Blogi
Blogi
Liniowy regulator LDO Slkor SL9650M30SC: rozwiązanie o wysokim PSRR i niskim spadku napięcia, idealne źródło zasilania dla urządzeń precyzyjnych pracujących w szerokim zakresie temperatur
2026-08-05 79
W projektowaniu zasilaczy dla modułów RF, układów próbkowania czujników, urządzeń przenośnych zasilanych bateryjnie, terminali IoT i małych przemysłowych urządzeń akwizycyjnych, niskoszumowe, regulowane wyjście, niskie zużycie energii w stanie spoczynku, szerokie możliwości adaptacji do warunków środowiskowych oraz wystarczający prąd wyjściowy są kluczowymi kryteriami wyboru dla inżynierów sprzętu. Opracowany przez firmę Slkor, układ SL9650M30SC to liniowy stabilizator CMOS (LDO) o niskim spadku napięcia. Zbudowany w oparciu o zaawansowany proces CMOS, zapewnia stałe napięcie wyjściowe 3 V przy maksymalnym napięciu wejściowym 7 V. Charakteryzuje się współczynnikiem PSRR 75 dB przy 1 kHz, spadkiem napięcia 500 mV przy 600 mA, niskim prądem spoczynkowym 50 μA, szerokim zakresem temperatur pracy od -40°C do +125°C i ciągłym natężeniem prądu wyjściowego do 600 mA. Stanowi on wydajne, uniwersalne rozwiązanie do regulacji precyzyjnych układów analogowych i urządzeń zasilanych bateryjnie.


I. Główne zalety produktu

Wysoki PSRR zapewniający czystą, wolną od szumów moc wyjściową

Dzięki współczynnikowi tłumienia sygnału zasilającego na poziomie 75 dB przy częstotliwości 1 kHz, układ ten skutecznie tłumi tętnienia i zakłócenia po stronie wejściowej. W porównaniu ze standardowymi regulatorami LDO, dostarcza on niskoszumne zasilanie 3 V do układów RF, czujników obrazu i analogowych układów próbkujących, zapobiegając dryftowi sygnału i zniekształceniom danych spowodowanym szumem zasilania. Doskonale nadaje się do precyzyjnych obciążeń wrażliwych na jakość zasilania i zapewnia stabilną akwizycję sygnału oraz wysoką wydajność komunikacji RF w kompletnych systemach.
Niski prąd spoczynkowy 50 μA dla systemów zasilanych bateryjnie

SL9650M30SC charakteryzuje się prądem spoczynkowym wynoszącym zaledwie 50 μA i wyjątkowo niskim zużyciem energii. W przypadku urządzeń przenośnych zasilanych baterią litową, skutecznie redukuje straty w trybie czuwania i wydłuża czas pracy baterii urządzenia. Zapewnia doskonałą regulację przy niskim obciążeniu i w trybie czuwania, co czyni go cennym wyborem dla systemów zasilania sprzętu zasilanego bateryjnie.
Niski spadek napięcia zapewniający stabilną pracę aż do całkowitego rozładowania akumulatora

Jego napięcie wyjściowe wynosi zaledwie 500 mV przy pełnym obciążeniu 600 mA. Stabilna regulacja napięcia 3 V może być utrzymana, dopóki napięcie wejściowe przekracza napięcie wyjściowe o 500 mV. W scenariuszach ze stopniowym spadkiem napięcia akumulatora podczas rozładowywania, umożliwia on pełniejsze wykorzystanie akumulatora, zmniejsza rozpraszanie mocy i generowanie ciepła oraz poprawia ogólną sprawność zasilacza.
-40℃ ~ +125℃ Szeroki zakres temperatur pracy do zastosowań konsumenckich i przemysłowych

Układ działa niezawodnie w temperaturach od -40°C do +125°C. Spełnia wymagania stawiane urządzeniom elektroniki użytkowej w pomieszczeniach i jest odporny na niskie temperatury zewnętrzne, a także wysokie temperatury wewnętrzne w zamkniętych urządzeniach. Pokonując ograniczenia związane z górnym progiem temperaturowym typowych konsumenckich regulatorów LDO, nadaje się do stosowania w trudnych warunkach pracy, takich jak monitoring zewnętrzny i płyty przemysłowe.
Wbudowana wielopoziomowa ochrona zapewniająca wysoką niezawodność systemu

Zintegrowane zabezpieczenia nadprądowe, zwarciowe i termiczne aktywują się automatycznie w przypadku zwarcia obciążenia, przeciążenia lub nadmiernej temperatury układu, chroniąc zarówno układ, jak i podzespoły podłączone do niego. Zapewnia ciągły prąd wyjściowy do 600 mA, wystarczający do zasilania mikrokontrolerów, modułów bezprzewodowych Bluetooth/Wi-Fi, różnych czujników i niewielkich jednostek przetwarzania sygnałów. W układach peryferyjnych wymagane są jedynie kondensatory ceramiczne wejściowe i wyjściowe, co skraca cykl rozwoju sprzętu.

II. Kluczowe specyfikacje elektryczne

Maksymalne napięcie wejściowe: 7 V; stałe napięcie wyjściowe: 3 V; maksymalny ciągły prąd wyjściowy: 600 mA; PSRR: 75 dB przy 1 kHz; napięcie zaniku napięcia: 500 mV przy 600 mA; prąd spoczynkowy: 50 μA; temperatura pracy: od -40°C do +125°C. Urządzenie wykorzystuje architekturę o stałym napięciu wyjściowym z fabrycznie skalibrowanym wyjściem 3 V bez zewnętrznych rezystorów dzielnika napięcia. Dzięki braku konieczności stosowania cewek indukcyjnych i eliminacji zakłóceń elektromagnetycznych (EMI) z zasilaczy impulsowych, jego prosty układ peryferyjny idealnie nadaje się do zasilania układów analogowych i RF.

