tk11233c Toko Inc., tk11233c Datasheet

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tk11233c

Manufacturer Part Number
tk11233c
Description
??????LDO ????????IC????
Manufacturer
Toko Inc.
Datasheet

Available stocks

Company
Part Number
Manufacturer
Quantity
Price
Part Number:
tk11233cMCL-G
Manufacturer:
MITSUMI
Quantity:
2 196
Part Number:
tk11233cMCL-G
Manufacturer:
TOKO
Quantity:
20 000
Part Number:
tk11233cUCB
Manufacturer:
ST
0
Company:
Part Number:
tk11233cUCB-G
Quantity:
824
Part Number:
tk11233cUIB
Manufacturer:
TOKO
Quantity:
45 000
IC DATA SHEET
スイッチ付きLDO レギュレーターICのご紹介
TK112xxC

Related parts for tk11233c

tk11233c Summary of contents

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IC DATA SHEET スイッチ付きLDO レギュレーターICのご紹介 TK112xxC ...

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CL=0.1μF で安定動作。どの様な種類のコンデンサーでも使用可能(2.5V≦Vout) (±1.5% or ±50mV) ・高精度出力電圧 ・優れたリップルリジェクション。 (80dB at 1KHz) ・広い動作電圧範囲 (1.8V∼14.5V) ・大きな出力電流 300mA ピーク 480mA ・出力短絡時電流制限付き ・過熱防止センサー付き ・低ノイズアプリケ−シヨン可 ・出力 on/off コントロール付き(High/on)です。off 時入力電流は微少(pA レベル)です。 ・小型パッケ−ジ。SOT23L / SOT89 パッケージ ・ 逆バイアス過電流阻止回路付き。 ...

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ORDERING INFORMATION Voltage Code ex Package Code M : SOT23L-6 V CODE V OUT V OUT 1 2.5 v 1.6 16 2.6 1.7 17 2.7 1.8 18 ...

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Np 端子電圧 コントロール端子電圧 保存温度範囲 パッケージ損失 動作条件 動作電圧範囲 動作温度範囲 出力短絡電流 Vin=Vout (電気的特性) 項 目 記号 Vout 出力電圧 LinReg 入力安定度 LoaReg 負荷安定度 2.5V≤Vo≤5.0V LoaReg 1.5V≤Vo≤2.4V Vdrop 入出力間電圧差 1.5V≦Vout≦2.0V は規定無し IoutMax 最大出力電流 Iq 電源電流 Istanby スタンバイ電流 Ignd 無効電流 コントロール端子仕様 ...

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Vout 出力電圧 LinReg 入力安定度 LoaReg 負荷安定度 2.5V≤Vo≤≦5.0V LoaReg 1.5V≤Vo≤2.4V Vdrop 入出力間電圧差 1.5V Vout ≤ IoutMax 最大出力電流 Iq 電源電流 Istanby スタンバイ電流 Ignd 無効電流 コントロール端子仕様 Note1 Icont コントロール電流 Vcont コントロール電圧 Np 端子電圧 Vnp Vo 周囲温度依存度 Vo/Ta Vno ...

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GND Vin 4 6 5 SOT-23L on/off コントロ-ル GND 端子 2,5 は内部で結合されています。 応用回路 Iin A Vin Cin=0.1μF Vcont Icont ブロックダイアグラム Vin Control Circuit Cont. Bandgap Reference 500k Vout Vout Np(Vref) Np(Vref) Vin Vout GND A ...

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IC は安定動作します。但し微 少電流域で IC を使用する時には CL 容量を大きくしてください。さもないと IC は発振します。全使用温度範囲 で CL 容量が 0.1μF 以上あればセラミックコンデンサーだけでなくタンタルコンデンサーも使用できます。 しかし部品にはばらつきが有ります出来るだけ容量は大きくしてご使用ください。大きい容量値ほど出力ノイズとリップルノ イズは減小します。さらに出力側負荷変動に対する応答性も向上します。容量を大きくすることで IC が破損することは ありません。低出力電圧品は発振し易くなります。CL 容量を大きくするかタンタルコンデンサーをご使用ください。タンタルコン デンサーのほうがより小さい値で同じ安定性を得られます。これはタンタルコンデンサーの ESR がダンピング抵抗として働き、IC がより安定な動作をすると考えられます。 アプリケーションの推奨値 は Cin=CL=0.22μF です。 1.5V以上 CL≧0.47μF 合安定に動作します。 但しいかなる条件でもこの値がベストではありません。 下図を参照。使用条件を考慮しCLの値を選択してください。ロードトランジェント が重要な応用の 時、出力コンデンサー(CL)は出来るだけ大きくしてください。 入力コンデンサーは電池が消耗し電源インピーダンスが増加した時、あるいは電源までの引き回しラインが長い場合必要 です。このコンデンサーは複数のレギュレーターICを使用しても1個で十分である場合、あるいは ...

