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Slkor SL9650M30SC LDO-Linearregler: Lösung mit hoher PSRR und niedrigem Spannungsabfall, ideale Stromversorgung für Präzisionsgeräte mit großem Temperaturbereich
2026-08-05 79
Bei der Stromversorgung von HF-Modulen, Sensor-Abtastschaltungen, batteriebetriebenen tragbaren Geräten, IoT-Endgeräten und industriellen Datenerfassungssystemen im kleinen Maßstab sind rauscharme, geregelte Ausgangsspannung, geringer Ruhestromverbrauch, hohe Umweltverträglichkeit und ausreichender Ausgangsstrom entscheidende Auswahlkriterien für Hardware-Ingenieure. Der von Slkor entwickelte SL9650M30SC ist ein CMOS-Linearregler mit geringem Spannungsabfall (LDO). Er basiert auf einem fortschrittlichen CMOS-Prozess und liefert eine feste Ausgangsspannung von 3 V bei einer maximalen Eingangsspannung von 7 V. Er zeichnet sich durch eine PSRR von 75 dB bei 1 kHz, einen Spannungsabfall von 500 mV bei 600 mA, einen niedrigen Ruhestrom von 50 μA, einen breiten Betriebstemperaturbereich von -40 °C bis +125 °C und einen Dauerstrom von bis zu 600 mA aus. Er eignet sich als leistungsstarke Allzweck-Reglerlösung für präzise analoge Schaltungen und batteriebetriebene Geräte.


I. Kernvorteile des Produkts

Hohe PSRR für eine saubere, rauschfreie Leistungsabgabe

Mit einer Versorgungsspannungsunterdrückung von 75 dB bei 1 kHz unterdrückt dieser Chip effektiv Eingangs-Welligkeit und Störungen. Im Vergleich zu herkömmlichen LDOs liefert er rauscharme 3 V für HF-Einheiten, Bildsensoren und analoge Abtastschaltungen und verhindert so Signalabweichungen und Datenverzerrungen durch Versorgungsspannungsrauschen. Er eignet sich ideal für präzise, ​​spannungsempfindliche Lasten und gewährleistet eine stabile Signalerfassung und HF-Kommunikation in kompletten Systemen.
Niedriger Ruhestrom von 50 μA für batteriebetriebene Systeme

Der SL9650M30SC zeichnet sich durch einen Ruhestrom von lediglich 50 μA und einen extrem niedrigen Eigenverbrauch aus. Bei tragbaren Geräten mit Lithium-Ionen-Akkus reduziert er effektiv Standby-Verluste und verlängert die Akkulaufzeit. Er gewährleistet eine hervorragende Spannungsregelung auch bei geringer Last und im Standby-Modus und ist daher eine optimale Wahl für batteriebetriebene Stromversorgungssysteme.
Niedrige Spannungsabfallrate für stabilen Betrieb bis zum Ende der Batterieentladung

Die Ausfallspannung beträgt bei Volllast von 600 mA lediglich 500 mV. Eine stabile 3-V-Regelung wird gewährleistet, solange die Eingangsspannung die Ausgangsspannung um 500 mV übersteigt. Bei Szenarien mit allmählich sinkender Batteriespannung während der Entladung ermöglicht dies eine optimale Batterienutzung, reduziert Verlustleistung und Wärmeentwicklung und verbessert die Gesamteffizienz des Netzteils.
Breiter Betriebstemperaturbereich von -40 °C bis +125 °C für Verbraucher- und Industrieanwendungen

Der Chip arbeitet zuverlässig im Temperaturbereich von -40 °C bis +125 °C. Er erfüllt die Anforderungen für den Einsatz in Unterhaltungselektronik im Innenbereich und ist sowohl für niedrige Außentemperaturen als auch für hohe Innentemperaturen in geschlossenen Geräten geeignet. Durch die Überwindung der begrenzten oberen Temperaturgrenze typischer LDOs für Endverbraucher ist er auch für anspruchsvolle Betriebsbedingungen wie Außenüberwachung und industrielle Anwendungen geeignet.
Integrierter mehrstufiger Schutz für hohe Systemzuverlässigkeit

Integrierte Überstrom-, Kurzschluss- und Überhitzungsschutzmechanismen werden bei Kurzschluss, Überlastung oder zu hoher Chiptemperatur automatisch aktiviert, um sowohl den Chip als auch nachgeschaltete Komponenten zu schützen. Das Netzteil liefert einen Dauerstrom von bis zu 600 mA, ausreichend für den Betrieb von Mikrocontrollern, Bluetooth-/WLAN-Modulen, verschiedenen Sensoren und kleinen Signalverarbeitungseinheiten. Für die Peripherieschaltungen werden lediglich Keramikkondensatoren für Ein- und Ausgang benötigt, was die Hardwareentwicklung beschleunigt.

II. Wichtige elektrische Spezifikationen

Maximale Eingangsspannung: 7 V; feste Ausgangsspannung: 3 V; maximaler Dauerstrom: 600 mA; PSRR: 75 dB bei 1 kHz; Ausfallspannung: 500 mV bei 600 mA; Ruhestrom: 50 μA; Betriebstemperatur: -40 °C bis +125 °C. Das Gerät verfügt über eine Architektur mit fester Ausgangsspannung von 3 V (werkseitig kalibriert) ohne externe Spannungsteilerwiderstände. Da keine Induktivitäten benötigt werden und es keine elektromagnetischen Störungen durch Schaltnetzteile gibt, eignet es sich dank seiner einfachen Peripherieschaltung ideal zur Stromversorgung von Analog- und HF-Schaltungen.

