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NJM78L00S 3 端子正定電圧電源 概要 NJM78L00S は Io=100mA の 3 端子正定電圧電源です 既存の NJM78L00 と比較し 出力電圧精度の向上 動作温度範囲の拡大 セラミックコンデンサ対応および 3.3V の出力電圧もラインアップしました 外形図 特長 出力電流 10

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出力電圧ランク 品名 出力電圧 品名 出力電圧 品名 出力電圧 NJU774*F15 1.5V NJU774*F28 2.8V NJU774*F4 4.V NJU774*F18 1.8V NJU774*F29 2.9V NJU774*F45 4.5V NJU774*F19 1.9V NJU774*F

NJM2835 低飽和型レギュレータ 概要 NJM2835 はバイポーラプロセスを使用し 高耐圧 ローノイズ 高リップル除去比を実現した出力電流 500mAの低飽和型レギュレータです TO パッケージに搭載し 小型 2.2 Fセラミックコンデンサ対応 ノイズバイパスコンデンサ内蔵をしてい

反転型チャージポンプ IC Monolithic IC MM3631 反転型チャージポンプ IC MM3631 概要 MM3631XN は反転型のチャージポンプ IC です 入力電圧範囲の 1.8V ~ 3.3V を 2 個の外付けコンデンサを使用して負電圧を生成します パッケージは 6 ピンの S

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NJM2387/89 出力可変型低飽和レギュレータ 概要 NJM2387/89 は出力可変型低飽和レギュレータです 出力電流は1.0A まで供給可能であり 可変出力電圧範囲は 1.5V~20V 最大入力電圧は 35Vと高耐圧のため TV カーオーディオ等の電源アプリケーションに最適です NJM238

NJM78L00 3 端子正定電圧電源 概要高利得誤差増幅器, 温度補償回路, 定電圧ダイオードなどにより構成され, さらに内部に電流制限回路, 熱暴走に対する保護回路を有する, 高性能安定化電源用素子で, ツェナーダイオード / 抵抗の組合せ回路に比べ出力インピーダンスが改良され, 無効電流が小さ

NJM2387A ON/OFF 機能付き出力可変型低飽和レギュレータ 概要 NJM2387A は出力可変型低飽和レギュレータです 可変出力電圧範囲は 1.5V~20V 出力電流は 1.0Aまで供給可能で 出力電流が 500mA 時に入出力間電位差は 0.2V(typ.) と低飽和を実現しております

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HA17458シリーズ データシート

等価回路図 絶対最大定格 (T a = 25ºC) 項目記号定格単位 入力電圧 1 V IN 15 V 入力電圧 2 V STB GND-0.3~V IN+0.3 V 出力電圧 V GND-0.3~V IN+0.3 V 出力電流 I 120 ma 許容損失 P D 200 mw 動作温度範囲 T o

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TC74HC00AP/AF

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絶対最大定格 (T a =25 ) 項目記号定格単位 入力電圧 V IN 消費電力 P D (7805~7810) 35 (7812~7815) 35 (7818~7824) 40 TO-220F 16(T C 70 ) TO (T C 25 ) 1(Ta=25 ) V W 接合部温度

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TA78L05,06,07,08,09,10,12,15,18,20,24F

RD2.0S~RD150S DS

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NJM78M00 3 端子正定電圧電源 概要 NJM78M00 シリーズは,NJM78L00 シリーズを更に高性能化した安定化電源用 ICです 出力電流が 500mA と大きいので, 余裕ある回路設計が可能になります 用途はテレビ, ステレオ, 等の民生用機器から通信機, 測定器等の工業用電子機器迄

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NJU72501 チャージポンプ内蔵 圧電用スイッチングドライバ 概要 NJU72501はチャージポンプ回路を内蔵し 最大で3V 入力から 18Vppで圧電サウンダを駆動することができます このチャージポンプ回路には1 倍 2 倍 3 倍昇圧切り替え機能を備えており 圧電サウンダの音量を変更すること

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MPPC 用電源 C 高精度温度補償機能を内蔵した MPPC 用バイアス電源 C は MPPC (Multi-Pixel Photon Counter) を駆動するために最適化された高電圧電源です 最大で90 Vを出力することができます 温度変化を伴う環境においても M

2SC1213, 2SC1213A データシート

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フォト IC ダイオード S SB S CT 視感度に近い分光感度特性 視感度特性に近い分光感度特性をもったフォトICダイオードです チップ上には2つの受光部があり 1つは信号検出用受光部 もう1つは近赤外域にのみ感度をもつ補正用受光部になっています 電流アンプ回路中で2

PS5042 Through-hole Phototransistor/Right Angle Type 特長 パッケージ 製品の特長 サイドビュータイプ 無色透明樹脂 光電流 : 1.4mA TYP. (V CE =5V,Ee=1mW/cm 2 ) 鉛フリーはんだ耐熱対応 RoHS 対応 ピーク感

2SC458, 2SC2308 データシート

光変調型フォト IC S , S6809, S6846, S6986, S7136/-10, S10053 外乱光下でも誤動作の少ない検出が可能なフォト IC 外乱光下の光同期検出用に開発されたフォトICです フォトICチップ内にフォトダイオード プリアンプ コンパレータ 発振回路 LE

高速度スイッチングダイオード

2SD667. 2SD667A データシート

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S-1206シリーズ ボルテージレギュレータ

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AN504 Through-hole IRED/Right Angle Type 特長 パッケージ 製品の特長 φ3.6 サイドビュ - タイプ 無色透明樹脂 光出力 : 5mW TYP. (I F =50mA) 鉛フリーはんだ耐熱対応 RoHS 対応 ピーク発光波長指向半値角素子材質ランク選別はん

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NJM41005-T 75Ω ドライバ内蔵ビデオアイソレーションアンプ 特長 動作電源電圧 動作温度範囲 同相信号除去比 75Ω ドライバ内蔵 出力 AC DC 結合 電圧利得 周波数特性 バイポーラ構造 外形 SOT to5.5V -40to dBtyp. 0dBtyp.

