บล็อก
บล็อก
ตัวควบคุมแรงดันเชิงเส้น LDO รุ่น SLkor SL9650M30SC: โซลูชันแรงดันตกคร่อมต่ำ PSRR สูง เหมาะสำหรับอุปกรณ์ความแม่นยำสูงที่ใช้งานได้ในอุณหภูมิกว้าง
2026-08-05 79
ในการออกแบบแหล่งจ่ายไฟสำหรับโมดูล RF วงจรสุ่มตัวอย่างเซ็นเซอร์ อุปกรณ์พกพาที่ใช้แบตเตอรี่ เทอร์มินัล IoT และอุปกรณ์เก็บข้อมูลอุตสาหกรรมขนาดเล็ก เอาต์พุตที่ควบคุมได้ที่มีสัญญาณรบกวนต่ำ การใช้พลังงานขณะหยุดทำงานต่ำ ความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่กว้าง และกระแสเอาต์พุตที่เพียงพอ เป็นตัวชี้วัดสำคัญในการเลือกสำหรับวิศวกรฮาร์ดแวร์ SL9650M30SC ที่พัฒนาโดย Slkor เป็นตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้าเชิงเส้นแบบดรอปเอาต์ต่ำ (LDO) CMOS สร้างขึ้นบนกระบวนการ CMOS ขั้นสูง ให้เอาต์พุตคงที่ 3V ด้วยแรงดันอินพุตสูงสุด 7 V มีคุณสมบัติ PSRR 75 dB ที่ 1 kHz ดรอปเอาต์ 500 mV ที่ 600 mA กระแสไฟขณะหยุดทำงานต่ำ 50 μA ช่วงอุณหภูมิการทำงานกว้าง -40℃ ถึง +125℃ และเอาต์พุตต่อเนื่องสูงสุด 600 mA ทำหน้าที่เป็นโซลูชันการควบคุมแรงดันไฟฟ้าอเนกประสงค์ประสิทธิภาพสูงสำหรับวงจรอนาล็อกที่มีความแม่นยำและอุปกรณ์ที่ใช้แบตเตอรี่


I. ข้อได้เปรียบหลักของผลิตภัณฑ์

ค่า PSRR สูง ให้กำลังไฟฟ้าที่สะอาด ปราศจากเสียงรบกวน

ชิปนี้มีอัตราส่วนการปฏิเสธสัญญาณรบกวนจากแหล่งจ่ายไฟสูงถึง 75 dB ที่ 1 kHz ช่วยลดสัญญาณรบกวนและคลื่นกระเพื่อมจากด้านอินพุตได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อเทียบกับ LDO ทั่วไป ชิปนี้จ่ายไฟ 3 V ที่มีสัญญาณรบกวนต่ำสำหรับอุปกรณ์ RF เซ็นเซอร์ภาพ และวงจรการสุ่มตัวอย่างแบบอนาล็อก ป้องกันการเบี่ยงเบนของสัญญาณและการบิดเบือนข้อมูลที่เกิดจากสัญญาณรบกวนจากแหล่งจ่ายไฟ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับโหลดที่มีความแม่นยำสูงและไวต่อคุณภาพของพลังงาน และช่วยให้มั่นใจได้ถึงการรับสัญญาณที่เสถียรและประสิทธิภาพการสื่อสาร RF ของระบบโดยรวม
กระแสไฟขณะหยุดทำงานต่ำเพียง 50 μA สำหรับระบบที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่

SL9650M30SC มีกระแสไฟขณะไม่ได้ใช้งานเพียง 50 μA และใช้พลังงานเองต่ำมาก สำหรับอุปกรณ์พกพาที่ใช้แบตเตอรี่ลิเธียม ช่วยลดการสูญเสียในโหมดสแตนด์บายและยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ของอุปกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รักษาการควบคุมที่ดีเยี่ยมภายใต้สภาวะการใช้งานเบาและโหมดสแตนด์บาย ทำให้เป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าสำหรับระบบจ่ายไฟของฮาร์ดแวร์ที่ใช้แบตเตอรี่
ประสิทธิภาพการทำงานที่เสถียรแม้แบตเตอรี่ใกล้หมด โดยมีการคายประจุต่ำ

แรงดันตกคร่อมของอุปกรณ์นี้อยู่ที่เพียง 500 mV เมื่อโหลดเต็ม 600 mA สามารถรักษาแรงดันไฟ 3 V ให้คงที่ได้ตราบใดที่แรงดันไฟขาเข้าสูงกว่าแรงดันไฟขาออก 500 mV สำหรับสถานการณ์ที่แรงดันแบตเตอรี่ลดลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปขณะคายประจุ อุปกรณ์นี้ช่วยให้ใช้แบตเตอรี่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ลดการสูญเสียพลังงานและการเกิดความร้อน และปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวมของแหล่งจ่ายไฟ
ช่วงอุณหภูมิใช้งานกว้าง -40℃ ถึง +125℃ สำหรับการใช้งานในครัวเรือนและอุตสาหกรรม

