型号:

LR8323B-T50

品牌:LR(朗瑞)
封装:SOT-23-5L
批次:23+
包装:编带
重量:-
其他:
LR8323B-T50 产品实物图片
LR8323B-T50 一小时发货
描述:线性稳压器(LDO) 固定 24V 300mA 5V
库存数量
库存:
9
(起订量: 1, 增量: 1
最小包:3000
商品单价
梯度内地(含税)
1+
0.226
3000+
0.2
产品参数
属性参数值
输出类型固定
工作电压24V
输出电压5V
输出电流300mA
电源纹波抑制比(PSRR)75dB@(100Hz)
压差800mV@(200mA)
静态电流(Iq)2.5uA
特性短路保护;过流保护
工作温度-10℃~+85℃@(Ta)
输出极性正极
输出通道数1

LR8323B-T50 产品概述

LR8323B-T50 是朗瑞(LR)推出的一款高输入电压、低静态电流的固定输出线性稳压器(LDO),适用于需要低噪声、稳定 5V 电源的电子系统。器件采用 SOT-23-5L 小封装,集成短路保护和过流保护,单路输出设计,能够在最小功耗下维持稳定输出,适合体积受限且对EMI/噪声敏感的应用场景。

一、主要性能亮点

  • 输出类型:固定 5V 输出(正极)
  • 输入工作电压:24V(典型系统工作点/额定输入)
  • 输出电流:最高 300 mA(连续)
  • 压差(Dropout):800 mV @ 200 mA(典型)
  • 静态电流(Iq):仅 2.5 μA(静态/待机态低功耗)
  • PSRR:75 dB @ 100 Hz,抑制电源纹波能力优异
  • 保护功能:短路保护、过流保护,增强系统可靠性
  • 工作温度范围:-10 ℃ ~ +85 ℃(Ta)
  • 封装:SOT-23-5L(小型化,适合空间受限设计)
  • 输出通道数:1 路

二、典型应用场景

  • 工业控制与检测设备(对电源噪声敏感的小信号前端)
  • 通信基站及基带电路的低噪声电源模块(在可控的热环境中)
  • 便携式仪器和传感器节点(需低静态电流以延长待机时间)
  • 数模混合电路、小型嵌入式系统的后级滤波稳压(配合开关电源以降低噪声)

注:由于器件为线性稳压器,从 24V 降到 5V 时会产生较大功耗(在 300 mA 条件下理论耗散高达数瓦),使用时需注意热量管理,或考虑前端降压/预稳压以减轻热耗。

三、设计与布局建议

  • 输入旁路:在 VIN 引脚靠近器件放置 1 μF~10 μF 低 ESR 陶瓷电容,减小输入源阻抗并抑制高频干扰。
  • 输出电容:LDO 稳定性通常依赖输出电容与ESR,建议在 VOUT 近端放置 1 μF~10 μF 的陶瓷电容(根据应用测试选择合适容量与 ESR),并将电容地与器件地短距离连接。
  • 接地与散热:SOT-23-5L 热阻较大,输出功率高时要在 PCB 设计上增加散热铜箔区域或通孔散热垫。将 GND 引脚通过多条粗短走线或地平面连接到散热区以降低结-壳温升。
  • 走线与布局:保持 VIN、VOUT 与旁路电容间走线短而宽,EN/使能引脚(若封装带有)应有适当上拉/下拉电阻并避免噪声耦合。敏感模拟地应与数字地分区,然后在单点汇流连接到主地平面。
  • 热管理策略:若输入电压接近 24V 且负载常态较大,建议使用前端 DC-DC 降压或分级稳压方案,以减少 LDO 的功耗和温升。

四、保护与可靠性注意

LR8323B-T50 内置短路与过流保护,可在负载异常时限制电流并保护器件与外围电路。但保护不等于无限制牺牲散热,长时间在保护区工况仍会导致器件温升。系统设计时应:

  • 避免长期在高压降高电流工况下工作;
  • 在必要时增加热保护机制(如热关断或外部热监控);
  • 进行实际工况下的热仿真与实测,确认封装与 PCB 热容足够。

五、封装与引脚说明(通用描述)

  • 封装:SOT-23-5L,适合自动贴装的微小封装形式,便于大批量生产。
  • 典型引脚功能:VIN(输入)、GND(地)、VOUT(输出)、EN(使能/开关)、NC 或其他功能脚。设计时请参照具体器件数据手册确定准确管脚定义与电气参数。

六、选型建议与对比

  • 当系统对低噪声、低纹波抑制要求高,且能接受线性稳压产生的热损耗时,LR8323B-T50 是简洁可靠的选择。
  • 若系统输入电压远高于输出且输出电流较大(导致显著功耗),优先考虑以开关降压(DC-DC)+ LDO 级联的方案,用开关电源承担大电压降与大电流,LDO 负责最后一级净化与低噪声供给。

总结:LR8323B-T50 是一款面向低噪声、高 PSRR、超低静态电流的固定 5V 线性稳压器,适用于对电源质量要求高且可接受热管理措施的小体积应用场合。恰当的 PCB 布局与散热设计能够大幅提升其在实际系统中的稳定性与可靠性。若需进一步电气参数、引脚排列与典型应用原理图,请参考 LR 官方数据手册或联系技术支持获取完整资料。