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NJM 端子負定電圧電源 概要 NJM7900 シリーズは, シリーズレギュレータ回路を 1 チップ上に集積した負出力 3 端子レギュレータ IC です 放熱板を付けることにより,1A 以上の出力電流にて使用可能です 用途はテレビ, ステレオ等の民生用機器から通信機, 測定器等の工業用電

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HD74LV2GT34A

uPA2000 Series DS

AC08DSMA, AC08FSMA DS

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MITSUMI Any products mentioned in this catalog are subject to any modification in their appearance and others for improvements without prior notificat

フロントエンド IC 付光センサ S CR S CR 各種光量の検出に適した小型 APD Si APD とプリアンプを一体化した小型光デバイスです 外乱光の影響を低減するための DC フィードバック回路を内蔵していま す また 優れたノイズ特性 周波数特性を実現しています

2SC460, 2SC461 データシート

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TLP521-1,TLP521-2,TLP521-4 東芝フォトカプラ赤外 LED + フォトトランジスタ TLP521-1,TLP521-2,TLP521-4 電子計算機の I / O インタフェース システム機器や計測器のノイズカット 各種コントローラ 複写機 自動販売機 電位が異なる回路間の信

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S1F77330 シリーズ USB 用バススイッチ IC 2 to 1 Bus Switch 概要 S1F77330 シリーズは USB アプリケーションに適したバススイッチ IC です CMOS プロセスを採用しているため 低消費電力を特徴としています パッケージは小型の WCSP を採用している

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NJG1660HA8 SPDT スイッチ GaAs MMIC 概要 NJG1660HA8 は WiMAX やデータ通信カードをはじめとする通信機器の高周波信号切り替え等の用途に最適な大電力 SPDT スイッチです 8GHz までの広周波数帯域をカバーし 高パワーハンドリング 低損失 高アイソレーショ

HD74HCT564, HD74HCT574

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TC74HC7266AP/AF 東芝 CMOS デジタル集積回路シリコンモノリシック TC74HC7266AP,TC74HC7266AF Quad Exclusive NOR Gate TC74HC7266A は シリコンゲート CMOS 技術を用いた高速 CMOS エクスクルーシブ NOR ゲート

TA78L005,006,007,075,008,009,10,12,132,15,18,20,24AP

AN15880A

PQ200WN3MZPH

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TPC8107

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Transcription:

JTR47-7.6μA 超低消費電流 超小型電圧レギュレータ (CL コンデンサレス対応 ) 概要 は.6μA と超低消費電流を実現した正電圧レギュレータです また 出力電流が μa( 軽負荷 ) の場合でも安定した電圧が得られ 出力電流をあまり必要としないアプリケーションに最適です パッケージに.75.95 mm の超小型パッケージ USPN-4B を採用した事に加え 出力安定化コンデンサ (CL) レス対応とした事で実装面積の大幅な削減が可能です 本 IC は基準電圧源 誤差増幅器 ドライバトランジスタ 過電流保護回路 位相補償回路等から構成されています CL はセラミック等の低 ESR コンデンサに対応していますが 内部位相補償により CL が無くても安定した動作が可能です 出力電圧は レーザートリミングにより内部にて固定されており.V~5.V まで.V ステップで製品選択が可能です CE 端子に L レベルを入力する事で IC はスタンバイ状態になり 消費電流を.μA 以下に低減します また スタンバイ状態時には CL にチャージされた電荷を内部スイッチで放電して 高速に VSS レベルに戻すことが出来ます 用途 モバイル機器 端末 ワイヤレス モジュール ( ワイヤレス カメラ etc.) 代表標準回路 特長 消費電流 :.6μA 入力電圧範囲 :.4V~6.V 出力電圧範囲 :.V~5.V (.V ステップ ) 出力電圧精度 : ±V@V OUT <V ±%@V OUT V 出力電圧温度特性 : ±5ppm/ 最大出力電流 : 5mA ON 抵抗 :.Ω@V OUT =.V スタンバイ電流 : μa 保護回路 : 電流制限 短絡保護 機能 : C L 高速ディスチャージ 出力コンデンサ : 低 ESR コンデンサ対応 (C L コンデンサレス可 ) 動作周囲温度 : -4 ~+85 パッケージ : USPN-4B SSOT-4 SOT-5 USPQ-4B4 環境への配慮 : EU RoHS 指令対応 鉛フリー 代表特性例 Supply Current: ISS [μa].4..8.6.4. V CE =V IN I OUT =ma C IN =C L =open 4 5 6 /

