2 ADJ
GND 5 4 6
7 VCC2 8
VCC1
EN
GND VREF
(1.25V)
Chip Enable (High_Enable)
OCL TSD
R2
R1 1kΩ 200Ω~
9.8kΩ
Ceramic 10μF 10μF
1μF
VOUT
Enable/
Disable
出力電圧調整式
VOUT=VADJ(≒1.25V)×(R1+R2)/R1
R1,R2を選定する際は、R1,R2に流れる電流がADJ端子のはき出し電流を十分に無視できるような値 を選ぶこと。
起動方法
本ICは、以下の2通りの方法で使用することができる。
①VCC1,VCC2に電源投入後、EN端子でON/OFFする。
②VCC1,VCC2,ENをショートして使用する。
①で使用する場合、VCC1とVCC2は、同時もしくはVCC1→VCC2の順番で電圧を入力し、最後にEN端子 に電圧を入力する。立ち下げの際は、立ち上げと逆の順番で操作すること。
端子機能 端子
番号 端子名 機能 等価回路
1 OUT 出力端子。
VCC1VCC2
OUT
GND 30kΩ
2 ADJ 出力電圧設定用端子。
VCC1
GND 1.3kΩ
2kΩ ADJ
3 NC No Connection。
4 GND GND端子。5pinと内部接続。
5 GND GND端子。4pinと内部接続。
6 EN イネーブル端子。
(High Enable)
VCC1
GND EN
20kΩ
55kΩ
105kΩ
7 VCC1 入力電源。
8 VCC2 出力部電源。
※4 裏面放熱パッドは、実装基板上でGNDとショートし、使用すること。
ICC -- Ta ICC -- VCC
VOUT -- VCC VOUT -- Ta
VDROP -- IOUT VEN -- Ta
IEN -- Ta
5
0 1 2 3 4
5
0 1 2 3 4
-50 0 50 100 150 0 5 10 15
2.0
0 0.5 1.0 1.5
0 5 10 15 -50 0 50 100
-50 0 50 100 150
0 0.5 1
1.0
0 0.5
1.5
0.5 1.0
100
50
VCC1 = VCC2 = 15V
3.5V 7V 11V -40°C
25°C Ta = 85°C
Ta = 85°C -40°C 25°C
VCC1 = VCC2 = 15V 7V3.5V Ta = 25°C
VEN = 1.6V
VEN = 1.6V VCC1 = VCC2
VEN = 1.6V
VCC1 = VCC2 Ta = 25°C
VEN = 1.6V OUT = ADJ
11V
Ta = 85°C -40°C 25°C VCC1 = 3.5V
VDROP = VCC2 − VOUT VEN = 1.6V
1.30
1.15 1.20 1.25
Chip Enable
Chip Disable VCC1 = VCC2 = 3.5V VCC1 = VCC2 = 15V
VEN = 1.6V
15V VCC1 = VCC2 = 3.5V
VOUT -- IOUT VOUT -- IOUT
RR -- f RR -- f
RR -- f
2.0
0 0.5 1.0 1.5
15
0 5 10
0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5
100
0 20 40 80
60
100
0 20 40 80
60
100
0 20 40 80
60
10 2 3 5 7100 2 3 5 7 1k 2 3 5 710k 10 2 3 5 7100 2 3 5 7 1k 2 3 5 710k
10 2 3 5 7100 2 3 5 7 1k 2 3 5 710k
Ta = 25°C VOUT = 1.5V COUT = 100µF
Ta = 25°C
VCC1 = VCC2 = 15V COUT = 100µF
V1 =CC V2 =CC 15V 10V 7V 3.5V
VOUT = 12V 9V
5V
1.5V
VCC1 = VCC2 = 4.25V VOUT = 1.25V(OUT = ADJ) Ripple Noise = 1Vp-p COUT = Ceramic 10µF
VCC1 = VCC2 = 4.5V VOUT = 1.5V Ripple Noise = 1Vp-p COUT = Ceramic 10µF
VCC1 = VCC2 = 14V VOUT = 11V Ripple Noise = 1Vp-p COUT = Ceramic 10µF