ชิปนี้ทำงานได้อย่างน่าเชื่อถือในช่วงอุณหภูมิ -40℃ ถึง +125℃ ตรงตามข้อกำหนดสำหรับการใช้งานภายในอาคารในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค และทนทานต่อสภาพอุณหภูมิต่ำภายนอกอาคาร รวมถึงอุณหภูมิภายในสูงภายในอุปกรณ์ปิด โดยเอาชนะข้อจำกัดด้านอุณหภูมิสูงสุดของ LDO ระดับผู้บริโภคทั่วไป จึงสามารถใช้งานได้ในสภาวะการทำงานที่รุนแรง เช่น การตรวจสอบภายนอกอาคารและแผงวงจรอุตสาหกรรม
ระบบป้องกันหลายระดับในตัวเพื่อความน่าเชื่อถือสูงของระบบ

ระบบป้องกันกระแสเกิน ไฟลัดวงจร และความร้อนสูงเกินไปจะทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อเกิดไฟลัดวงจร โหลดเกิน หรืออุณหภูมิของชิปสูงเกินไป เพื่อป้องกันทั้งชิปและส่วนประกอบอื่นๆ ที่อยู่ถัดไป สามารถจ่ายกระแสต่อเนื่องได้สูงสุด 600 mA ซึ่งเพียงพอสำหรับขับเคลื่อนไมโครคอนโทรลเลอร์ โมดูลไร้สาย Bluetooth/Wi-Fi เซ็นเซอร์ต่างๆ และหน่วยประมวลผลสัญญาณขนาดเล็ก วงจรต่อพ่วงต้องการเพียงตัวเก็บประจุเซรามิกที่อินพุตและเอาต์พุตเท่านั้น ช่วยลดระยะเวลาในการพัฒนาฮาร์ดแวร์

II. ข้อกำหนดทางไฟฟ้าที่สำคัญ

แรงดันไฟฟ้าขาเข้าสูงสุดในการใช้งาน: 7 V; แรงดันไฟฟ้าขาออกคงที่: 3 V; กระแสไฟฟ้าขาออกต่อเนื่องสูงสุด: 600 mA; PSRR: 75 dB @1 kHz; แรงดันไฟฟ้าตกคร่อม: 500 mV @600 mA; กระแสไฟฟ้าขณะไม่มีสัญญาณ: 50 μA; อุณหภูมิในการทำงาน: -40℃ ~ +125℃ อุปกรณ์นี้ใช้สถาปัตยกรรมแบบเอาต์พุตคงที่ โดยมีการปรับเทียบแรงดันไฟฟ้าขาออก 3 V จากโรงงานโดยไม่ต้องใช้ตัวต้านทานแบ่งแรงดันภายนอก ไม่จำเป็นต้องใช้ตัวเหนี่ยวนำและปราศจากสัญญาณรบกวน EMI จากแหล่งจ่ายไฟแบบสวิตชิ่ง วงจรภายนอกที่เรียบง่ายทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจ่ายไฟให้กับวงจรอนาล็อกและ RF

III. สาขาการประยุกต์ใช้หลัก

ฮาร์ดแวร์อัจฉริยะ IoT

แหล่งจ่ายไฟสำหรับโมดูลไร้สาย Bluetooth และ Wi-Fi, โหนดรับสัญญาณเซ็นเซอร์ไร้สาย, โมดูลเซ็นเซอร์บ้านอัจฉริยะ, โหนดปลายทาง IoT พลังงานต่ำ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พกพาสำหรับผู้บริโภค

อุปกรณ์สวมใส่แบบอัจฉริยะ, เครื่องมือทดสอบแบบพกพา, อุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบพกพา, แหล่งจ่ายไฟสำหรับโมดูลกล้อง, อุปกรณ์ทางการแพทย์ขนาดเล็กแบบพกพา
ระบบประมวลผลสัญญาณความแม่นยำสูง

วงจรตัวรับส่งสัญญาณ RF, วงจรนาฬิกา PLL, เซ็นเซอร์ภาพ, บอร์ดสุ่มตัวอย่างสัญญาณอนาล็อก และวงจรอนาล็อกที่ไวต่อสัญญาณรบกวนจากแหล่งจ่ายไฟ
เครื่องมือและมิเตอร์ที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่

อุปกรณ์วัดอุณหภูมิและเซ็นเซอร์ที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่, เทอร์มินัลรับสัญญาณแบบพกพา, อุปกรณ์ทดสอบขนาดเล็กที่มีจอแสดงผลดิจิทัล
โมดูลควบคุมอุตสาหกรรมขนาดเล็ก

โหนดตรวจสอบพลังงานต่ำกลางแจ้ง, แหล่งจ่ายไฟเสริมในตัวสำหรับเครื่องส่งสัญญาณภาคสนาม, วงจรจ่ายไฟสำหรับเซ็นเซอร์อุตสาหกรรม