ブロック図 A タイプ * 上図のダイオードは 静電保護用のダイオードと寄生ダイオードです 製品分類 品番ルール XC654456-7 DESIGNATOR ITEM SYMBOL DESCRIPTION Type A Refer to Selection Guide ~5 e.g..8v =, =8 4 Accuracy ±V (V OUT <V), ±% (V OUT V) 7R-G USPN-4B (5,pcs/Reel) 56-7 (*) Packages (Order Unit) NR-G SSOT-4 (,pcs/reel) MR-G SOT-5 (,pcs/reel) 9R-G USPQ-4B4 (,pcs/reel) (*) -G は ハロゲン & アンチモンフリーかつ EU RoHS 対応製品です セレクションガイド TYPE CURRENT LIMITTER CE PULL-DOWN RESISTOR C L AUTO-DISCHARGE A Yes No Yes /

XC654 シリーズ 端子配列 *USPQ-4B4 の放熱板は実装強度強化および放熱の為はんだ付けを推奨しております 参考パターンレイアウトと参考メタルマスクデザインでのはんだ付けをご参照ください 尚 放熱板の電位をとる場合は V SS ( 番 Pin) へ接続して下さい 端子説明 PIN NUMBER USPQ-4B4 USPN-4B SSOT-4 SOT-5 PIN NAME FUNCTIONS 5 V OUT Output V SS Ground CE ON/OFF Control 4 4 4 V IN Power Supply Input - - - 4 NC No Connection 機能表 PIN NAME SIGNAL STATUS CE L H OPEN Stand-by Active Unstable * CE 端子は OPEN 状態を避け 任意の固定電位として下さい /

絶対最大定格 PARAMETER SYMBOL RATINGS UNITS Input Voltage V IN -.~+6.5 V Output Current I OUT 47 (*) ma V OUT -.~V IN +. or +6.5 (*) V CE Input Voltage V CE -.~+6.5 V USPQ-4B4 55 (4mm x 4mm 標準基板 ) (*) Power Dissipation USPN-4B SSOT-4 Pd 55 (4mm x 4mm 標準基板 ) (*) 5 5 (4mm x 4mm 標準基板 ) ( *) mw SOT-5 5 6 (4mm x 4mm 標準基板 ) (*) Operating Ambient Temperature Topr -4~+85 Storage Temperature Tstg -55~+5 各電圧定格は V SS を基準とする (*) I OUT は Pd/(V IN -V OUT ) 以下でご使用下さい (*) 最大値は V IN +.V と +6.5V いずれか低い方になります (*) 基板実装時の許容損失の参考データとなります 実装条件は許容損失の項目をご参照下さい 4/

XC654 シリーズ 電気的特性 PARAMETER SYMBOL CONDITIONS MIN. TYP. MAX. UNITS CIRCUIT Input Voltage V IN I OUT =μa.4-6. V V (*) OUT(T) <V V OUT(E) V OUT(T) V - V OUT(T) (*) +.99 V Maximum Output Current I OUTMAX 5 - - ma Load Regulation Dropout Voltage V OUT μa I OUT ma - 6 mv ma I OUT 5mA - 7 5 Vdif (*) I OUT =5mA - E- (*4) V Vdif (*) I OUT =5mA - E- (*4) V OUT(T) <.9V -.6.7 Supply Current I SS I OUT =ma.9v V OUT(T) <4.V -.65.5 μa V OUT(T) 4.V -.8.8 Stand-by Current I STB V IN =6.V, V CE =V SS -. μa I OUT =μa V OUT(T) +.5V V IN 6.V -. Line Regulation V OUT / V OUT(T) <.V, ( V IN V OUT ) I OUT =ma.7v V IN 6.V V OUT(T).V, -.9 %/V V OUT(T) +.5V V IN 6.V V OUT / I OUT =ma, Temperature ( Topr V OUT ) -4 Topr 85 Characteristics - ±5 - ppm/ Current Limit I LIM V OUT =V OUT(E).95 5 7 - ma Short-Circuit Current I SHORT V OUT =V SS - 8 - ma C L Auto-Discharge Resistance R DCHG V CE =V SS,V OUT =V OUT(T) 8 45 64 Ω CE "H" Level Voltage V CEH.9-6. V CE "L" Level Voltage V CEL V SS -.8 V CE "H" Level Current I CEH V IN = 6.V -. -. μa CE "L" Level Current I CEL V IN =6.V, V CE =V SS -. -. μa 特に指定がない場合 V CE =V IN, I OUT =ma, C IN =C L =open, V IN は下記の通り V OUT(T) <.5V : V IN =.5V V OUT(T).5V : V IN =V OUT(T) +V (*) V OUT(E) : 実際の出力電圧値 (*) V OUT(T) : 設定出力電圧値 (*) Vdif={V IN -V OUT } と定義 V IN : 入力電圧を徐々に下げて V OUT が出力された時の入力電圧値 V OUT : I OUT 毎に十分安定した V IN を入力したときの出力電圧に対して 98% の電圧値 (*4) E- / E-: 設定電圧別一覧表を参照 5/