IOUT = 10mA 100mA
IOUT = 10mA 100mA
IOUT = 10mA 100mA
VOUT立ち上げ特性
VINを0.1V/μ s以上のスルーレートで立ち上げ る場合は、オーバーシュートする可能性がある ので、留意すること。
VOUT
t -- μs t -- μs
t -- μs
t -- μs t -- μs
100μs / div 100μs / div
100μs / div
100μs / div 100μs / div
IOUT = 0A IOUT = 100mA Ta = 25°C
VCC1 = VCC2 = 3.5V VOUT = 1.5V COUT = Ceramic 10μF
Ta = 25°C
VCC1 = VCC2 = 15V VOUT = 1.5V COUT = Ceramic 10μF
IOUT = 0A IOUT = 100mA
Ta = 25°C
VCC1 = VCC2 = 15V VOUT = 12V COUT = Ceramic 10μF
0 2
1
0 2
1
0 1.5
1.0
0.5
0 1.5
1.0
0.5
0 2
1
0 15
10
5 I OUT
= 0A 100mA
VEN
VOUT
VEN
VOUT
VEN
VOUT
Ta = 25°C
VCC1 = VCC2 = EN = 3.5V VOUT = 1.5V
COUT = Ceramic 10μF
0 4
2
0 1.5
1.0
0.5
VEN
VOUT
I OUT = 0A
100mA
Ta = 25°C
VCC1 = VCC2 = EN = 15V VOUT = 1.5V
COUT = Ceramic 10μF VEN
I OUT = 0A
100mA
Ta = 25°C
VCC1 = VCC2 = EN = 15V VOUT = 12V
COUT = Ceramic 10μF VEN
VOUT
I OUT = 0A
100mA
0 20
10
0 1.5
1.0
0.5
0 20
10
15
10
5
負荷過渡応答特性
0 50
t -- μs 50μs / div t -- μs 50μs / div
t -- μs 50μs / div
t -- μs 50μs / div t -- μs 50μs / div
t -- μs 50μs / div t -- μs 50μs / div
50 100
1.48 1.50 1.52
1.48 1.50 1.52
1.48 1.50 1.52 0 500
1.48 1.50 1.52 0 50
1.48 1.50 1.52 0 50
11.95 12.00 12.05 0 50
11.95 12.00 12.05 50 100
Ta = 25°C
VCC1 = VCC2 = 3.5V VOUT = 1.5V COUT = Ceramic 10μF IOUT
VOUT
0A⇔50mA 50m⇔100mA
100m⇔500mA
IOUT
VOUT
Ta = 25°C
VCC1 = VCC2 = 3.5V VOUT = 1.5V COUT = Ceramic 10μF
Ta = 25°C
VCC1 = VCC2 = 3.5V VOUT = 1.5V COUT = Ceramic 10μF IOUT
VOUT
IOUT
VOUT
Ta = 25°C
VCC1 = VCC2 = 15V VOUT = 1.5V COUT = Ceramic 10μF
Ta = 25°C
VCC1 = VCC2 = 15V VOUT = 1.5V COUT = Ceramic 10μF IOUT
VOUT
0A⇔50mA 50m⇔100mA
0A⇔50mA 50m⇔100mA
Ta = 25°C
VCC1 = VCC2 = 15V VOUT = 12V COUT = Ceramic 10μF
Ta = 25°C
VCC1 = VCC2 = 15V VOUT = 12V COUT = Ceramic 10μF
0 500
t -- μs 50μs / div
11.95 12.00 12.05
Ta = 25°C
VCC1 = VCC2 = 15V VOUT = 12V COUT = Ceramic 10μF IOUT
VOUT 100mA⇔500mA
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(参考訳)