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基于WLAN芯片的PCB layout的设计要点

PCB线路板打样 ? 2020-12-14 12:39 ? 次阅读

射频PCB板设计是开发中关键一环,这里我们以WLAN芯片的PCB为例来具体谈一下PCB layout的设计要点。

WLAN和蓝牙芯片的开发板的设计重点,可以分为电源部分,晶振部分,射频部分及接口(I/F)部分。下面我们分布谈一下各部分的设计思想和注意点。

一、首先是电源部分

着手设计PCB之前,首先需要仔细查看SOC的电源拓扑结构,比如常见的40nm/28nm的WLAN芯片,它的电源常分为1.2V Buck Regulator,2.5V Regulator,3.3V Regulator。低电压Reg主要供数字及PLL部分使用,高电压Reg主要供射频PA使用。各Buck输出部分,一般都有输出物理端口, 这是因为输出端口接各个block是采用星型拓扑结构,在下一级有物理输入接口,应用中需要接旁路电容。电源部分的layout设计主要有两大问题,Cbuck的输出电感,旁路电容的选取及设置,还有电源走线的设计。

旁路电容的选取对各Buck输入/输出 noise,输出电压性能有重要影响。现在的Buck DC regulator采用PFM (Pulse Frequency Modulation)方式的较多。相比以前的方式,PFM一般有更小的Vout Ripple电压。输出一般都串接大电感后在接去耦电容。

电感的选取,建议参考各家SOC Vendor推荐的型号。如果考虑成本选取其他Local厂商时,务必要check DCR(影响定格电流,效率),ACR(影响AC Loss)还有最大定格电流和电感&DC电流的profile图。这几个参数对电感来说都是相互关联的,一般DCR高的话,定格电流就低。有条件的话,可以之间测一下Ind端AC信号,看看Peak-peak电压变化情况。

下面是一例实测CBuck的输出电压,电流波形,输出波形(蓝色)相对稳定,电感上的电流波形保持稳定的线性特性,600mA的DC偏置输出,AC电流变化差不多380mA 。 设计问题不大。

o4YBAF_W6_6AV1vQAAOlHsPfhSE350.png

去耦电容的选取要考虑到电流capacity,定格最大电压及误差。要确保实际有效去耦电容的设置,要尽量靠近Reg输入输出端,在星型拓扑结构里,电容要安置在星型节点附近。 这是因为每个拓展出去的电源trace都会产生电感效应。主节点放置大容量的电容可以起到高频噪声滤波功能。 电源的布线,要重点考虑2点:1)避开对其他对noise敏感的布线的coupling;2)降低电源EMI loop的影响。先谈谈第1点,对noise敏感的布线,比如SOC的一些总线,RF相关端口,还需要查看datasheet的keep out区域。对一些功耗大的Reg电源布线要充分考虑到散热设计。一般来说SOC的主Buck的输入输出pin也常分布在芯片的转角附近,这样的Pin布局,有利于PCB设计,电源的布线考虑到散热效应,一般在layer1,layer2上的较多。电源的接地设计,依据PCB层数, 有条件的话, 可以单独设置一层放PMU布线。在WLAN设计里,一般性都采用4层以上的PCB,第一层(top)一般设计成PMU的GND island,与周边的其他布线加强隔离度。第2点是 EMI loop, 现代SOC的switching 电源本身就是个noise源,如何优化EMI Loop是个必须关心的问题。Cbuck的输入侧的Loop和输出侧的loop,每个loop经电源输入或输出端口,经过旁路电容,再到ground。每个Loop都要设计成尽可能短的物理layout,确保noise不会干扰的其他布线。电源走线在上下层改变时,要尽可能设计多的过孔。