電気的特性 設定電圧別一覧表 NOMINAL - E- E- OUTPUT VOLTAGE OUTPUT VOLTAGE (V) DROPOUT VOLTAGE (V) V OUT(T) (V) V OUT(E) Vdif Vdif MIN. MAX. TYP. MAX. TYP. MAX.. 8..96.5.5 5..8..87..4.9..8..77...8.4.8.4.69.4.7.5.48.5.6.9.7.6.6.58.6.56.84..54.7.68.7.5.77 4.47.8.78.8.47.7.99.4.9.88.9.4.64.9.9.98. 79..7.58.86...78...77...47.75 5.4.76.44.5.475.55.6.4.67.9.6.574.66.7.67.77..4.6.8.8.77.88.9.87.99...54.74..97...69...68..7.6.5.67..67..4.66.44.5.465.55.6.564.66.7.66.77.5..4.59.8.76.88.9.86.99 4..96 4.4 4. 4.59 4.4 4. 4.58 4.4..9.8.5 4. 4.57 4.4 4.4 4.56 4.444 4.5 4.455 4.545 4.6 4.554 4.646 4.7 4.65 4.747..7.5.47 4.8 4.75 4.848 4.9 4.85 4.949 5. 4.95 5.5..6..4 6/

XC654 シリーズ 測定回路図 測定回路図 測定回路図 測定回路図 7/

動作説明 の出力電圧制御は V OUT 端子に接続された R と R によって分割された電圧と内部基準電源の電圧を誤差増幅器で比較し その出力信号で V IN 端子に接続されたドライバトランジスタを駆動し 出力電圧が安定するように負帰還をかけてコントロールしています A タイプ < 電流制限 短絡保護機能 > は 電流制限 短絡保護として定電流制限回路とフォールドバック回路を内蔵しています この つの回路を組み合わせる事で出力電流が制限電流に達すると出力電圧が降下すると共に出力電流が絞られる動作をします <CE 端子 > は CE 端子の信号により IC 内部の回路を停止することができます CE L レベル電圧を入力した IC 停止状態では V OUT 端子は R R とそれらと並列に接続された C L 放電抵抗 (R DCHG ) により Pull-down され V SS レベルになります CE 端子に入力する電圧は CE 端子電圧規格内であれば論理は確定され動作に支障はありませんが V IN または V SS 以外の中間電圧を入力すると IC 内部回路の貫通電流により消費電流が増加します また CE 端子オープンでは不定動作となります <C L 高速ディスチャージ機能 > は CE L レベル電圧を入力した IC 停止時に V OUT - V SS 間接続の内部スイッチにより C L にチャージされた電荷を高速にディスチャージする回路を内蔵しています この機能により C L に貯まった電荷によるアプリケーションの誤動作を防ぐ事が可能です C L 放電時間は C L と R DCHG により決定されます C L と R DCHG の時定数をτ(τ=C L R DCHG ) とすると 以下 CR 放電式より 内部スイッチによる放電中の出力電圧を求めることが可能です 尚 R DCHG は V IN に依存し V IN が高くなると R DCHG は低くなります V = V OUT(E) e -t/τ また t について展開すると t=τln(v OUT(E) / V) V: 放電中の出力電圧値 V OUT(E) : 実際の出力電圧値 t: 放電時間 τ: C L R DCHG < 低 ESR コンデンサ対応 > は C L が無い場合でも また 低 ESR コンデンサを使用した場合でも安定した出力電圧が得られるように IC 内部に位相補償回路を内蔵しています C L を接続する場合は V OUT 端子と V SS 端子の直近に接続して下さい また V IN 安定化の必要がある場合には入力コンデンサ (C IN ) を V IN 端子と V SS 端子の直近に接続して下さい 8/

XC654 シリーズ 使用上の注意. 一時的 過渡的な電圧降下および電圧上昇等の現象について 絶対最大定格を超える場合には 劣化または破壊する可能性があります. 配線のインピーダンスが高い場合 出力電流によるノイズの回り込みや位相ずれを起こしやすくなり 動作が不安定になることがあります 特に V IN 及び V SS の配線は十分強化して下さい. 入力コンデンサ (C IN ) 出力コンデンサ (C L ) を接続する場合は 出来るだけ配線を短くして IC の近くに配置して下さい 4. 入力コンデンサ (C IN ) 出力コンデンサ(C L ) を使用する場合は 使用するコンデンサのバイアス依存 温度特性などによる容量抜けの影響 また ESR の影響で安定した位相補償が出来なくなる恐れがある為 使用するコンデンサの選定には十分ご注意下さい 5. 当社では製品の改善 信頼性の向上に努めております しかしながら 万が一のためにフェールセーフとなる設計およびエージング処理など 装置やシステム上で十分な安全設計をお願いします 9/

特性例 特に指定がない場合, V CE =V IN, I OUT =ma, C IN =C L =open, V IN は下記の通り V OUT(T) <.5V : V IN =.5V V OUT(T).5V : V IN =V OUT(T) +V () vs. Output Current.4.4 : V OUT [V]..8.6.4. VIN=.5V VIN=.5V VIN=4.5V VIN=6.V : V OUT [V]..8.6.4. 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4.. : V OUT [V].8.5..9.6. VIN=.5V VIN=.5V VIN=4.5V VIN=6.V : V OUT [V].8.5..9.6. 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4...8.8 : V OUT [V].4.6..8.4 VIN=.5V VIN=.8V VIN=4.5V VIN=6.V : V OUT [V].4.6..8.4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 /

