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SGM2077B:高性能CMOS電壓調節器的全方位解析

lhl545545 ? 2026-03-20 09:30 ? 次閱讀
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SGM2077B:高性能CMOS電壓調節器的全方位解析

在電子設計領域,電壓調節器是不可或缺的關鍵組件,它對于保障電子設備的穩定運行起著至關重要的作用。SGMICRO推出的SGM2077B是一款采用CMOS技術設計的高性能線性調節器,具備超高電源抑制比(PSRR)、快速負載瞬態響應、低噪聲和低壓差等諸多優點。下面我們就來詳細了解一下這款產品。

文件下載:SGM2077B.pdf

一、產品概述

SGM2077B是一款超高性能的線性調節器,能夠提供高達1.5A的輸出電流。其工作輸入電壓范圍為0.5V至5.5V,偏置電源電壓范圍為2.5V至5.5V,可調輸出電壓范圍為0.5V至3.3V。此外,它還具備1.2V邏輯控制的關斷模式、短路電流限制和熱關斷保護等功能,并且在禁用狀態下具有自動放電功能,可快速釋放輸出電壓。該產品采用綠色WLCSP - 0.8×1.2 - 6B - B封裝,工作溫度范圍為 - 40℃至 + 125℃。

二、產品特性

2.1 寬電壓范圍

輸入電源電壓范圍為0.5V至5.5V,偏置電源電壓范圍為2.5V至5.5V,能夠適應多種不同的電源環境。

2.2 多種輸出電壓選項

提供固定輸出電壓0.75V、0.8V、0.85V、1.0V、1.05V、1.1V、1.15V、1.2V、1.8V、2.8V、3.0V和3.3V,同時支持0.5V至3.3V的可調輸出,滿足不同應用的需求。

2.3 大輸出電流

可提供1.5A的輸出電流,能夠為負載提供充足的功率。

2.4 高精度輸出

在 + 25℃時,輸出電壓精度為 ± 0.8%,確保輸出電壓的穩定性。

2.5 低功耗

偏置輸入電流典型值僅為96μA,有助于降低系統功耗。

2.6 低壓差

在1.5A負載電流下,壓差典型值為75mV,能夠有效減少功率損耗。

2.7 低噪聲

在輸出電壓為1.1V時,輸出噪聲典型值為29μVRMS,適用于對噪聲敏感的應用。

2.8 高PSRR

在1kHz時,PSRR典型值為70dB,能夠有效抑制電源噪聲。

2.9 保護功能

具備電流限制和熱保護功能,能夠在過載和過熱時保護設備安全。

2.10 快速響應

具有出色的負載和線路瞬態響應,能夠快速響應負載變化。

2.11 自動放電功能

在禁用狀態下,可自動放電,確保輸出電壓快速釋放。

2.12 穩定性好

使用小尺寸陶瓷電容即可保持穩定,便于電路設計

2.13 邏輯控制

支持1.2V邏輯電平使能輸入,方便進行開關控制

三、應用領域

SGM2077B適用于多種應用場景,包括便攜式設備、智能手機、工業和醫療設備等。這些應用通常對電源的穩定性、噪聲和功耗有較高要求,SGM2077B的高性能特性能夠很好地滿足這些需求。

四、典型應用電路

文檔中給出了固定電壓和可調電壓的典型應用電路。在實際設計中,需要根據具體需求選擇合適的電路,并注意電容的選擇和布局。輸入電容和偏置電容應盡量靠近相應引腳,以確保設備的穩定性。輸出電容應選擇10μF或更大的X7R或X5R陶瓷電容,以獲得良好的動態性能。