二、谈谈晶振(Xtal)部分。随着SOC设计及工艺提高,以前常见的PLL LPF外接,最近一般都完全设计在芯片里面了。 所以晶振部分成了PLL这一环主要care的问题。一般现在的mobile应用, 常用到19.2MHz, 26MHz,及37.4MHz的频率。Xtal 电容值的选取超过了本文的scope,这里略过主要谈谈xtal的布线。常见的xtal都是带输入,输出的端子。 曾经有遇到过最深刻的一个问题就是Xtal对RF端口之间产生影响,晶振频率的谐波能量导致了认证测试失败。后来吸取教训,在xtal的top layer布线(输入,输出及xtal cap的布线)设计成独立的island。(参考下图)如果space不允许的话,至少简易在xtal靠近RF一层,在GND里加一条Slot, 也可以降低xtal谐波干扰的风险。

o4YBAF_W7AyAVz5iAAI9RkHIWCQ094.png

Xtal布线的下面一层,建议不要设计其他敏感的走线(比如I/F,其他电源走线等)。

三、谈一下射频部分的走线要点。

总的来说,现在主流的WLAN SOC芯片,Rx的性能相比Tx性能,spec上余量更多,所以布线的时候,一般常优先考虑Tx侧的布线。比如FEM可以设计在离Tx近一点的地方。RF走线(50欧)设计,常用的方法是:1 )挖空下面一层的metal,使50ohm线宽变粗,减少走线和元件pad的不连续性。2 )RF走线两端的GND一定要设计尽可能多的GND via。特别是在最后接ANT的地方, GND via过少直接会影响到RF loss。 3 )RF走线一般尽量少弯曲90度以上,space余度不多的地方,可以90度弯曲。4 )注意Tx和Rx之间的isolation,现在的WLAN芯片,很多都是2x2以上的MIMO,射频部分的走线变得愈加复杂。虽然WLAN采用的是TDM方式,但是在FEM的layout pattern设计,还是兼顾电源,Tx和Rx的coupling影响。

o4YBAF_W7B2ANWFAAAC1IEFKx-o984.png

四、接口部分的走线设计。

作者接触到SDIO,SPI及PCIE的I/F较多。接口bus速度越快,对layout设计要求越高。 SDIO 3.0的话,保证每个走线都是50ohm并且长度要小于10cm,确保各数据线间的走线长度差要小于100mil (2.54mm 相当于17.5ps jitter)。 走线一般满足thumb of rule即2:1的经验公式,比如trace width=4mil, 则gap最好8mil以上。另外clock走线最容易产生noise,所以clock走线要与其他数据线隔开,最好加入gnd glitch。接口的走线一般都是比较noise敏感的,尽量避开和电源走线layer的交迭重合。 比如下面一例,电源层(蓝色)和数据接口层(黄线)在层与层上面尽量做到没有交迭重合。主要电源走线的下面layer一般布置了GND走线。

o4YBAF_W7CuAQE9iAAFyA4XN68I513.png

在实际应用中, 常?;崾紫扔龅绞堑ッ鍼CB设计还是双面PCB设计。如果是单面PCB设计的话,各路元件的布置需要远近取舍,考虑优先度。 还有部分朋友接触的可能不是SOC芯片,而是集成了SOC芯片的???,比如Murata, TDK等厂商的WLAN???。这些模板因为内部完成了对Xtal,RF FEM/Trace的集成,进一步降低了PCB的设计,但是对电源走线,还是需要PCB板级设计的注意。 小结此文主要介绍了射频SOC芯片的PCB板设计的4大要点,其实每个要点都离不开GND的配置设计。 在客户的设计案例中,我们也遇到不少因为layout设计缺陷而改版的案子,很多问题我们在上面都已谈到,相信不少同领域的朋友应该会有同感。
编辑:hfy