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TK11230C Cnp vs. Noise TK11230C Cnp vs. Noise Noise(uVrms) 300 CL=セラミック 250 200 150 100 CL=タンタル 100 Cnp(pF) TK11230C Iout vs. Noise Noise(uVrms Cnp=10000pF BPF:400∼80kHz CL=セラミック ...

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Ripple rejection CL=0.22uF(MLCC) CL=1uF(MLCC) CL=1 uF(Tantal) リップルリジェクションノ特性は出力側に接続されるコンデンサーの容量と特性に左右されます。 50KHz 以上の特性は容 量と PCB のパターンにより影響が大きくなります。 Ripple Rejection vs. Iout R.R(dB) 0 -10 Cnp=0.01μF CL=0.22μF(Ceramic) -20 Vin=5.0V -30 Vripple=500mVp-p -40 -50 Freq=1kHz -60 -70 -80 Freq=400Hz -90 -100 0 50 100 150 Iout(mA) CL=0.22 ...

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CL= 可変 Cnp=0.001μF ON Vcont OFF CL= 0.22μF 1.0μF Vout 2.2μF 立ち上がり時間は CL、Cnp が大きいと遅くなります。 Cnp= 可変 CL=1μF ON Vcont OFF Cnp= 0.001μF 0.01μ Vout 0.1μF 立ち上がり時間は CL、Cnp が大きいと遅くなります。 立ち上がり時間はCL、Cnpに依存し、たち下がり時間はCLに依存します。 TK112xxCM Transient Vin =Vout Cin 1µF Vcont=0V⇔2V ON Vcont OFF ...

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LOAD Transient ・ CL=可変 Cnp=0.01μF 33mA Iout 3mA CL=1.0μF、 Vout CL=0.22μF 負荷側のコンデンサーが大きいと負荷変動は小さくなります。 Iout=0⇔30mA,3⇔33mA 33mA 30mA Iout 3mA 0mA Iout=0⇔30mA Vout Iout=3⇔33mA 負荷電流を多少流しておくことで負荷変動を大きく改善できます。 速くそして大きな電流変化がある時、負荷側コンデンサーを大きくしてください。さらに少しの電流を流してくだ さい。電圧変動は小さく出来ます。 ・Line Transient CL=可変 Cnp=0.01μF Δ1V Vin CL=0.22μF Vout CL=1.0μF CL=2.2μF 33mA 3mA 2.2uF 30mA 33mA 0mA ...

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Vin(V) 安定化ポイント特性 △Vout(mV) 100 Iout=0mA,50mA,100mA,150mA,200mA,250mA,300mA 0.0 Iout=0mA -100 -200 -300 0 100 -100 △Vin(mV) Vcont vs Icont Icont(uA Vout 10 Icont 5 ...

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Vout(V) 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 0 100 200 300 Iout(mA) IGND(mA) 無効電流 Vo1.5V 10 Vo2.0V 9 Vo3.0V 8 Vo4.0V Vo5. 100 150 Iout(mA) 逆バイアス電圧 ...

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Iout (mA) 500 480 460 440 420 400 380 Vout Vout= 360 ( 340 -50 - Ta(℃) コントロール電流 Icont(uA) 20.0 18.0 16.0 14.0 12.0 10.0 8.0 6.0 4.0 2.0 0.0 -50 -25 0 ...

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Vout=1. -10 -15 -20 -25 -30 -35 -50 - Ta(℃) △Vout(mV) Vout=3. -10 -15 -20 -25 -30 -35 -50 - Ta(℃) △Vout(mV), ...