五、電氣特性

5.1 電壓范圍

輸入電源電壓范圍為0.5V至5.5V,偏置電源電壓范圍為2.5V至5.5V。

5.2 輸出電壓精度

在不同溫度下,輸出電壓精度有所不同。在 + 25℃時,精度為 ± 0.8%;在 - 40℃至 + 125℃范圍內,精度為 ± 1.6%。

5.3 反饋電壓

SGM2077B - ADJ的反饋電壓為0.492V至0.508V。

5.4 線路調節率

輸入和偏置電源的線路調節率在不同輸出電壓范圍內有所不同,一般在0.001%/V至0.28%/V之間。

5.5 負載調節率

負載調節率在1mA至1.5A負載電流變化時,為1mV至6mV。

5.6 壓差

輸入壓差在1.5A負載電流下,典型值為75mV,最大值為130mV;偏置壓差在特定條件下,典型值為1.15V,最大值為1.4V。

5.7 電流限制

輸出電流限制典型值為1.55A至3A,短路電流限制典型值為1.1A。

5.8 靜態電流

偏置引腳靜態電流典型值為96μA,輸入引腳靜態電流在輸出電流為0mA時,典型值為35μA。

5.9 關斷電流

偏置引腳關斷電流最大值為1μA,輸入引腳關斷電流在不同條件下有所不同。

5.10 使能引腳電壓

使能引腳高電平輸入電壓為0.73V,低電平輸入電壓為0.46V。

5.11 輸出放電電阻

在使能引腳電壓為0V,輸出電壓為0.5V時,輸出放電電阻為50Ω至120Ω。

5.12 開啟時間

從使能引腳電壓有效到輸出電壓達到98%額定值的開啟時間,在輸出額定電壓為1.1V時,典型值為150μs。

5.13 電源抑制比

在1kHz時,輸入電源抑制比典型值為70dB,偏置電源抑制比典型值為80dB。

5.14 輸出電壓噪聲

在輸出額定電壓為1.1V,輸入電壓為1.6V,頻率為10Hz至100kHz時,輸出電壓噪聲典型值為29μVRMS。

5.15 熱關斷溫度

熱關斷溫度為160℃,熱關斷滯后為20℃。

六、使用注意事項

6.1 電容選擇

輸入電容和偏置電容應選擇X7R或X5R陶瓷電容,輸入電容最小值為2.2μF,偏置電容最小值為0.1μF。輸出電容應選擇10μF或更大的X7R或X5R陶瓷電容,最小有效電容為4.7μF。

6.2 壓差注意事項

由于有兩個電源(VIN和VBIAS)和一個輸出調節器,SGM2077B規定了兩個壓差。當輸出電壓低于1.6V時,VBIAS壓差不適用。

6.3 可調調節器

SGM2077B - ADJ的輸出電壓可通過連接兩個外部電阻進行調節,輸出電壓由公式 (V{OUT }=V{ADJ } timesleft(1+frac{R{1}}{R{2}}right)) 確定,其中 (V_{ADJ}=0.5V)。為了提高反饋環路穩定性和PSRR,可在R1上并聯一個電容CFF。

6.4 使能操作

使能引腳用于控制設備的開啟和關閉,以及激活或禁用輸出自動放電功能。使能引腳電壓低于0.46V時,設備處于關斷狀態;高于0.73V時,設備處于工作狀態。建議使能引腳的上升和下降沿速度快于100μs/V。

6.5 反向電流保護

當 (V{OUT }>V{IN }) 時,NMOS功率晶體管的體二極管會正向偏置,可能會損壞設備。在電路設計中,可在輸出引腳和輸入引腳之間添加一個外部肖特基二極管進行保護。

6.6 負偏置輸出

當輸出電壓為負時,芯片可能由于寄生效應無法啟動。應確保輸出電壓在所有條件下都大于 - 0.3V。如果應用中需要較大的負偏置輸出,可在輸出引腳和地引腳之間添加一個肖特基二極管。

6.7 輸出電流限制和短路保護

當發生過載時,輸出電流會被內部限制在3A(典型值);當輸出引腳短路到地時,短路保護會將輸出電流限制在1.1A(典型值)。

6.8 熱關斷保護

SGM2077B能夠檢測芯片溫度,當溫度超過熱關斷閾值時,設備會進入關斷狀態,直到溫度下降到 + 140℃。

6.9 功率耗散

功率耗散可通過公式 (P{D}=(V{IN }-V{OUT }) ×I{OUT }) 計算。最大允許功率耗散受多種因素影響,可通過公式 (P{D(MAX)}=left(T{J( MAX )}-T{A}right) / theta{J A}) 近似計算。在熱保護發生時,功率耗散應小于6W。

七、封裝信息

SGM2077B采用WLCSP - 0.8×1.2 - 6B - B封裝,文檔中給出了封裝外形尺寸、推薦焊盤尺寸、卷帶和卷軸信息以及紙箱尺寸等詳細信息。在進行PCB設計時,需要根據這些信息進行合理布局。

SGM2077B是一款性能卓越的CMOS電壓調節器,具有多種優秀特性和保護功能,適用于多種應用場景。在實際設計中,電子工程師需要根據具體需求合理選擇和使用該產品,并注意相關的使用注意事項,以確保設備的穩定運行。你在使用SGM2077B的過程中遇到過哪些問題呢?歡迎在評論區分享你的經驗和見解。

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