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FPF2702 AccuPower?0.4~2 A可调节过流?;じ涸乜?/a>

wer?FPF270X系列是限制负载开关产品,可为过流条件的系统和负载提供全面?;?0.4 A至2 A可调节限流(最小值).FPF270X包含压摆率受控N沟道MOSFET MOSFET和压摆率打开特性,以防止“热插拔”负载或瞬时超载需求所造成的电源总线干扰。输入电压范围为2.8 V至36 V.可通过低压逻辑兼容ON引脚启用或禁用负载??墒褂霉收媳曛疽藕?或电源正常引脚来监控故障状态。 FPF270X系列中的每一产品都用于一种负载故障响应类别。所有器件都可限制负载电流,使其不超过?;すδ芪吖乃较碌钠骷峁┝硕钔獗;?。 FPF2702设计用于外部故障管理。与FPF2700和FPF2701相似,当它激活电流钳位时会将故障信号引脚设置为LOW。此器件设计用于使用外部故障管理协调FPF2702的过载响应的应用。 FPF270X可提供无铅,无卤素的8引脚MLP 3x3mm和SO8封装。 特性 2.8 V至36 V输入电压范围 R DS(ON) =88mΩ(典型值) 0.4 A至2 A可调节限流(最小值) 压摆率控制 ESD?;?,超过2000 V HBM 热关断 低电平有效使能 UVLO?;? 电源正常输出 应...
发表于 07-31 14:02 ? 44次 阅读
FPF2702 AccuPower?0.4~2 A可调节过流?;じ涸乜? />    </a>
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FPF2310 双输出可调限流开关

0 / 12/13 / 13L是IntelliMAX?系列的双通道负载开关.FPF2310 / 12/13 / 13L是由独立,限流,带压摆率控制的P沟道MOSFET双功率开关组成。摆号打开可防止浪涌电流对电源电压轨进行干扰。输入电压范围在1.8V至5.5V之间,可满足当今USB器件的电源要求??乜刂剖峭ü芄恢苯恿拥脱箍刂菩藕诺穆呒淙耄?ON)来实现的。对于FPF2312,如果恒流情况在10ms后仍存在,器件将关闭开关.FPF2310具有自动重启特性,如果ON引脚在150ms后仍处于激活状态,则该功能会重新启动开关。 FPF2313 / 13L将保留在恒流模式中,直至开关电流降至限流以下。对于FPF2310至FPF2313 / 13L,最小限流为400mA-600mA,每个开关的精度为10%(+ 25°C),以符合便携式器件中USB应用.FPF2310M / 12/13 / 13L系列采用节省空间的8引脚,3x3mm MLP封装。 特性 1.8V到5.5V的输入电压范围 在IN = 5.5V时,典型值为R ON =75mΩ 400~600mA可调限流 典型限流精度为10% 压摆率控制 ESD?;?,超过4000V HBM 独立热关断功能 UVLO 输出放电 符合RoHS标...
发表于 07-31 14:02 ? 32次 阅读
FPF2310 双输出可调限流开关

FPF2303 双输出限流开关

0 / 02/03是IntelliMAX?系列的双通道负载开关.FPF2300 / 02/03是由独立的限流,压摆率控制的P沟道MOSFET双电源开关组成。压摆率打开可防止浪涌电流对电源电压轨进行干扰。输入电压范围在1.8V至5.5V之间,开满控制是通过能够直接连接低压控制信号的逻辑输入(ON)来实现的。对于FPF2302器件而言,如果恒流情况在10ms后仍存在,则这些器件将关闭开关,并将故障信号引脚(FLAGB)拉至低电平状态.FPF2300具有自动重启特性,如果ON引脚在504ms后仍处于激活状态,则该功能会重新启动开关。对于FPF2303器件而言,限流情况会立即将故障信号引脚拉至低电平状态,并且该器件将保留在恒流模式中,直至开关电流降至限流以下。对于FPF2300至FPF2303器件而言,每个开关的限流通常为1.3A,从而可满足笔记本计算应用的需求.FPF2300 / 02/0 3可提供SO8和MLP 3X3mm 8引脚封装。 特性 1.8V到5.5V的输入电压范围 在IN = 5.5V时,典型值为R ON =75mΩ 1.3A限流(典型值) 压摆率控制 在禁用时提供反向电流阻隔 ESD?;?,超过4000V HBM 独立热关断功能 UVL...
发表于 07-31 14:02 ? 22次 阅读
FPF2303 双输出限流开关