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SOT-23L 使用例 Vout Vin on/off Pd=600mW、25℃以上では 4.8mW/℃でディレーティングをしてくださ い。熱抵抗は(θja=208℃/W)です。 内臓の温度センサーが動作する温度(約 150℃)でパッケージ損失は制限されます。この為パッケージ損失は内部制 限としています。パッケ−ジは小型の為、それ単体での放熱特性は良く有りません。PCB に取り付ける事 で熱が逃げます。この値は PCB の材質、銅パタ−ン等により変わります。多くのアプリケーションでは 25℃時、 約 600mW(SOT-23L) :900mW(SOT-89)の損失に耐えられる様になります。 PCB に実装された時の熱抵抗を求める 動作状態のチップ接合温度は Tj=θja×Pd+Ta で示されます。 IC のTj は、約 150℃に設定してます。 Pd は過熱センサーを動作させた時の値です。 簡単にPd を求める法。 PCB に IC を実装して下さい。出力側を短絡し、Vin を 0V ...

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... ON/OFF コントロ−ル TK11250C Vin TK11233C R TK11220C On/Off Cont. ・電流ブ−スト(Current boost) 下 ...

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Max) . . . . . .入力電圧を(出力電圧 圧が,負荷電流(Iout)を流す事により 変動が少ない様パルスにて測定します。 入力電圧低下により出力電流は減少します。2.1V 以下は「低入力電圧-出力電流」グラフを参照してください ・入出力電圧差(Vdrop)は入力電圧の低下に伴って回路が安定動作を停止した時の入出力電圧差です。 この電圧は負荷電流(Iout)と接合部温度(Tj)に依存します。入力電圧は標準時より徐々に低下さ せます。出力電圧が 100mV 低下した時の入力と出力の電圧差です。 ・入力安定度(Lin Reg) . . . .入力電圧を標準とします。この入力電圧を5V高く変動させた時の出力電 圧変動です。ΔVli=VM1−VM2 この測定は IC 温度の影響が無いように短時間で測定されます。 ・負荷安定度(Load Reg).... 入力電圧を標準とします。 負荷電流が 5mA より 100mAと 200mAの変 ...

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PCB; 外形寸法; 捺印 +0.15 SOT23L-6 -0.05 0.4 0.1 RXX 0.95 0.95 +0.3 -0.1 3.5 (3.4) 0.1 単 位:mm 一般公差: ±0.2 V OUT V CODE V OUT V CODE V OUT V CODE V OUT V CODE 1.5 v ...

Page 20

SOT89-5 4.5 1.6 0.49 0.49 Max LOT No TYPE CODE R :112XX 0.49 Max 0.54 e 1.5 3.0 e′ 単 位:mm 一般公差: ±0.2 V OUT V CODE V OUT V CODE V OUT V CODE V OUT V CODE 1.5 ...

Page 21

NOTES このアプリケーションマニュアル記載の製品につい て、極めて高い信頼性が要求される以下の用途でのご 使用をご検討の場合、またはこのアプリケーションマ ニュアルに記載された用途以外でのご使用を検討の場 合は、必ず事前に当社半導体事業部営業技術部までご 相談下さい。 自動車、船舶、航空機などの交通輸送システムにお ける動力駆動系・操舵航法系・非常信号通信系および 上記以外の系であってもその誤動作や機能停止が人 命・身体・財産に重大な損害をもたらす恐れのある電 子的手段による検出・計測・制御・表示などの機能を 含む系。 血圧や心拍数などの医療計測装置、 心臓ペースメー カや温熱療法などの治療装置、人工臓器や人工義足 手システムなどの生体機能補助装置。 防災または防犯用電子機器・設備・システム 当社は品質/信頼性の向上に努めておりますが、半 導体製品はある確率で故障が発生したり、誤動作する 場合があります。当社半導体製品の故障または誤動作 により結果として、人身事故、火災事故、社会的な損 害などを生じさせない冗長設計、延焼対策設計、誤動 作防止設計など安全設計に十分ご注意願います。 こ の ア プ リ ケ ー シ ョ ン マ ニ ュ ア ル ...

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