型号:

LT3060ETS8#TRPBF

品牌:ADI(亚德诺)/LINEAR
封装:TSOT-23-8
批次:24+
包装:编带
重量:-
其他:
-
LT3060ETS8#TRPBF 产品实物图片
LT3060ETS8#TRPBF 一小时发货
描述:线性稳压器(LDO) 可调 45V 100mA 600mV~44.5V TSOT-23-8
库存数量
库存:
100
(起订量: 1, 增量: 1
最小包:2500
商品单价
梯度内地(含税)
1+
12.53
2500+
12.23
产品参数
属性参数值
输出类型可调
工作电压45V
输出电压600mV~44.5V
输出电流100mA
电源纹波抑制比(PSRR)85dB@(120Hz)
压差510mV@(100mA)
静态电流(Iq)80uA
噪声30uVrms
特性过流保护;过热保护
工作温度-40℃~+125℃
输出极性正极
输出通道数1

LT3060ETS8#TRPBF 产品概述

一、产品简介

LT3060ETS8#TRPBF 是 Analog Devices / Linear 出品的一款高压可调线性稳压器(LDO),采用 TSOT-23-8 小封装,面向需要高输入电压、低噪声和高纹波抑制的精密供电场合。器件支持宽范围输出电压可调(600mV 至 44.5V),最大输出电流 100mA,适合作为开关电源之后的后级滤波稳压、精密仪表供电和工业控制回路的低噪声电源解决方案。

二、主要参数亮点

  • 输出类型:可调,输出范围 600mV ~ 44.5V(正极输出);参考电压 600mV,用外部分压网络设定目标电压。
  • 最大输入工作电压:45V(注意器件耐压与系统安全裕度)。
  • 最大输出电流:100mA。
  • 压差(Dropout):约 510mV @ 100mA,低压差有利于高电压差下减小功耗。
  • 静态电流(Iq):典型 80µA,适合对静态功耗有要求的系统。
  • 噪声:30µVrms,适合对噪声敏感的模拟前端和测量电路。
  • 电源纹波抑制比(PSRR):85dB @ 120Hz,在工频/开关频率附近能显著抑制输入纹波。
  • 保护功能:过流保护(OCP)、过热保护(OTP),提升系统可靠性。
  • 工作温度范围:-40℃ ~ +125℃。
  • 封装:TSOT-23-8,单通道。

三、典型应用场景

  • 开关电源后端的低噪声线性后稳压(post-regulator),用于进一步降低纹波和噪声;
  • 精密模拟电路与数据采集系统的参考/供电,如 ADC、放大器前端;
  • 工业控制与传感器前端,需在高输入电压环境下提供稳定低噪电源;
  • 通信设备、小功率激励或偏置电源等需要单通道正极输出的场合。

四、设计与使用要点

  1. 输出设定:器件为可调型,通过外接电阻分压器在调整端(ADJ)设定输出电压,基准电压为 600mV,Vout = 600mV × (1 + Rtop/Rbot)(具体电阻选型应参考产品数据手册以保证稳定性与漂移)。
  2. 散热与功耗考虑:尽管压差仅 510mV@100mA,但在工作时 Vin 与 Vout 差值可能很大,功耗 P = (Vin − Vout) × Iout。TSOT-23-8 为小封装,热阻较高,长时间在高压差与接近 100mA 输出时会产生显著热量,需通过 PCB 大面积铜箔散热或降低电压差/输出电流来控制结温,必要时考虑外部功率分流或改用外置串联功率器件。
  3. 输入 / 输出电容:为保证稳定性与良好瞬态响应,应在输入侧和输出侧分别放置适量的去耦电容,优先使用低 ESR 的陶瓷电容,且靠近器件引脚布局。实际容值与 ESR 要求请参照器件数据手册的稳定性曲线。
  4. 布局建议:将输入电源与接地的去耦电容尽量靠近器件引脚铺设,调整端、参考端的布线应尽量短且避免噪声耦合,接地回路采用单点或合理分割以降低地阻抗引起的误差。
  5. 保护与可靠性:器件内置过流与过热保护,但在特殊应用中(如可能出现短路或高容性负载)建议增加外部限流或软启动电路以提升系统容错能力。

五、性能优势与注意事项

优势:高压输入能力(最高 45V)、极低噪声(30µVrms)与优良的 120Hz PSRR(85dB)使其在开关电源后端以及对噪声敏感的模拟电路中非常有竞争力;低静态电流有利于降低空载损耗;内置保护提升系统可靠性。
注意事项:TSOT-23-8 小封装热量承载有限,若系统可能出现长时间大电流与高压差工况,应在电路设计层面考虑散热或采用外置功率器件;输出调节电阻与外部电容的选型关系到稳压器的稳定性与瞬态特性,务必参考官方数据手册进行最终设计验证。

六、建议参考与选型结论

LT3060ETS8#TRPBF 适合追求高输入容忍、低噪声、高 PSRR 的中低功率线性稳压场合。若目标系统在高压差与较大输出功率条件下工作,应评估封装散热极限并考虑系统级热管理。对于需要在工业温度范围内长期稳定工作的精密模块,该器件提供了可靠的性能与必要的保护功能,是一个实用的线性后级稳压选择。若需进一步电路实例、稳定性曲线或封装热阻等详细参数,请参阅 ADI/Linear 的完整数据手册以获得设计所需的全部资料。