IV. ข้อเสนอแนะด้านการออกแบบทางวิศวกรรม

การปรับกำลังไฟฟ้าขาเข้า

สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้แบตเตอรี่ลิเธียม ให้ติดตั้งตัวเก็บประจุแบบฟิลเตอร์ที่อินพุต อย่าให้แรงดันไฟฟ้าเกินแรงดันสูงสุดที่ชิปทนได้ 7 โวลต์ ในสภาวะโหลดเต็มที่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแรงดันไฟฟ้าขาเข้าอย่างน้อย 3.5 โวลต์ (แรงดันไฟฟ้าขาออกบวกแรงดันตกคร่อม) มิเช่นนั้นอาจเกิดการตกคร่อมของเอาต์พุตและการทำงานผิดพลาดได้
การเลือกส่วนประกอบอุปกรณ์ต่อพ่วง

ควรเลือกใช้ตัวเก็บประจุเซรามิกแบบหลายชั้นที่มีค่า ESR ต่ำสำหรับอินพุตและเอาต์พุต เพื่อลดสัญญาณรบกวนที่เอาต์พุตและปรับปรุงการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงโหลด ปฏิบัติตามค่าตัวเก็บประจุในเอกสารข้อมูล ตัวเก็บประจุที่เอาต์พุตต้องไม่ขาดหายไปเพื่อรับประกันเสถียรภาพของวงจร
การเพิ่มประสิทธิภาพเค้าโครง PCB

สำหรับการออกแบบ LDO ควรเว้นระยะสายสัญญาณ VIN และ VOUT ให้สั้น วางตัวเก็บประจุอินพุตและเอาต์พุตให้ใกล้กับขาชิป ใช้สายกราวด์ที่กว้างเพื่อลดสัญญาณรบกวนที่เกิดจากอิมพีแดนซ์ของเส้นทางกราวด์ เมื่อจ่ายไฟให้กับ RF และเซ็นเซอร์ ควรเดินสายจ่ายไฟให้ห่างจากสายสัญญาณดิจิทัลความเร็วสูง เพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวนของสัญญาณดิจิทัลเข้าสู่รางจ่ายไฟแบบอนาล็อก
การจัดการความร้อนภายใต้สภาวะการทำงานเต็มกำลังที่อุณหภูมิสูง

สำหรับการใช้งานในระยะยาวที่โหลดเต็ม 600 mA ควรประเมินการกระจายพลังงานของชิป เพิ่มพื้นที่ทองแดงใต้ชิปเพื่อช่วยระบายความร้อนและควบคุมอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น รักษาขอบเขตความร้อนที่เหมาะสมและหลีกเลี่ยงการใช้งานที่โหลดเต็มอย่างต่อเนื่องในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง
การเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับระบบที่ไวต่อสัญญาณรบกวน

เมื่อจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ที่มีความแม่นยำสูง เช่น วงจร RF และเซ็นเซอร์ภาพ ควรเพิ่มวงจรกรอง RC ขนาดกะทัดรัดที่เอาต์พุตเพื่อลดสัญญาณรบกวนที่ส่งผ่านและรักษาคุณภาพการรับสัญญาณให้ดียิ่งขึ้น

V. สรุปผลิตภัณฑ์

ประกอบด้วยจุดแข็งหลัก 5 ประการ: อัตราส่วนสัญญาณต่อเสียงรบกวนสูง (PSRR) 75 dB, การใช้พลังงานขณะหยุดทำงานต่ำ 50 μA, แรงดันตกคร่อมต่ำ 500 mV, ช่วงอุณหภูมิการทำงานกว้าง -40℃ ถึง +125℃ และกระแสเอาต์พุต 600 mAตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้าเชิงเส้นแบบดรอปเอาต์ต่ำ SL9650M30SC ช่วยแก้ปัญหาต่างๆ เช่น สัญญาณรบกวนจากแหล่งจ่ายไฟมากเกินไป การใช้พลังงานขณะหยุดทำงานสูง ช่วงอุณหภูมิการทำงานแคบ และการใช้แบตเตอรี่ไม่เพียงพอในสถานการณ์การใช้งานแหล่งจ่ายไฟที่มีความแม่นยำสูง ปราศจากสัญญาณรบกวนจากการสวิตช์ มีวงจรต่อพ่วงที่เรียบง่าย และใช้ชิ้นส่วนสำเร็จรูปที่มีเอาต์พุตคงที่ 3 V โดยไม่จำเป็นต้องใช้ตัวต้านทานแบ่งแรงดันภายนอก
SL9650M30SC เป็นตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้าแบบเชิงเส้น (LDO) ที่ได้รับการพัฒนามาอย่างดีจาก Slkor และถูกนำไปใช้งานอย่างแพร่หลายในฮาร์ดแวร์ IoT ที่ผลิตจำนวนมาก อุปกรณ์พกพา เซ็นเซอร์ และโมดูลอุตสาหกรรมขนาดเล็ก นับเป็นตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้าแบบเชิงเส้นที่มีประสิทธิภาพคุ้มค่าสำหรับวงจรจ่ายไฟความแม่นยำสูง 3 โวลต์

SL9650M30SC ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์
คำแนะนำที่เกี่ยวข้อง
whatsapp

สายด่วนบริการ

tel: +86 755 83044319

WhatsApp

Whatsapp:+8618073002950