FPF2411 IntelliMAX?带压摆率控制和RCB功能的额定6 V / 6 A双向开关

1是额定6 V / 6 A的双向负载开关,包含一个具有?;ぬ匦缘难拱诼适芸?,低导通电阻,P沟道MOSFET。压摆率受控导通特性可防止浪涌电流和电源上产生的电压降过大。输入电压范围为2.3V至5.5V。双向开关允许从VOUT到VIN的反向电流??赜捎性吹偷缙铰呒淙?,即ONB引脚,控制.FPF2411提供与低压压控制信号,通用输入/输出(GPIO),直接相连的接口。 FPF2411封装可提供12引脚,1.235 mm x 1.625 mm晶圆级芯片尺寸封装(WLCSP),引脚间距为0.4 mm。 特性 容量:6 V 低RON: PWRA或PWRB,5 V时,为10mΩ(典型值) PWRA或PWRB,3.8 V时,为12mΩ(典型值) 最大电流能力:6 A(双向) 超低智商:1 μA...
发表于 07-31 14:02 ? 34次 阅读
FPF2411 IntelliMAX?带压摆率控制和RCB功能的额定6 V / 6 A双向开关

FPF2215 具有可调式精密限流的集成式负载开关

3-FPF2215是具有高精度精密限流值的低R DS(ON) P沟道MOSFET负载开关。输入电压范围在1.8V至5.5V之间,可满足当今超便携式器件的电源要求??乜刂剖峭ü桓瞿芄恢苯佑氲脱寡箍刂菩藕帕档穆呒淙耄∣N)进行的。在关闭开关时,可以为输出快速放电提供片上下拉电阻。对于FPF2214,如果30ms过后恒流条件依然存在,则这些部件将会关闭开关,并拉低故障信号引脚(FLAGB).FPF2213有自动重启特性,如果ON引脚仍处于激活状态,则该功能将在450ms后再次启动开关FPF2214不具有这项自动重启功能,因此开关将一直处于关闭状态,直到ON引脚被再次激活。对于FPF2215,限流条件会立即将故障信号引脚拉至低电平,而且该部件将保持在恒流模式下,直到开关电流降至限流以下。对于FPF2213至FPF2215,限制将由外部电阻来设置,并且最低限流值为100mA。 特性 1.8V到5.5V的输入电压范围 典型R DS(ON) =250mΩ@ V IN = 5.5V 典型R DS(ON) =275mΩ@ V IN = 3.3V 100-250mA(最小值)可调电流限制 5%限流容差@ 250mA(最小值) 72Ω(典型值)输出放电电...
发表于 07-31 14:02 ? 44次 阅读
FPF2215 具有可调式精密限流的集成式负载开关

FPF2225 具有可调式精密限流的集成式负载开关

3-FPF2225是具有高精度精密限流值的低R DS(ON) P沟道MOSFET负载开关。输入电压范围在1.8V至5.5V之间,可满足当今超便携式器件的电源要求??乜刂剖峭ü桓瞿芄恢苯佑氲脱寡箍刂菩藕帕档穆呒淙耄∣N)进行的。在关闭开关时,可以为输出快速放电提供片上下拉电阻。对于FPF2224,如果30ms过后恒流条件依然存在,则这些部件将会关闭开关,并拉低故障信号引脚(FLAGB).FPF2223有自动重启特性,如果ON引脚仍处于激活状态,则该功能将在450ms后再次启动开关.FPF2224不具有这项自动重启功能,因此开关将一直处于关闭状态,直到ON引脚被再次激活。对于FPF2225,限流条件会立即将故障信号引脚拉至低电平,而且该部件将保持在恒流模式下,对于FPF2223至FPF2225,限制将由外部电阻来设置,并且最低限流值为250mA 。 特性 1.8V到5.5V的输入电压范围 典型R DS(ON) =140mΩ@ V IN = 5.5V 典型R DS(ON) =160mΩ@ V IN = 3.3V 250-625mA(最小值)的可调式限流 5%限流容差@ 625mA(最小值) 72Ω(典型值)输出放电电阻 ESD?;?,超...
发表于 07-31 13:02 ? 56次 阅读
FPF2225 具有可调式精密限流的集成式负载开关