III. Hauptanwendungsgebiete

IoT Smart Hardware

Stromversorgung für Bluetooth- und Wi-Fi-Funkmodule, drahtlose Sensordatenerfassungsknoten, Smart-Home-Sensormodule und stromsparende IoT-Endknoten.
Tragbare Unterhaltungselektronik

Intelligente Wearables, handgeführte Testinstrumente, tragbare Datenerfassungsgeräte, Stromversorgung für Kameramodule, kleine tragbare medizinische Geräte.
Präzisionssignalverarbeitungssysteme

HF-Sende- und Empfangsschaltungen, PLL-Taktschaltungen, Bildsensoren, Analogsignal-Abtastplatinen und analoge Schaltungen, die empfindlich auf Versorgungsspannungsrauschen reagieren.
Batteriebetriebene Instrumente und Messgeräte

Batteriebetriebene Temperatur- und Sensormessgeräte, tragbare Signalerfassungsterminals, kleine digitale Testgeräte.
Industrielle Kleinsteuerungsmodule

Niedrigstromfähige Überwachungsknoten für den Außenbereich, integrierte Hilfsstromversorgung für Feldsignalsender, Stromversorgungsschleifen für industrielle Sensoren.

IV. Empfehlungen für die Konstruktionsplanung

Anpassung der Eingangsleistung

Bei Anwendungen mit Lithium-Batterien sollten Filterkondensatoren am Eingang installiert werden. Die maximale Spannungsfestigkeit des Chips von 7 V darf nicht überschritten werden. Unter Volllast muss die Eingangsspannung mindestens 3.5 V betragen (Ausgangsspannung plus Dropout-Spannung); andernfalls kann es zu Spannungsausfällen und Regelungsfehlern kommen.
Auswahl peripherer Komponenten

Verwenden Sie vorrangig Keramikkondensatoren mit niedrigem ESR-Wert für Ein- und Ausgang, um das Ausgangsrauschen zu reduzieren und das Lastsprungverhalten zu verbessern. Beachten Sie die Angaben im Datenblatt bezüglich der Kondensatorwerte; der Ausgangskondensator ist zwingend erforderlich, um die Stabilität der Regelschleife zu gewährleisten.
PCB-Layout-Optimierung

Halten Sie die VIN- und VOUT-Leitungen für das LDO-Layout kurz. Platzieren Sie die Eingangs- und Ausgangskondensatoren nahe an den Chip-Pins. Verwenden Sie breite Masseleitungen, um das durch die Impedanz des Massepfads verursachte Rauschen zu minimieren. Verlegen Sie bei der Stromversorgung von HF-Komponenten und Sensoren die Stromversorgungsleitungen getrennt von den digitalen Hochgeschwindigkeitssignalleitungen, um eine Einkopplung von digitalem Rauschen in die analogen Versorgungsspannungen zu vermeiden.
Wärmemanagement unter Hochtemperatur-Volllastbedingungen

Für den Dauerbetrieb unter Volllast nahe 600 mA ist die Verlustleistung des Chips zu prüfen. Die Kupferfläche unter dem Chip sollte zur besseren Wärmeableitung vergrößert und der Temperaturanstieg minimiert werden. Es ist auf ausreichende thermische Reserven zu achten und ein dauerhafter Volllastbetrieb in Umgebungen mit hohen Temperaturen zu vermeiden.
Optimierung für geräuschempfindliche Systeme

Bei der Stromversorgung von hochpräzisen Geräten wie HF-Schaltungen und Bildsensoren sollte ein kompaktes RC-Filternetzwerk am Ausgang hinzugefügt werden, um eingekoppeltes Rauschen weiter zu unterdrücken und die Qualität der Signalerfassung sicherzustellen.

V. Produktübersicht

Mit fünf Hauptstärken: Hohe PSRR von 75 dB, geringer Ruhestromverbrauch von 50 μA, niedrige Dropout-Spannung von 500 mV, breiter Temperaturbereich von -40 °C bis +125 °C und 600 mA AusgangsstromDer SL9650M30SC Low-Dropout-Linearregler behebt Probleme wie übermäßiges Netzteilrauschen, hohen Ruhestromverbrauch, engen Temperaturbereich und unzureichende Batterienutzung in Anwendungen mit hoher Präzisionsstromversorgung. Er ist frei von Schaltgeräuschen, zeichnet sich durch einfache Peripherieschaltungen und Standardbauteile aus und liefert eine feste Ausgangsspannung von 3 V, sodass keine externen Spannungsteilerwiderstände benötigt werden.
Der ausgereifte LDO-Regler SL9650M30SC von Slkor findet breite Anwendung in der Massenproduktion von IoT-Hardware, tragbaren Geräten, Sensoren und kleinen Industriemodulen. Er ist eine kostengünstige Wahl für präzise 3-V-Stromversorgungsschleifen.

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