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Regulador lineal LDO Slkor SL9650M30SC: Solución de baja caída de tensión con alto PSRR, fuente de alimentación ideal para equipos de precisión en un amplio rango de temperaturas.
2026-08-05 79
En el diseño de fuentes de alimentación para módulos de RF, circuitos de muestreo de sensores, dispositivos portátiles alimentados por batería, terminales IoT y equipos de adquisición industrial a pequeña escala, la salida regulada de bajo ruido, el bajo consumo de energía en reposo, la amplia adaptabilidad ambiental y la corriente de salida suficiente son indicadores clave para los ingenieros de hardware. Desarrollado por Slkor, el SL9650M30SC es un regulador lineal CMOS (LDO) de baja caída de tensión. Fabricado con un proceso CMOS avanzado, ofrece una salida fija de 3 V con una tensión de entrada máxima de 7 V. Presenta un PSRR de 75 dB a 1 kHz, una caída de tensión de 500 mV a 600 mA, una baja corriente de reposo de 50 μA, un amplio rango de temperatura de funcionamiento de -40 °C a +125 °C y una salida continua de hasta 600 mA. Sirve como una solución de regulación de propósito general de alto rendimiento para circuitos analógicos de precisión y dispositivos alimentados por batería.


I. Ventajas principales del producto

Alta relación de rechazo de la fuente de alimentación (PSRR) para una salida de potencia limpia y sin ruido.

Con una relación de rechazo de la fuente de alimentación de 75 dB a 1 kHz, este chip suprime eficazmente la ondulación y la interferencia en la entrada. En comparación con los reguladores LDO convencionales, proporciona alimentación de 3 V con bajo nivel de ruido para unidades de RF, sensores de imagen y circuitos de muestreo analógico, evitando la deriva de la señal y la distorsión de datos causadas por el ruido de la fuente de alimentación. Es ideal para cargas de precisión sensibles a la calidad de la alimentación y garantiza una adquisición de señal estable y un rendimiento óptimo de la comunicación RF en sistemas completos.
Corriente de reposo baja de 50 μA para sistemas alimentados por batería.

El SL9650M30SC presenta una corriente de reposo de tan solo 50 μA con un consumo de energía propio ultrabajo. Para dispositivos portátiles alimentados por baterías de litio, reduce eficazmente las pérdidas en modo de espera y prolonga la duración de la batería. Mantiene una excelente regulación en condiciones de baja carga y en modo de espera, lo que lo convierte en una opción valiosa para sistemas de alimentación de hardware alimentados por batería.
Rendimiento con baja caída de tensión para un funcionamiento estable hasta el final de la descarga de la batería.

Su caída de tensión es de tan solo 500 mV con una carga máxima de 600 mA. Se puede mantener una regulación estable de 3 V siempre que la entrada supere la salida en 500 mV. En situaciones donde la tensión de la batería disminuye gradualmente durante la descarga, permite un aprovechamiento más completo de la batería, reduce la disipación de potencia y la generación de calor, y mejora la eficiencia general de la fuente de alimentación.
Amplio rango de temperatura de funcionamiento de -40 ℃ a +125 ℃ para aplicaciones industriales y de consumo.

El chip funciona de forma fiable entre -40 °C y +125 °C. Cumple con los requisitos para interiores en electrónica de consumo y soporta bajas temperaturas exteriores, así como altas temperaturas internas en equipos cerrados. Al superar el límite de temperatura máxima de los reguladores LDO típicos para el consumidor, es apto para condiciones de funcionamiento extremas, como monitorización en exteriores y placas industriales.
Protección multinivel integrada para una alta fiabilidad del sistema.

Las protecciones integradas contra sobrecorriente, cortocircuito y sobrecalentamiento se activan automáticamente ante cortocircuitos, sobrecargas o temperaturas excesivas del chip para proteger tanto el chip como los componentes posteriores. Ofrece una salida continua de hasta 600 mA, suficiente para alimentar microcontroladores, módulos inalámbricos Bluetooth/Wi-Fi, diversos sensores y unidades de procesamiento de señales de pequeño tamaño. Solo se requieren condensadores cerámicos de entrada y salida para los circuitos periféricos, lo que reduce los ciclos de desarrollo de hardware.