FPF2496 IntelliMAX?具有可调限流控制功能的28 V过压过流?;じ涸乜?/a>

6先进负载管理开关的目标应用要求高度集成的解决方案。它将与DC电源轨(
发表于 07-31 13:02 ? 54次 阅读
FPF2496 IntelliMAX?具有可调限流控制功能的28 V过压过流?;じ涸乜? />    </a>
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FPF2202 具有500毫安高精度限流的集成式负载开关

0-FPF2202具有高精度精密限流值的低R DS(ON) P沟道MOSFET负载开关。输入电压范围在1.8V至5.5V之间,可满足当今超便携式器件的电源要求??乜刂剖峭ü桓瞿芄恢苯佑氲脱寡箍刂菩藕帕档穆呒淙耄∣N)进行的。在关闭开关时,可以为输出快速放电提供片上下拉电阻。对于FPF2201,如果30ms过后恒流条件依然存在,则这些部件将会关闭开关,并拉低故障信号引脚(FLAGB).FPF2200有自动重启特性,如果ON引脚仍处于激活状态,则该功能将在450ms后再次启动开关FPF2201不具有这项自动重启功能,因此开关将一直处于关闭状态,直到ON引脚被再次激活。对于FPF2202,限流条件会立即将故障信号引脚拉至低电平,而且该部件将保持在恒流模式下,直到开关电流降至限流以下。对于FPF2200通过FPF2202,最小限流为500mA,精度为5%。 特性 1.8V到5.5V的输入电压范围 典型R DS (ON) =140mΩ@ V IN = 5.5V 典型R DS(ON) =160mΩ@ V IN = 3.3V 固定电流限值500mA(最小值) 电流限值精度5% 72Ω(典型值)输出放电电阻 ESD?;?,超过8kV HBM和...
发表于 07-31 13:02 ? 44次 阅读
FPF2202 具有500毫安高精度限流的集成式负载开关

FPF2280 过压?;じ涸乜?/a>

0带有低RON内部FET和运行范围为2.5 V DC 至5.5 V DC (最高绝对值29 V DC ) 。内对口器可分离电压> 100 V,从而?;は掠瘟慵⑻岣呦低城慷?FPF2280具有过压?;すδ?,能够输入电压超出OVP阈值时间断内部FET。OVP阈值可使用可选外部电阻进行调节。温度达到130°C(典型值)时,过温?;ひ不峁囟细闷骷?。出色的低关闭状态电流增益( 100 V 过压?;ぃ∣VP) 过温?;ぃ∣TP) ) ESD?;? 人体模型(HBM):> 3.5 kV 元件充电模型(CDM):> 2 kV IEC 61000-4-2空气放电:> 15 kV IEC 61000-4-2接触放电:> 8 kV 应用 多媒体平板电脑 存储和外设 手机 WLAN网卡和宽带接入 PMP / MP3播放器 电路图、引脚图和封装图...
发表于 07-31 13:02 ? 151次 阅读
FPF2280 过压?;じ涸乜? />    </a>
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FPF2164 带可调节限流的全功能负载开关