XC654 シリーズ 特性例 測定条件に特に指定がない場合, V CE =V IN, I OUT =ma, C IN =C L =open, V IN は下記の通り V OUT(T) <.5V : V IN =.5V V OUT(T).5V : V IN =V OUT(T) +V () vs. Output Current 4.9 4.9 : V OUT [V] 4..5.8..4.7 VIN=4.5V VIN=5.V VIN=6.V : V OUT [V] 4..5.8..4.7 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 () vs. Input Voltage.4. : V OUT [V]..8.6.4. : V OUT [V].5..5. 4 5 6 5.5.5 4 4.5 5 5.5 6..9 : V OUT [V].8.5..9.6. : V OUT [V].85.8.75.7 4 5 6.65.5 4 4.5 5 5.5 6 /

特性例 測定条件に特に指定がない場合, V CE =V IN, I OUT =ma, C IN =C L =open, V IN は下記の通り V OUT(T) <.5V : V IN =.5V V OUT(T).5V : V IN =V OUT(T) +V () vs. Input Voltage..9 : V OUT [V].8.4.6..8.4 : V OUT [V].85.8.75.7 4 5 6.65.5 4 4.5 5 5.5 6 4.9 4. : V OUT [V] 4..5.8..4.7 : V OUT [V] 4.5 4. 4.5 4. 4 5 6 4.5 5 5. 5.4 5.6 5.8 6 () Dropout Voltage vs. Output Current 8 8 Dropout Voltage: Vdif [mv] 6 4 8 6 4 Below the minimum operating Voltage Dropout Voltage: Vdif [mv] 6 4 8 6 4 5 5 5 5 /

XC654 シリーズ 特性例 測定条件に特に指定がない場合, V CE =V IN, I OUT =ma, C IN =C L =open, V IN は下記の通り V OUT(T) <.5V : V IN =.5V V OUT(T).5V : V IN =V OUT(T) +V () Dropout Voltage vs. Output Current 8 8 Dropout Voltage: Vdif [mv] 7 6 5 4 Dropout Voltage: Vdif [mv] 7 6 5 4 5 5 5 5 (4) Supply Current vs. Input Voltage.4 I OUT =ma.4 I OUT =ma Supply Current: I SS [μa]..8.6.4. Supply Current: I SS [μa]..8.6.4. 4 5 6 4 5 6.4 I OUT =ma.4 I OUT =ma Supply Current: I SS [μa]..8.6.4. 4 5 6 Supply Current: I SS [μa]..8.6.4. 4 5 6 /

特性例 測定条件に特に指定がない場合, V CE =V IN, I OUT =ma, C IN =C L =open, V IN は下記の通り V OUT(T) <.5V : V IN =.5V V OUT(T).5V : V IN =V OUT(T) +V (5) Supply Current vs. Output Current 5 V IN =.5V 5 V IN =.5V Supply Current: ISS [μa] 4 Supply Current: ISS [μa] 4 6 9 5 6 9 5 Output Current: IOUT [ma] Output Current: IOUT [ma] 5 V IN =.8V 5 V IN =5.V Supply Current: ISS [μa] 4 Supply Current: ISS [μa] 4 6 9 5 6 9 5 Output Current: IOUT [ma] Output Current: IOUT [ma] 4/

XC654 シリーズ 特性例 測定条件に特に指定がない場合, V CE =V IN, I OUT =ma, C IN =C L =open, V IN は下記の通り V OUT(T) <.5V : V IN =.5V V OUT(T).5V : V IN =V OUT(T) +V (6) (5) vs. Ambient Temperature..9 : V OUT [V].5..5. -5-5 5 5 75 Ambient Temperature: Ta [ ] : V OUT [V].85.8.75.7-5 -5 5 5 75 Ambient Temperature: Ta [ ].9 4. : V OUT [V].85.8.75.7-5 -5 5 5 75 Ambient Temperature: Ta [ ] : V OUT [V] 4.5 4. 4.5 4. -5-5 5 5 75 Ambient Temperature: Ta [ ] (7) (6) Supply Current vs. Ambient Temperature (8) (7) CE Threshold Voltage vs. Ambient Temperature Supply Current: I SS [μa].4..8.6.4. XC654xxxxR VOUT=.V VOUT=.8V VOUT=.8V VOUT=4.V I OUT =ma -5-5 5 5 75 Ambient Temperature: Ta [ ] CE Threshold Voltage: V CE [V].8.6.4. XC654xxxxR CE"H"LEVEL CE"L"LEVEL -5-5 5 5 75 Ambient Temperature: Ta [ ] 5/

特性例 測定条件に特に指定がない場合, V CE =V IN, I OUT =ma, C IN =C L =open, V IN は下記の通り V OUT(T) <.5V : V IN =.5V V OUT(T).5V : V IN =V OUT(T) +V (8) (9) Rising Response Time 6. V IN =V.5V, tr=5μs 4. 6. V IN =V.5V, tr=5μs 4. 4..5 4..5 - -4. -6. -8. - Input Voltage Time (μs/div)..5.5.5 : V OUT [V] - -4. -6. -8. - Input Voltage Time (μs/div)..5.5.5 : V OUT [V] 6. V IN =V.8V, tr=5μs 8. 6. V IN =V 5.V, tr=5μs 8. 4. - -4. -6. -8. Input Voltage 7. 6. 5. 4.. : V OUT [V] 4. - -4. -6. -8. Input Voltage 7. 6. 5. 4.. : V OUT [V] - Time (μs/div) - Time (μs/div) () (9) Input Transient Response 5. V IN =.5V 4.5V, tr=tf=5μs.5 5. V IN =.5V 4.5V, tr=tf=5μs.5 4.. Input Voltage..5.5 : V OUT [V] 4.. Input Voltage without CL CL=.μF(ceramic)..5.5 : V OUT [V] - Time (μs/div).5 - Time (μs/div).5 6/

