型号:

78L12

品牌:GOODWORK(固得沃克)
封装:SOT-89
批次:25+
包装:编带
重量:-
其他:
-
78L12 产品实物图片
78L12 一小时发货
描述:线性稳压器(LDO) 固定 35V 100mA 12V
库存数量
库存:
859
(起订量: 1, 增量: 1
最小包:1000
商品单价
梯度内地(含税)
1+
0.142
1000+
0.128
产品参数
属性参数值
输出类型固定
工作电压35V
输出电压12V
输出电流100mA
电源纹波抑制比(PSRR)42dB@(120Hz)
压差1.7V
静态电流(Iq)6.5mA
噪声70uV
功能特性过流保护;热关断
工作温度0℃~+125℃@(Tj)
输出极性正极
输出通道数1

78L12 产品概述 — GOODWORK(固得沃克) 线性稳压器

一、产品简介

78L12 是 GOODWORK(固得沃克)推出的一款固定输出线性稳压器(LDO),以正极固定 12V 输出为特征,采用 SOT-89 小封装,单通道设计,面向空间和成本受限的电源管理场景。该器件支持最高工作电压 35V,最大输出电流 100mA,集成了过流保护和热关断功能,适用于工业控制、仪表、通信终端及一般电子模块的局部稳压需求。

二、主要规格要点

  • 输出类型:固定 12V(正极输出)
  • 最大输入电压:35V(器件额定工作电压)
  • 最大输出电流:100mA
  • 压差(Dropout):典型 1.7V(在额定负载工况下)
  • 静态电流(Iq):6.5mA(静态偏置电流)
  • 电源纹波抑制比(PSRR):42dB @ 120Hz
  • 输出噪声:70µV(低噪声等级,利于模拟前端)
  • 保护功能:过流保护(OCP)、热关断(Thermal Shutdown)
  • 工作结温范围:0℃ ~ +125℃(Tj)
  • 封装形式:SOT-89,便于表贴组装与自动贴片

三、功能特点与优势

  • 稳定的固定 12V 输出,便于为中低功耗模块提供可靠电源。
  • 较高的最大输入电压(35V),适配较宽范围的输入源,如工业24V、汽车辅助电源(需注意瞬态)等(但应确保不超过器件绝对最大额定值并考虑浪涌抑制)。
  • 1.7V 的压差在 100mA 负载时表现中等,输入电压需保证至少 Vout + Vdrop(即约 13.7V)才能维持 12V 输出。
  • 42dB 的 PSRR(120Hz)对抑制交流电源纹波、开关噪声等有良好效果,70µV 的低输出噪声适合对噪声敏感的模拟电路或传感器前端。
  • 集成过流与热关断保护,提高系统可靠性并简化外围保护设计。

四、典型应用场景

  • 工业控制与自动化设备的传感器电源
  • 仪器仪表、小型数据采集模块的参考电源
  • 通信设备或嵌入式系统中对 12V 局部稳压需求的子系统
  • 需要小封装占板面积、对噪声有一定要求的低功耗电子模块

五、典型电路与布局建议

  • 常规外部元件:在输入端靠近器件布置 0.1µF 陶瓷去耦电容;在输出端使用 4.7µF~10µF 的低 ESR 电容(陶瓷或钽电容),以保证稳压器的稳定性与瞬态响应。输出电容类型与 ESR 对稳压器稳定性有影响,请在设计时参照器件应用笔记或实际评估。
  • 走线与接地:输入、输出与地线应尽量短且宽,地线尽量回流到单一接地点,避免噪声注入。
  • 散热布局:SOT-89 封装散热能力有限,建议在 PCB 上为引脚和器件底部布置较大铜面积(散热铜箔)和必要的多层散热过孔,以降低结温。若预计功耗较高,应进行热仿真或选择更大封装/外置散热方案。

六、功耗与热管理示例

功耗 Pd = (Vin − Vout) × Iout。举例:若 Vin = 24V,Vout = 12V,Iout = 100mA,则 Pd = 1.2W。SOT-89 在无额外散热措施下难以长期消散此类功率,应通过增大 PCB 铜面积或降低输入电压和/或负载电流来控制结温,避免触发热关断或缩短器件寿命。

七、可靠性与使用注意

  • 请严格遵守最大输入电压与结温评级,避免长时间在极限条件下工作。
  • 输出短路或过载时,器件的过流保护将限制电流并在必要时触发热关断,复位后可恢复工作,但频繁触发可能影响长期可靠性。
  • 焊接控制:在回流焊过程中请参考封装的温度曲线与制造商建议,避免过高的峰值回流温度或过长的加热时间。
  • ESD 与浪涌抑制:建议在系统级加入必要的 TVS 或限流方案,防止输入端瞬态击穿。

八、结论

GOODWORK 78L12 以其固定 12V 输出、35V 耐压、低噪声与良好纹波抑制、以及过流与热保护等特点,适合用于对稳定性和抗干扰有一定要求且功率不高的小型电源场合。设计时需注意 SOT-89 封装的散热限制与压差要求,合理选配输入输出电容并做好 PCB 散热与布局,即可获得可靠的长期性能表现。若系统存在较高功耗或更苛刻的热环境,建议评估更大封装或降压预处理以降低稳压器功耗。