3,FPF2164和FPF2165是一系列负载开关,为可能遇到大电流条件的系统和负载提供全面?;?。这些器件包含0.11Ω限流P沟道MOSFET,可以在输入电压为1.8-5.5V的范围内进行操作。在内部,当MOSFET处于关闭状态,并且输出电压高于输入电压时,电流会被阻止流动??乜刂剖峭ü芄恢苯恿拥脱箍刂菩藕诺穆呒淙耄∣N)来实现的。每个部件均包含热关断?;すδ?,当持续的过流条件导致过热时,该功能会关闭开关,以防止损坏部件。当开关电流达到限流值时,部件会在恒流模式下工作,以防止过量电流造成损坏。对于FPF2163和FPF2164,如果恒流条件在30ms后仍然存在,则这些部件将关断开关,并将故障信号引脚(FLAGB)拉至低电平.FPF2163有自动重启特性,如果ON引脚仍处于激活状态,则该功能将在450ms后再次启动开关.FPF2164不具有这项自动重启功能,此开关将一直处于关闭状态,直到ON引脚被再次激活.FFP2165在发生限制故障后不断关断,而是无限期地保持在恒流模式下。最小限流值为150mA。这些部件采用节省空间的6引脚2X2 MLP封装。 特性 1.8V到5.5V的输入电压范围 受控的打开功能 0.15- 1.5A可调节...
发表于 07-31 13:02 ? 49次 阅读
FPF2164 带可调节限流的全功能负载开关

FPF2142 提供反向电流阻隔的全功能负载开关

0 / 42/43/44/46/47是一系列负载开关,为可能遇到大电流条件的系统和负载提供全面?;?。这些器件包含0.11Ω限流P沟道MOSFET,可以在输入电压为1.8-5.5V的范围内进行操作。在内部,当MOSFET处于关闭状态,并且输出电压高于输入电压时,电流会被阻止流动??乜刂剖峭ü芄恢苯恿拥脱箍刂菩藕诺穆呒淙耄?ON)来实现的。每个部件均包含热关断?;すδ?,当持续的过流条件导致过热时,该功能会关闭开关,以防止损坏部件。当开关电流达到限流值时,部件会在恒流模式下工作,以防止过量电流造成损坏。对于FPF2140 / 42/44/46,如果恒流条件在30ms后仍然存在,则该部件将关断开关,并将故障信号引脚(FLAGB)拉FPF2142 / 46不具有这些自动重启功能,因为FPF2142 / 46不具有这些自动重启功能,因为FPF2142 / 46具有自动重启特性,如果ON引脚仍处于激活状态,则该功能将在450ms后再次启动开关??亟恢贝τ诠乇兆刺?,直到ON引脚被再次激活。对于FPF2143 / 47,限流条件会立即将故障信号引脚拉至低电平,而且该部件将保持在恒流模式下,直到开关电流FPF2140 / 42/43的最小限流值为200mA,而FPF2144 / 46/47的最小限流值...
发表于 07-31 13:02 ? 81次 阅读
FPF2142 提供反向电流阻隔的全功能负载开关

FPF2165R 带可调节限流的全功能负载开关

5R是一系列负载开关,为可能遇到大电流条件的系统和负载提供全面?;?。这些器件包含0.12Ω限流P沟道MOSFET,可以在输入电压为1.8-5.5 V的范围内进行操作。在内部,当MOSFET处于关闭状态,并且输出电压高于输入电压时,电流会被阻止流动??乜刂剖峭ü芄恢苯恿拥脱箍刂菩藕诺穆呒淙耄∣N)来实现的。每个部件均包含热关断?;すδ?,当持续的过流条件导致过热时,该功能会关闭开关,以防止损坏部件。结果当开关电流达到限流值时,部件会在恒流模式下工作,以防止过量电流造成损坏.FPF2165R在发生限流故障后不会关断,而是无限期地保持在恒流模式下。最低限流值为150毫安。这些部件采用节省空间的6引脚2X2 MLP封装。 特性 1.8 V 5.5 V的输入电压范围 受控的打开功能 0.15-1.5 A可调节限流 ?10%限流精度与温度 闭锁 热关断...
发表于 07-31 13:02 ? 109次 阅读
FPF2165R 带可调节限流的全功能负载开关