III. Główne obszary zastosowań

Inteligentny sprzęt IoT

Zasilanie modułów bezprzewodowych Bluetooth i Wi-Fi, węzłów akwizycji danych z czujników bezprzewodowych, modułów czujników inteligentnego domu, węzłów końcowych IoT o niskim poborze mocy.
Przenośna elektronika użytkowa

Inteligentne urządzenia noszone na ciele, przenośne przyrządy testowe, przenośny sprzęt do akwizycji danych, zasilacze modułów kamer, małe przenośne urządzenia medyczne.
Precyzyjne systemy przetwarzania sygnałów

Układy nadawczo-odbiorcze RF, układy zegara PLL, czujniki obrazu, płytki próbkujące sygnały analogowe i układy analogowe wrażliwe na zakłócenia zasilania.
Przyrządy i mierniki zasilane bateryjnie

Zasilany bateryjnie sprzęt do pomiaru i pomiaru temperatury, przenośne terminale do akwizycji sygnału, małe urządzenia testujące z wyświetlaczem cyfrowym.
Moduły sterowania przemysłowego na małą skalę

Zewnętrzne węzły monitorujące o niskim poborze mocy, pokładowe zasilanie pomocnicze dla nadajników sygnałów terenowych, pętle zasilania dla czujników przemysłowych.

IV. Zalecenia dotyczące projektowania inżynierskiego

Adaptacja mocy wejściowej

W przypadku zastosowań zasilanych z baterii litowej, należy zamontować kondensatory filtrujące na wejściu. Nie należy przekraczać maksymalnego napięcia wytrzymywanego układu scalonego wynoszącego 7 V. Przy pełnym obciążeniu należy upewnić się, że napięcie wejściowe wynosi co najmniej 3.5 V (napięcie wyjściowe plus napięcie zaniku napięcia); w przeciwnym razie może dojść do zaniku napięcia wyjściowego i awarii regulacji.
Wybór komponentów peryferyjnych

Priorytetem są wielowarstwowe kondensatory ceramiczne o niskim ESR na wejściu i wyjściu, aby obniżyć szum wyjściowy i poprawić odpowiedź przejściową obciążenia. Należy przestrzegać wartości kondensatorów podanych w karcie katalogowej; nie wolno pomijać kondensatora wyjściowego, aby zagwarantować stabilność pętli.
Optymalizacja układu PCB

W układzie LDO ścieżki VIN i VOUT powinny być krótkie. Umieść kondensatory wejściowe i wyjściowe blisko pinów układu. Zastosuj szerokie ścieżki masy, aby zminimalizować szumy wprowadzane przez impedancję ścieżki masy. Podczas zasilania sygnałów RF i czujników, poprowadź ścieżki zasilania z dala od szybkich cyfrowych linii sygnałowych, aby uniknąć sprzężenia szumów cyfrowych z analogowymi szynami zasilania.
Zarządzanie temperaturą w warunkach pełnego obciążenia i wysokiej temperatury

W przypadku długotrwałej pracy z pełnym obciążeniem zbliżonym do 600 mA, należy ocenić rozpraszanie mocy przez chip. Rozszerz obszar miedziany pod chipem, aby zapewnić odprowadzanie ciepła i kontrolować wzrost temperatury. Zachowaj odpowiedni margines termiczny i unikaj ciągłej pracy z pełnym obciążeniem w środowiskach o wysokiej temperaturze.
Optymalizacja systemów wrażliwych na hałas

W przypadku zasilania urządzeń o wysokiej precyzji, takich jak układy RF i czujniki obrazu, należy dodać na wyjściu kompaktowy układ filtrów RC w celu dalszego tłumienia sprzężonych szumów i zapewnienia jakości akwizycji sygnału.

V. Podsumowanie produktu

Pięć głównych zalet: Wysoki PSRR 75 dB, niskie zużycie prądu w stanie spoczynku 50 μA, niski spadek napięcia 500 mV, szeroki zakres temperatur od -40°C do +125°C i prąd wyjściowy 600 mALiniowy regulator napięcia SL9650M30SC o niskim spadku napięcia rozwiązuje problemy takie jak nadmierny szum zasilania, wysoki pobór mocy w stanie spoczynku, wąski zakres temperatur i niewystarczające wykorzystanie baterii w precyzyjnych systemach zasilania. Urządzenie jest wolne od szumów przełączania i charakteryzuje się prostymi obwodami peryferyjnymi oraz gotowymi komponentami o stałym napięciu wyjściowym 3 V, które nie wymagają zewnętrznych rezystorów dzielących napięcie.
Jako dojrzały regulator LDO firmy Slkor, SL9650M30SC jest szeroko stosowany w masowo produkowanym sprzęcie IoT, urządzeniach przenośnych, czujnikach i małych modułach przemysłowych. Jest to ekonomiczny regulator liniowy do precyzyjnych pętli zasilania 3 V.

SL9650M30SC Do strony produktu
Related Recommendations
whatsapp

Service Hotline

tel: +86 755 83044319

WhatsApp

Whatsapp:+8618073002950