XC654 シリーズ 特性例 測定条件に特に指定がない場合, V CE =V IN, I OUT =ma, C IN =C L =open, V IN は下記の通り V OUT(T) <.5V : V IN =.5V V OUT(T).5V : V IN =V OUT(T) +V () (9) Input Transient Response 5. V IN =.5V 4.5V, tr=tf=5μs 4. 5. V IN =.5V 4.5V, tr=tf=5μs 4. 4.. Input Voltage.5..5.5 : V OUT [V] 4.. Input Voltage without CL CL=.μF(ceramic).5..5.5 : V OUT [V] - Time (μs/div) - Time (μs/div) 5. V IN =.8V 4.8V, tr=tf=5μs 5. 5. V IN =.8V 4.8V, tr=tf=5μs 5. 4.. Input Voltage 4.5 4..5..5 : V OUT [V] 4.. Input Voltage without CL CL=.μF(ceramic) 4.5 4..5..5 : V OUT [V] - Time (μs/div) - Time (μs/div) 7. 6. 5. 4.. V IN =5.V 6.V, tr=tf=5μs Input Voltage 6.5 6. 5.5 5. 4.5 4. : V OUT [V] 7. 6. 5. 4.. V IN =5.V 6.V, tr=tf=5μs Input Voltage without CL CL=.μF(ceramic) 6.5 6. 5.5 5. 4.5 4. : V OUT [V] Time (μs/div).5 Time (μs/div).5 7/

特性例 測定条件に特に指定がない場合, V CE =V IN, I OUT =ma, C IN =C L =open, V IN は下記の通り V OUT(T) <.5V : V IN =.5V V OUT(T).5V : V IN =V OUT(T) +V () () Load Transient Response I OUT =μa ma, tr=tf=5μs 5 I OUT =ma ma, tr=tf=5μs 5 : V OUT [V] - Output Current 4 : V OUT [V] - Output Current 9 6 - - Time (μs/div) Time (μs/div) I OUT =ma ma, tr=tf=5μs 5 I OUT =ma ma, tr=tf=5μs 5 : V OUT [V] - Output Current 4 : V OUT [V] - Output Current without CL CL=.μF CL=μF 4 - - Time (μs/div) Time (μs/div) I OUT =μa ma, tr=tf=5μs 5 I OUT =ma ma, tr=tf=5μs 5 : V OUT [V] - Output Current 4 : V OUT [V] - Output Current 9 6 - - Time (μs/div) Time (μs/div) 8/

XC654 シリーズ 特性例 測定条件に特に指定がない場合, V CE =V IN, I OUT =ma, C IN =C L =open, V IN は下記の通り V OUT(T) <.5V : V IN =.5V V OUT(T).5V : V IN =V OUT(T) +V () () Load Transient Response I OUT =ma ma, tr=tf=5μs 5 I OUT =ma ma, tr=tf=5μs 5 : V OUT [V] - Output Current 4 : V OUT [V] - Output Current without CL CL=.μF CL=μF 4 - - Time (μs/div) Time (μs/div) 4 I OUT =μa ma, tr=tf=5μs 5 4 I OUT =ma ma, tr=tf=5μs 5 : V OUT [V] Output Current 4 : V OUT [V] Output Current 9 6 - - Time (μs/div) Time (μs/div) 4 I OUT =ma ma, tr=tf=5μs 5 4 I OUT =ma ma, tr=tf=5μs 5 : V OUT [V] Output Current 4 : V OUT [V] Output Current without CL CL=.μF CL=μF 4 - - Time (μs/div) Time (μs/div) 9/

特性例 測定条件に特に指定がない場合, V CE =V IN, I OUT =ma, C IN =C L =open, V IN は下記の通り V OUT(T) <.5V : V IN =.5V V OUT(T).5V : V IN =V OUT(T) +V () () Load Transient Response 6 I OUT =μa ma, tr=tf=5μs 5 6 I OUT =ma ma, tr=tf=5μs 5 : V OUT [V] 5 4 Output Current 4 : V OUT [V] 5 4 Output Current 9 6 Time (μs/div) Time (μs/div) 6 I OUT =ma ma, tr=tf=5μs 5 6 I OUT =ma ma, tr=tf=5μs 5 : V OUT [V] 5 4 Output Current 4 : V OUT [V] 5 4 Output Current without CL CL=.μF CL=μF 4 Time (μs/div) Time (μs/div) () () CE Rising Response Time 4. V CE =V V IN, tr=5μs. 4. V CE =V V IN, tr=5μs. CE Input Voltage: V CE [V] - -4. -6. -8. Time (μs/div) CE Input Voltage.5.5.5 : V OUT [V] CE Input Voltage: V CE [V] - -4. -6. -8. Time (μs/div) CE Input Voltage.5.5.5 : V OUT [V] /