FPF2116 IntelliMAX?先进负载管理产品

6是一款负载开关,为可能遇到大电流条件的系统和负载提供全面?;?。该器件包含0.125Ω限流P沟道MOSFET,可以在1.8-5.5V的输入电压范围内工作。在内部,当MOSFET处于关闭状态,并且输出电压高于输入电压时,电流会被阻止流动??乜刂剖峭ü芄恢苯恿拥脱箍刂菩藕诺穆呒淙耄∣N)来实现的。该部件包含热关断?;すδ?,当持续的过流条件导致过热时,该功能会关闭开关,以防止损坏部件。当开关电流达到限流值时,部件会在恒流模式下工作,以防止过量电流造成损坏。如果恒流情况在30ms后仍存在,则该部件将会关闭开关,并将故障信号引脚(FLAGB)拉至低电平.FPF2116有自动重启特性,如果ON引脚仍处于激活状态,则该功能将在这个部件采用节省空间的5引脚SOT23封装。 特性 1.8V到5.5V的输入电压范围 受控的打开功能 200mA限流 欠压闭锁 热关断...
发表于 07-31 10:02 ? 58次 阅读
FPF2116 IntelliMAX?先进负载管理产品

FPF2110 提供反向电流阻隔的全功能负载开关

8至FPF2110是一系列负载开关,为可能遇到大电流条件的系统和负载提供全面?;?。该器件包含0.125W限流的P沟道MOSFET,它可以在1.8V至5.5V的输入电压范围中操作。当MOSFET关闭且输出电压高于输入电压时,反向电流阻隔功能会阻止电流在内部流动??乜刂剖峭ü芄恢苯恿拥脱箍刂菩藕诺穆呒淙耄∣N)来实现的。个部件均包含热关断?;すδ?,当持续的过流条件导致过热时,该功能会关闭开关,以防止损坏部件。当开关电流达到限流值时,部件会在恒流模式下工作,以防止过量电流造成损坏。对于FPF2108,如果恒流情况在10ms后仍存在,则该部件将会关闭开关,并将故障信号引脚(FLAGB)拉至低电平状态。该开关将保持关闭状态,直至ON引脚被启动为止。对于FPF2109和FPF2110器件而言,限流情况会立即将故障信号引脚拉至低电平状态,并且该件将保留在恒流模式中,直至开关电流降至限流以下。对于FPF2109器件而言,最低的限流为200mA,而对于FPF2108和FPF2110器件而言,最低限流为400mA。这些部件采用节省空间的5引脚SOT23封装。 特性 1.8V到5.5V的输入电压范围 受控的打开功能 200mA限流选项 ...
发表于 07-31 10:02 ? 39次 阅读
FPF2110 提供反向电流阻隔的全功能负载开关

FPF2105 全功能负载开关

0至FPF2107是一系列负载开关,为可能遇到大电流条件的系统和负载提供全面?;?。这些器件包含一个0.125W限流P沟道MOSFET,可在1.8-5.5V的输入电压范围内工作??乜刂剖峭ü芄恢苯恿拥脱箍刂菩藕诺穆呒淙耄∣N)来实现的。每个部件均包含热关断?;すδ?,当持续的过流条件导致过热时,该功能会关闭开关,以防止损坏部件。当开关电流达到限流值时,部件会在恒流模式下工作,以防止过量电流造成损坏。对于FPF2100-FPF2102和FPF2104-FPF2106,如果10ms过后恒流条件依然存在,则这些FPF2100,FPF2101,FPF2104和FPF2105均具有自动重启功能,160ms过后,如果ON引脚依然处于活动状态,则该功能将再次接通开关.FPF2102和FPF2106不具有这项自动重启功能,因此开关将一直处于关闭状态,直到ON引脚被再次激。对于FPF2103和FPF2107,限流条件会立即将故障信号引脚拉至低电平,而且该部件将保持在恒流模式下,直到开关电流降至限流以下。对于FPF2100至FPF2103,最低限流值为200mA,而对于FPF2104至FPF2107,最低限流值则为400mA。这些部件采用节省空间的5引脚SOT23封装。 特性 1.8V到5.5V...
发表于 07-31 09:02 ? 79次 阅读
FPF2105 全功能负载开关

