型号:

MCP1725-3302E/SN

品牌:MICROCHIP(美国微芯)
封装:SOIC-8
批次:23+
包装:管装
重量:-
其他:
-
MCP1725-3302E/SN 产品实物图片
MCP1725-3302E/SN 一小时发货
描述:PMIC-稳压器-线性-1-输出-500mA-8-SOIC
库存数量
库存:
39
(起订量: 1, 增量: 1
最小包:1000
商品单价
梯度内地(含税)
1+
3.33
1000+
3.2
产品参数
属性参数值
输出类型固定
工作电压6V
输出电压3.3V
输出电流500mA
电源纹波抑制比(PSRR)60dB@(100Hz)
压差210mV@(500mA)
静态电流(Iq)120uA
特性带使能;欠压锁定;过热保护;过流保护;短路保护
工作温度-40℃~+125℃@(Tj)
输出极性正极
输出通道数1

MCP1725-3302E/SN 产品概述

一、概述

MCP1725-3302E/SN 是 Microchip 出品的一款高性能、固定输出的线性稳压器(LDO),为单路正输出设计,额定输出电流可达 500 mA,固定输出电压 3.3V。器件采用 SOIC-8 封装,集成使能(EN)引脚和多重保护功能(欠压锁定、过热保护、过流/短路保护),适用于对噪声、纹波抑制和快速瞬态响应有一定要求的工业与消费电子应用。

二、关键电气参数

  • 输出类型:固定(3.3V)
  • 最大输出电流:500 mA
  • 工作电压:6 V(器件最大输入电压)
  • 压差(Dropout):210 mV @ 500 mA(低压差,适合电池或低压差场景)
  • 静态电流(Iq):典型 120 μA(低静态功耗,适合待机和低功耗应用)
  • 电源纹波抑制比(PSRR):60 dB @ 100 Hz(对低频开关噪声有明显抑制效果)
  • 工作温度范围:-40 ℃ 至 +125 ℃(结温,适合宽温度工业级应用)
  • 输出极性:正极
  • 输出通道数:1
  • 封装:SOIC-8
  • 特性:使能引脚、欠压锁定、过热保护、过流保护、短路保护

三、功能与保护机制

MCP1725-3302E/SN 在设计上重视系统可靠性与保护:

  • 使能(EN)引脚提供电源控制和电源序列管理,能够在系统需要时快速上电或软关断输出,便于节能与电源域管理。
  • 欠压锁定(UVLO)保证在输入电压不足时稳压器不会进入不稳定工作区,从而保护负载和器件本身。
  • 过流与短路保护在输出发生短路或过载时限制电流,配合热关断能有效防止长期过热损坏。
  • 过热保护(Thermal Shutdown)在芯片温度超过安全阈值时关断输出,待温度恢复后自动恢复输出,便于保护器件并简化系统错误恢复逻辑。

四、性能亮点与设计优势

  • 低压差:210 mV @ 500 mA 的压差使得在输入电压接近输出电压时仍能维持稳定输出,十分适合电池供电或多级电源降压场景。
  • 低静态电流:典型 120 μA 的静态电流降低了待机功耗,对电池寿命友好。
  • 良好低频 PSRR:在 100 Hz 下约 60 dB 的抑制能力,能够显著降低开关电源在低频段的纹波影响,提高系统稳定性与信号完整性。
  • 单通道、正输出的简单接口,适合集成在多通道电源管理系统中作为 3.3V 基准供电。

五、典型应用场景

  • 嵌入式控制板与微控制器供电(MCU、DSP)
  • 传感器模块与数据采集前端
  • 电池供电设备与便携式终端(需要低压差与低静态功耗)
  • 后级线性稳压(对开关电源输出进行后级滤波和降噪)
  • 工业控制与通信设备(要求宽温度范围与可靠保护)

六、布局与使用建议

  • 输出电容:为确保稳压器稳定工作与良好瞬态响应,应参照器件数据手册选择合适容量和 ESR 的输出电容。常用做法是靠近稳压器的输出端放置 1 μF~10 μF 的低 ESR 陶瓷或钽电容,并在输入端放置合适的退耦电容以抑制输入源阻抗引起的振荡。
  • 布局:尽量将输入、输出电容靠近器件引脚放置,缩短走线以降低寄生电感与阻抗。大电流路径(VIN、VOUT、GND)应使用较宽铜箔,并预留散热过孔或铜网以增强散热。
  • 热设计:根据实际 Vin 与负载电流计算功耗 P = (Vin − 3.3V) × Iout,并结合 PCB 的热阻与 SOIC-8 的散热能力评估结温。高功耗工况下需加大铜箔面积或使用热沉以避免热关断频繁触发。
  • 使能控制:通过 EN 管脚进行系统电源管理时,应保证 EN 的电平满足器件要求并遵循上/下电序以避免瞬态问题。

七、结论

MCP1725-3302E/SN 是一款针对对低压差、低静态消耗和稳健保护有要求的应用而设计的单路 3.3V LDO。其在 SOIC-8 封装中集成使能、UVLO、过流、短路与过热保护,结合良好的 PSRR 与较小的压差,使其在便携设备、工业控制与后级滤波等场合具有很高的实用价值。实际设计中应重视输入/输出去耦、热设计以及使能逻辑与 PCB 布局,以发挥该器件的最佳性能。