XC654 シリーズ 特性例 測定条件に特に指定がない場合, V CE =V IN, I OUT =ma, C IN =C L =open, V IN は下記の通り V OUT(T) <.5V : V IN =.5V V OUT(T).5V : V IN =V OUT(T) +V () () CE Rising Response Time 6. V CE =V V IN, tr=5μs 6. 6. V CE =V V IN, tr=5μs 6. CE Input Voltage: V CE [V] 4. - -4. -6. Time (μs/div) CE Input Voltage 5. 4.. : V OUT [V] CE Input Voltage: V CE [V] 4. - -4. -6. Time (μs/div) CE Input Voltage 5. 4.. : V OUT [V] () () Power Supply Rejection Ratio Power Supply Rejection Ratio: PSRR [db] 9 8 7 6 5 4 V IN =.5V+.5V P-PAC k k k M Frequency: f [Hz] Power Supply Rejection Ratio: PSRR [db] 9 8 7 6 5 4 V IN =.5V+.5V P-PAC without CL CL=.μF(ceramic) CL=μF(ceramic) k k k M Frequency: f [Hz] Power Supply Rejection Ratio: PSRR [db] 9 8 7 6 5 4 V IN =.5V+.5V P-PAC k k k M Frequency: f [Hz] Power Supply Rejection Ratio: PSRR [db] 9 8 7 6 5 4 V IN =.5V+.5V P-PAC without CL CL=.μF(ceramic) CL=μF(ceramic) k k k M Frequency: f [Hz] /

特性例 測定条件に特に指定がない場合, V CE =V IN, I OUT =ma, C IN =C L =open, V IN は下記の通り V OUT(T) <.5V : V IN =.5V V OUT(T).5V : V IN =V OUT(T) +V () () Power Supply Rejection Ratio Power Supply Rejection Ratio: PSRR [db] 9 8 7 6 5 4 V IN =.8V+.5V P-PAC k k k M Frequency: f [Hz] Power Supply Rejection Ratio: PSRR [db] 9 8 7 6 5 4 V IN =.8V+.5V P-PAC without CL CL=.μF(ceramic) CL=μF(ceramic) k k k M Frequency: f [Hz] Power Supply Rejection Ratio: PSRR [db] 9 8 7 6 5 4 V IN =5.V+.5V P-PAC k k k M Frequency: f [Hz] Power Supply Rejection Ratio: PSRR [db] 9 8 7 6 5 4 V IN =5.V+.5V P-PAC without CL CL=.μF(ceramic) CL=μF(ceramic) k k k M Frequency: f [Hz] /

XC654 シリーズ 外形寸法図 USPQ-4B4 参考パターンレイアウト USPQ-4B4 参考メタルマスクデザイン /

外形寸法図 USPN-4B (unit:mm).75±5 pin INDENT.8±5 4 (.4) USPN-4B 参考パターンレイアウト (unit:mm) USPN-4B 参考メタルマスクデザイン (unit:mm)...8.8 C..4.4.4.5.4.5 4/

XC654 シリーズ 外形寸法図 5/

6/

XC654 シリーズ USPN-4B パッケージ許容損失 (4mm X 4mm 標準基板 ) USPN-4B パッケージにおける許容損失特性例となります 許容損失は実装条件等に影響を受け値が変化するため 下記実装条件にての参考データとなります. 測定条件 ( 参考データ ) 測定条件 : 基板実装状態雰囲気 : 自然対流実装 : Pbフリーはんだ実装基板 : 基板 4mm 4mm( 片面 6mm ) に対して銅箔面積表面約 5%- 裏面約 5% 各リードと銅箔接続 ( 各リード表面約.5%- 裏面約.5% の銅箔と接続 ) 基板材質 : ガラスエポキシ (FR-4) 板厚 :.6mm スルーホール : ホール径.4mm 4 個 4 8.9.5 評価基板レイアウト ( 単位 :mm). 許容損失 - 周囲温度特性 基板実装 (Tjmax = 5 ) 周囲温度 ( ) 許容損失 Pd(mW) 熱抵抗 ( /W) 5 55 85 8.8 6 Pd-Ta 特性グラフ 5 許容損失 Pd(mW) 4 5 45 65 85 5 5 周囲温度 Ta( ) 7/

SSOT-4 パッケージ許容損失 (4mm X 4mm 標準基板 ) SSOT-4 パッケージにおける許容損失特性例となります 許容損失は実装条件等に影響を受け値が変化するため 下記実装条件にての参考データとなります. 測定条件 ( 参考データ ) 測定条件 : 基板実装状態雰囲気 : 自然対流実装 : Pbフリーはんだ実装基板 : 基板 4mm 4mm( 片面 6mm ) に対して銅箔面積表面約 5%- 裏面約 5% 放熱板と周りの銅箔接続基板材質 : ガラスエポキシ (FR-4) 板厚 :.6mm スルーホール : ホール径.8mm 4 個 評価基板レイアウト ( 単位 :mm). 許容損失 - 周囲温度特性 基板実装 (Tjmax = 5 ) 周囲温度 ( ) 許容損失 Pd(mW) 熱抵抗 ( /W) 5 5 85 6 Pd-Ta 特性グラフ 5 許容損失 Pd(mW) 4 5 45 65 85 5 5 周囲温度 Ta( ) 8/

