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1 概要 ELM7HH は低ドロップアウト正電圧 (LDO) レギュレータで 固定出力電圧型 (ELM7HH-xx) と可変出力型 (ELM7HH) があります この IC は 過電流保護回路とサーマルシャットダウンを内蔵し 負荷電流が.0A 時のドロップアウト電圧は.V です 出力電圧は固定出力電圧型が.V.8V.5V.V 可変出力電圧型が.5V ~ 4.6V となります 特長 出力電圧 ( 固定 ) :.V,.8V,.5V,.V ( 可変 ) :.5V~4.6V 出力電流 : A ドロップアウト : Typ..V(Iout=A 時 ) 入力安定度 : Typ.0.04% 負荷安定度 : Typ.0.4% 熱限界バーンイン : 00% 電流制限 : Typ.A サーマルシャットダウン温度 : 50 パッケージ : SOT- 用途 電圧コンバータ バッテリーチャージャー リニアレギュレータ 絶対最大定格値 項目 記号 規格値 単位 電源電圧 Vin +0 V 許容損失 Pd 内部制限 W 動作温度 Top -40~+5 保存温度 Tstg -65~+50 熱抵抗 ( 接合部ー周囲間 ) Rθja 6 /W リード温度 ( 半田付け 0 秒 ) Tlead 00 最小 ESD 耐圧 ( HBM) Vesd kv セレクションガイド ELM7HH-xx-S, ELM7HH-S 記号 a パッケージ H: SOT- b 製品バージョン H c, d 出力電圧 ( 例 ) : Vout=.V 8: Vout=.8V 5: Vout=.5V : Vout=.V e テーピング方向 S: パッケージファイル参照 ( 注 ) テーピング方向は一種類のみ 固定出力電圧型 ELM7 H H - x x - S a b c d e 可変出力電圧型 ELM7 H H - S a b e Rev..

2 端子配列図 SOT-(TOP VIEW) 端子番号端子記号 ADJ/GND /TAB VOUT VIN ブロック図 Vin + _ Vout For adjustable voltage device ADJ GND For fixed voltage device Rev..

3 応用回路図 可変出力電圧 固定出力電圧 Vout=Vref (+R/R)+Iadj R 電気的特性 ) 0uF 以上の Cin の接続を推奨します ) 安定動作のため 最低でも 0uF 以上の Cout を接続してください 特に明記のない場合, Iload=0mA, Top=+5 項目 記号 条件 Min. Typ. Max. 単位 動作電圧 Vin * 6 V 出力電圧 ( 可変 ) Vout Max.Pd <.5W V Vin=+5V, Iload=0mA 基準電圧 Vout_ref.5V Vin Vout 0V, ( 注 )( 可変 ) Iload=0mA to A* V Vin=Vout+.5V, Variator from nominal Vout 出力電圧.5V Vin Vout 0V, Vout ( 注 )( 固定 ) Iload=0mA to A, - + % Variator from nominal Vout * Vout=.V - + 出力電圧精度 ( ウェハテスト ) Vout_acc Vin=Vout+.5V, Iload=0mA % 入力安定度 ΔVout/ΔVin Iload=0mA,.5V Vin Vout 0V * % 負荷安定度 ( 注 ) ΔVout/ΔIout Vin=Vout+.5V, Iload=0mA to A * % 最小負荷電流 Il (min) Vin=+5V, Vadj=0V * 7 ma GNDピン電流 Ignd Vin=Vout+.5V, Iload=0mA to A * ma 可変ピン電流 Iadj.5V Vin Vout 0V, Iload=0mA * 5 60 μa 電流制限 Ilim Vin-Vout=.5V * A リップル除去比 ( 注 ) RR Vin Vout=.5V, Iload=A 60 db ドロップアウト電圧 ( 注, ) Vdif Iload=A *..4 V 温度係数 ΔTop Vin Vout=.5V, Iload=0mA * 0.05 %/ C サーマルリミット Tlim 50 C *: 全温度範囲 -40 Tj +5 での規格値 注 : 低デューティサイクルのパルス印加 ケルビン測定とする 注 : 0Hz 入力リップル (Cadj=5μF) 注 : ΔVout, ΔVref = % Rev..

4 アプリケーションノート ) 出力電圧 ELM7HH は 出力と ADJ 端子の間に.5V の基準電圧を生成します この二つの端子間に抵抗 R を接続すると R を通る定電流が生成され これが R から GND 側に流れることによって 全体として出力電圧が設定されます 通常 この電流の値は最低負荷電流である 0mA となるように設定します 固定出力電圧型では R と R は本 IC に内蔵されています Vout = Vref ( + R / R ) + Iadj R 図 : 凡用例 ) 負荷安定度 可変出力型の場合 負荷安定度は出力端子と負荷を接続する配線抵抗の影響を受けるため データシートの値は本 IC の出力端子での測定値を記載しています 図 : 最良の負荷安定度のための接続例 最良の負荷安定度を実現するには 分割抵抗 R の上側端子を 負荷側ではなく出力端子側に接続します 固 定出力電圧型の場合 内蔵されている R の上側端子は IC 内部で出力端子に接続されており また GND 端子は負荷の GND 側に接続することができます R の上側端子を負荷側に接続してしまうと 配線抵抗 Rp の影響により分割抵抗値が下式のように変化してしまいます : Rp ( + R / R), Rp = 配線抵抗 ) 入力コンデンサ 0uF 以上のタンタルまたはアルミ電解コンデンサを入力バイパスコンデンサとして接続することを推奨します 値が大きいほどリップル除去率が良くなります 4) リップル除去比リップル除去比のグラフは 可変出力型で ADJ 端子にバイパスコンデンサを接続した回路で測定しています 4 Rev..

5 5uF のバイパスコンデンサを接続したとき 任意の出力電圧において 75dB のリップル除去比を得ることができます このとき 所望の周波数におけるバイパスコンデンサのインピーダンスが R より小さくなるようにする必要があります R は通常 00Ωから 00Ωの範囲となります また ADJ 端子のバイパスコンデンサの容量は入力リップルの周波数の関数となります 例えば入力リップル周波数 0Hz R=00Ωのとき ADJ 端子のバイパスコンデンサの値は uf となります 固定出力電圧型の場合 および ADJ 端子にバイパスコンデンサを接続していない可変出力電圧型の場合は 基準電圧に対する出力電圧の比率 (Vout/Vref) にしたがって出力リップルが大きくなります マーキング ELM7HH-xx ( 固定タイプ ) 7S : 製品番号コード a, b : 固定出力電圧 ( 例 : =.V ) c ~m : 組み立てロット番号 (0 ~ 9 と A ~ Z) ELM7HH ( 可変タイプ ) 7SA : 製品番号コード ( 可変電圧 ) a ~ k : 組み立てロット番号 (0 ~ 9 と A ~ Z) 5 Rev..

6 標準特性曲線 Load Transient Response Line Transient Response Load Regulation (Input Voltage = 5V) Line Regulation (Output Current = 00mA) ELM7HH Output Current (A) ELM7HH Output Voltage vs. Input Voltage Input Current vs. Input Voltage V.5V.8V Input Current (ma) 5 4 ELM7HH Rev..

7 Current Limit vs. Input Voltage Output Voltage vs. Temperature (.V) Current Limit (A) ELM7HH Temperature ( C) Output Voltage vs. Temperature (.5V) Temperature ( C) Output Voltage vs. Temperature (.8V) Temperature ( C) PSRR vs. Frequency PSRR (db) Frequency (KHz) 7 Rev..

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