FPF2006 全功能负载开关

0-FPF2007是一系列负载开关,为可能遇到大电流条件的系统和负载提供全面?;?。这些器件包含一个0.7W限流P沟道MOSFET,可在1.8-5.5V的输入电压范围内工作??乜刂剖峭ü芄恢苯恿拥脱箍刂菩藕诺穆呒淙耄∣N)来实现的。每个部件均包含热关断?;すδ?,当持续的过流条件导致过热时,该功能会关闭开关,以防止损坏部件。当开关电流达到限流值时,部件会在恒流模式下工作,以防止过量电流造成损坏。对于FPF2000-FPF2002和FPF2004-FPF2006,如果10ms过后恒流条件依然存在,则这些FPF2000,FPF2001,FPF2004和FPF2005均具有自动重启功能,80ms过后,如果ON引脚依然处于活动状态,则该功能将再次接通开关FPF2002和FPF2006不具有这项自动重启功能,因此开关将一直处于关闭状态,直到ON引脚被再次激活。对于FPF2003和FPF2007,限流条件会立即将故障信号引脚拉至低电平,而且该部件将保持在恒流模式下,直到开关电流降至限流以下。对于FPF2000-FPF2003,最低限流值对于50mA,而对于FPF2004-FPF2007,最低限流值则为100mA。这些部件采用节省空间的5引脚SC-70封装。 特性 1.8 V到5.5V的输...
发表于 07-31 09:02 ? 109次 阅读
FPF2006 全功能负载开关

NCP703 LDO稳压器 300 mA 低压差 超低Iq 超低噪声

是同类最佳的稳压器之一,凭借其BiCMOS工艺技术,可提供低噪声性能(PSRR为68 dB,噪声电平通常
发表于 07-30 09:02 ? 107次 阅读
NCP703 LDO稳压器 300 mA 低压差 超低Iq 超低噪声

NCP702 LDO稳压器 200 mA 超低压降 超低Iq 高PSRR 超低噪声

敏感应用,如锁相环,振荡器,频率合成器,低噪声放大器和其他精密仪器,需要非常干净的电源。 NCP702是一款200 mA LDO,为工程师提供非常稳定,精确的电压,具有超低噪声和极高的电源抑制比(PSRR),适用于RF应用。该器件不需要额外的噪声旁路电容即可实现超低噪声性能。为了优化电池供电的便携式应用的性能,NCP702采用自适应接地电流功能,在轻负载条件下实现超低接地电流消耗。 特性 优势 工作输入电压范围:2.0V至5.5V 非常适合电池供电的应用 超低输出噪声:典型值。 11μVrms,100Hz至100kHz 非常适合噪声敏感应用 典型的超低空载接地电流。 10μA 在轻载条件下提高效率 自适应接地电流特性 改善动态性能 高纹波抑制比:典型值。 70dB @ 1kHz 有效过滤供电线路噪音 使用小的1μF陶瓷输出电容稳定 小解决方案尺寸 可用固定输出电压选项:0.8V至3.5V 子带隙输出电压可用 输出电压调整步骤:2.5mV 可根据客户的具体需求精确调整输出电压 启用/关闭引脚功能 允许使用逻辑I / O信号打开/关闭稳压器 超低关机模式电流:...
发表于 07-30 09:02 ? 180次 阅读
NCP702 LDO稳压器 200 mA 超低压降 超低Iq 高PSRR 超低噪声
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