XC654 シリーズ SOT-5 パッケージ許容損失 (4mm X 4mm 標準基板 ) SOT-5 パッケージにおける許容損失特性例となります 許容損失は実装条件等に影響を受け値が変化するため 下記実装条件にての参考データとなります. 測定条件 ( 参考データ ) 測定条件 : 基板実装状態雰囲気 : 自然対流実装 : Pbフリーはんだ実装基板 : 基板 4mm 4mm( 片面 6mm ) に対して銅箔面積表面約 5%- 裏面約 5% 放熱板と周りの銅箔接続 (SOT6 基板を共用 ) 基板材質 : ガラスエポキシ (FR-4) 板厚 :.6mm スルーホール : ホール径.8mm 4 個 4 8.9.54.4 評価基板レイアウト ( 単位 :mm). 許容損失 - 周囲温度特性 基板実装 (Tjmax = 5 ) 周囲温度 ( ) 許容損失 Pd(mW) 熱抵抗 ( /W) 5 6 85 4 66.67 7 Pd-Ta 特性グラフ 6 許容損失 Pd(mW) 5 4 5 45 65 85 5 5 周囲温度 Ta( ) 9/

マーキング SOT-5 (Under dot 仕様 ) 拡大 * SOT-5 は Under dot 仕様とする マーク 製品番号を表す シンボル品名表記例 9 XC654A*****-G マーク 出力電圧の範囲を表す シンボル品名表記例出力電圧.V~.9V 出力電圧 4.V~5.V A B XC654A*****-G マーク 出力電圧を表す シンボル出力電圧 (V) シンボル出力電圧 (V) - 4. F.5 -. 4. H.6 -. 4. K.7 -. 4. L.8-4.4 4.4 M.9-5.5 4.5 N. - 6.6 4.6 P. - 7.7 4.7 R. - 8.8 4.8 S. - 9.9 4.9 T.4 - A 5. U.5 - B. - V.6 - C. - X.7 - D. - Y.8 - E.4 - Z.9 - マーク 4,5 製造ロットを表す ~9, A~Z, ~9Z, A~A9, AA~AZ, B~ZZ を繰り返す ( 但し G, I, J, O, Q, W は除く 反転文字は使用しない ) /

XC654 シリーズ マーキング SSOT-4 ( 下バー付きタイプ ) USPQ-4B4 4 4 4 * SSOT-4 は 下バー付きタイプとする 4 マーク 出力電圧の範囲を表す シンボル品名表記例出力電圧.V~.9V 出力電圧 4.V~5.V P R XC654A*****-G マーク 出力電圧を表す シンボル 出力電圧 (V) シンボル 出力電圧 (V) - 4. F.5 -. 4. H.6 -. 4. K.7 -. 4. L.8-4.4 4.4 M.9-5.5 4.5 N. - 6.6 4.6 P. - 7.7 4.7 R. - 8.8 4.8 S. - 9.9 4.9 T.4 - A 5. U.5 - B. - V.6 - C. - X.7 - D. - Y.8 - E.4 - Z.9 - マーク,4 製造ロットを表す ~9, A~Z, ~9Z, A~A9, AA~AZ, B~ZZ を繰り返す ( 但し G, I, J, O, Q, W は除く 反転文字は使用しない ) /

マーキング USPN-4B 4 マーク 出力電圧の範囲を表す シンボル品名表記例出力電圧.V~.9V 出力電圧 4.V~5.V A B XC654A*****-G マーク 出力電圧を表す シンボル 出力電圧 (V) シンボル 出力電圧 (V) - 4. F.5 -. 4. H.6 -. 4. K.7 -. 4. L.8-4.4 4.4 M.9-5.5 4.5 N. - 6.6 4.6 P. - 7.7 4.7 R. - 8.8 4.8 S. - 9.9 4.9 T.4 - A 5. U.5 - B. - V.6 - C. - X.7 - D. - Y.8 - E.4 - Z.9 - マーク 製造ロットを表す ~9, A~Z を繰り返す ( 但し G, I, J, O, Q, W は除く 反転文字は使用しない ) /

XC654 シリーズ. 本データシートに記載された内容 ( 製品仕様 特性 データ等 ) は 改善のために予告なしに変更することがあります 製品のご使用にあたっては その最新情報を当社または当社代理店へお問い合わせ下さい. 本データシートに記載された内容は 製品の代表的動作及び特性を説明するものでありそれらの使用に関連して発生した第三者の知的財産権の侵害などに関し当社は一切その責任を負いません 又その使用に際して当社及び第三者の知的財産権の実施許諾を行うものではありません. 本データシートに記載された製品或いは内容の情報を海外へ持ち出される際には 外国為替及び外国貿易法 その他適用がある輸出関連法令を遵守し 必要な手続きを行って下さい 4. 本製品は ) 原子力制御機器 ) 航空宇宙機器 ) 医療機器 4) 車両 その他輸送機器 5) 各種安全装置及び燃焼制御装置等々のように その機器が生命 身体 財産等へ重大な損害を及ぼす可能性があるような非常に高い信頼性を要求される用途に使用されることを意図しておりません これらの用途への使用は当社の事前の書面による承諾なしに使用しないで下さい 5. 当社は製品の品質及び信頼性の向上に努めておりますが 半導体製品はある確率で故障が発生します 故障のために生じる人身事故 財産への損害を防ぐためにも設計上のフェールセーフ 冗長設計及び延焼対策にご留意をお願いします 6. 本データシートに記載された製品には耐放射線設計はなされておりません 7. 保証値を超えた使用 誤った使用 不適切な使用等に起因する損害については 当社では責任を負いかねますので ご了承下さい 8. 本データシートに記載された内容を当社の事前の書面による承諾なしに転載 複製することは 固くお断りします トレックス セミコンダクター株式会社 /