II. Especificaciones eléctricas clave

Tensión máxima de entrada: 7 V; tensión de salida fija: 3 V; corriente de salida continua máxima: 600 mA; PSRR: 75 dB a 1 kHz; tensión de caída: 500 mV a 600 mA; corriente de reposo: 50 μA; temperatura de funcionamiento: -40 ℃ ~ +125 ℃. Adopta una arquitectura de salida fija con una salida de 3 V calibrada de fábrica sin resistencias divisorias de tensión externas. Al no requerir inductores y estar libre de interferencias electromagnéticas (EMI) de fuentes de alimentación conmutadas, su sencillo circuito periférico lo hace ideal para alimentar circuitos analógicos y de RF.

III. Principales campos de aplicación

Hardware inteligente para IoT

Fuente de alimentación para módulos inalámbricos Bluetooth y Wi-Fi, nodos de adquisición de sensores inalámbricos, módulos de sensores para hogares inteligentes y nodos finales de IoT de bajo consumo.
Electrónica de consumo portátil

Dispositivos portátiles inteligentes, instrumentos de prueba de mano, equipos de adquisición portátiles, fuente de alimentación para módulos de cámara, pequeños dispositivos médicos portátiles.
Sistemas de procesamiento de señales de precisión

Circuitos transceptores de RF, circuitos de reloj PLL, sensores de imagen, tarjetas de muestreo de señales analógicas y circuitos analógicos sensibles al ruido de la fuente de alimentación.
Instrumentos y medidores alimentados por baterías

Equipos de medición de temperatura y detección alimentados por batería, terminales portátiles de adquisición de señales, pequeños dispositivos de prueba con pantalla digital.
Módulos de control industrial a pequeña escala

Nodos de monitorización de baja potencia para exteriores, alimentación auxiliar integrada para transmisores de señales de campo, bucles de alimentación para sensores industriales.

IV. Recomendaciones de diseño de ingeniería

Adaptación de la potencia de entrada

Para aplicaciones alimentadas con baterías de litio, instale condensadores de filtro en la entrada. No exceda la tensión máxima de resistencia del chip de 7 V. En condiciones de carga completa, asegúrese de que la tensión de entrada sea de al menos 3.5 V (tensión de salida más tensión de caída); de lo contrario, podría producirse una caída de tensión en la salida y un fallo en la regulación.
Selección de componentes periféricos

Priorice los condensadores cerámicos multicapa de baja ESR para la entrada y la salida con el fin de reducir el ruido de salida y mejorar la respuesta transitoria de carga. Siga las instrucciones de la hoja de datos para conocer los valores de los condensadores; el condensador de salida no debe omitirse para garantizar la estabilidad del bucle.
Optimización del diseño de PCB

Mantenga las pistas VIN y VOUT cortas para el diseño del regulador LDO. Coloque los condensadores de entrada y salida cerca de los pines del chip. Utilice pistas de tierra anchas para minimizar el ruido introducido por la impedancia de la ruta de tierra. Al alimentar RF y sensores, dirija las pistas de alimentación lejos de las líneas de señal digital de alta velocidad para evitar el acoplamiento de ruido digital a las líneas de alimentación analógicas.
Gestión térmica en condiciones de alta temperatura y plena carga

Para un funcionamiento prolongado con una carga máxima cercana a los 600 mA, evalúe la disipación de potencia del chip. Amplíe el área de cobre debajo del chip para disipar el calor y controlar el aumento de temperatura. Mantenga un margen térmico adecuado y evite el funcionamiento continuo a plena carga en entornos de alta temperatura.
Optimización para sistemas sensibles al ruido

Al alimentar dispositivos de alta precisión, como circuitos de radiofrecuencia y sensores de imagen, añada una red de filtros RC compacta a la salida para suprimir aún más el ruido acoplado y garantizar la calidad de la adquisición de la señal.

V. Resumen del producto

Presenta cinco puntos fuertes principales: Relación de rechazo de la fuente de alimentación (PSRR) de 75 dB, bajo consumo en reposo de 50 μA, baja caída de tensión de 500 mV, amplio rango de temperatura de -40 ℃ a +125 ℃ y corriente de salida de 600 mA.El regulador lineal de baja caída SL9650M30SC soluciona problemas como el ruido excesivo en la fuente de alimentación, el alto consumo de energía en reposo, el rango de temperatura limitado y la insuficiente utilización de la batería en aplicaciones de alimentación de precisión. Libre de ruido de conmutación, cuenta con circuitos periféricos sencillos y componentes estándar, con una salida fija de 3 V que no requiere resistencias divisorias de voltaje externas.
El SL9650M30SC, un regulador LDO consolidado de Slkor, se utiliza ampliamente en hardware IoT de producción en masa, dispositivos portátiles, sensores y pequeños módulos industriales. Es una opción rentable como regulador lineal para circuitos de alimentación de precisión de 3 V.

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