型号:

TA48L033F(TE12L,F)

品牌:TOSHIBA(东芝)
封装:SOT-89
批次:23+
包装:编带
重量:-
其他:
-
TA48L033F(TE12L,F) 产品实物图片
TA48L033F(TE12L,F) 一小时发货
描述:PMIC-稳压器-线性-1-输出-150mA-PW-MINI(SOT-89)
库存数量
库存:
979
(起订量: 1, 增量: 1
最小包:1000
商品单价
梯度内地(含税)
1+
1.59
1000+
1.47
产品参数
属性参数值
输出类型固定
工作电压12V
输出电压3.3V
输出电流150mA
电源纹波抑制比(PSRR)68dB@(120Hz)
压差500mV@(100mA)
静态电流(Iq)800uA
噪声85uVrms
功能特性热关断;过流保护
工作温度-40℃~+85℃@(Ta)
输出极性正极
输出通道数1

TA48L033F(TE12L,F) 产品概述

一、产品简介

TA48L033F(TE12L,F) 是东芝(TOSHIBA)推出的一款低压差线性稳压器(LDO),为固定输出型号,输出电压为 3.3V,单通道正向输出,适用于对噪声和纹波抑制有一定要求的中低功率供电场景。封装采用 SOT-89(PW-MINI),小体积便于空间受限的电路板设计。

二、主要电气参数

  • 输出类型:固定(3.3V)
  • 输入工作电压:12V(典型应用时的最大输入示例)
  • 最大输出电流:150mA
  • 压差(Dropout):500mV @ 100mA(低压差特性,有利于降低输入电压头部要求)
  • 静态电流(Iq):800µA(待机功耗适中)
  • 电源纹波抑制比(PSRR):68dB @ 120Hz(对工频及整流后残留纹波有良好抑制)
  • 输出噪声:85µVrms(低噪声,适合 ADC、传感器等敏感模块)
  • 工作温度范围:-40℃ ~ +85℃(Ta)
  • 保护功能:热关断、过流保护
  • 输出极性:正极,单输出通道

三、关键特性与保护功能

TA48L033F 兼顾性能与可靠性:68dB 的 PSRR 在 120Hz 下能显著抑制来自电源的低频纹波,85µVrms 的输出噪声保证了对模拟前端与数模混合电路的友好性。内部集成热关断与过流保护,能在异常工况(过载、短路或散热不足)时限制输出并保护器件与负载。静态电流 800µA 在便携和待机场景属于中等水平,设计时应结合系统功耗预算评估。

四、热管理与功耗计算

当输入为 12V,输出 3.3V、负载 150mA 时,器件功耗 Pd = (Vin - Vout) × Iout = (12V - 3.3V) × 0.15A = 1.305W。SOT-89 封装空间小,器件自身散热能力有限,因此在此功耗下需要注意热管理:

  • 计算并满足结温条件:Tj = Ta + Pd × θJA,应确保不超过器件最大结温(请参考器件详细数据手册中的 Tjmax);
  • 在 PCB 上增大铜箔面积(特别是 GND 与散热焊盘),必要时增加过孔以传导热量到内层或底层铜;
  • 若系统环境温度较高或长期满载工作,建议降低输入电压或采用并联/替代散热能力更强的器件。

五、典型应用场景

  • 工业控制与传感器供电(需在 -40℃ 到 +85℃ 环境范围内稳定工作)
  • 单片机、数字逻辑与接口电源(3.3V 数字域)
  • 模拟前端、ADC/DAC 供电(利用低噪声、良好 PSRR 优势)
  • 通信模块、小型嵌入式设备的局部线性稳压

六、封装与引脚注意

TA48L033F 提供 SOT-89 小型封装,三引脚设计(输入、输出、地)。由于不同厂商/版本的封装引脚朝向可能存在差异,实际设计时请以官方数据手册为准,尤其关注外形尺寸和焊盘布局,以保证良好焊接和热传导。

七、设计建议与参考

  • 输入端:使用 0.1µF 陶瓷去耦电容紧邻 IN 引脚,抑制高频干扰;若输入源阻抗较高或有较大瞬态,建议并联更大容量电解或钽电容。
  • 输出端:为保证稳压器稳定并优化瞬态响应,建议在 OUT 端放置低 ESR 的电容(典型 1µF~10µF,具体容量与 ESR 范围请参照器件手册)。
  • 布局:电容尽可能靠近器件引脚放置,走线短而粗,地回路短小,避免将噪声敏感信号与电源回路交叉。
  • 输入电压裕量:虽然器件呈现 500mV@100mA 的低压差,但在更高负载电流或输入下降条件下压差会增加,设计时请留足头部电压以维持稳定输出。
  • 保护与测试:在批量设计前进行热仿真与实际负载测试,确认在最高环境温度和最大负载下仍有安全裕度。

总结:TA48L033F(TE12L,F) 是一款性能均衡的 3.3V 固定 LDO,适合对噪声和纹波有需求、但功率不大的嵌入式与工业应用。合理的 PCB 散热设计与输入电压安排是发挥其稳定性与可靠性的关键。