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Beschreibung
The MCP1702 is a CMOS low dropout positive voltage regulator with 250 mA maximum output current. MCP1702 works with input voltage of up to 13.2V and in combination with its low current consumption of 2 μA is an ideal solution for applications using multi-cell, 9V alkaline or one- or two cell lithium-ion batteries.
Titel
250mA low IQ LDO
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Vorschau auf die ersten 3 Seiten des Datenblattes
Dokumentvorschau
2.0 µA Quiescent Current (typical) Input Operating Voltage Range: 250 mA Output Current for Output Voltages 200 mA Output Current for Output Voltages < 2.5V Low Dropout (LDO) Voltage
625 mV typical 250 mA (VOUT 2.8V) 0.4% Typical Output Voltage Tolerance Standard Output Voltage Options:
Output Voltage Range in 0.1V Increments (50 mV increments available upon request)Battery-powered Devices Battery-powered Alarm Circuits Smoke Detectors CO2 Detectors Pagers and Cellular Phones Smart Battery Packs Low Quiescent Current Voltage Reference PDAs Digital Cameras Microcontroller Power Solar-Powered Instruments Consumer Products Battery Powered Data Loggers
AN765, "Using Microchip's Micropower LDOs", DS00765, Microchip Technology Inc., 2002AN792, "A Method to Determine How Much Power a SOT-23 Can Dissipate in an Application", DS00792, Microchip Technology Inc., 2001
The is a family of CMOS low dropout (LDO) voltage regulators that can deliver mA of current while consuming only µA of quiescent current (typical). The input operating range is specified from to 13.2V, making it an ideal choice for two to six primary cell battery-powered applications, 9V alkaline and one or two cell Li-Ion-powered applications.
The MCP1702 is capable of delivering 250 mA with only 625 mV (typical) of input to output voltage differential (VOUT = 2.8V). The output voltage tolerance of the MCP1702 is typically at +25°C and ±3% maximum over the operating junction temperature range to +125°C. Line regulation is ±0.1% typical at +25°C.
Output voltages available for the MCP1702 range from to 5.0V. The LDO output is stable when using only µF of output capacitance. Ceramic, tantalum or aluminum electrolytic capacitors can all be used for input and output. Overcurrent limit and overtemperature shutdown provide a robust solution for any application.
VDD : +14.5V All inputs and outputs w.r.t to (VIN+0.3V) Peak Output Current 500 mA Storage temperature to +150°C Maximum Junction Temperature : 150°C ESD protection on all pins (HBM;MM) 4 kV; 400V
Notice: Stresses above those listed under "Maximum Ratings" may cause permanent damage to the device. This is a stress rating only and functional operation of the device at those or any other conditions above those indicated in the operational listings of this specification is not implied. Exposure to maximum rating conditions for extended periods may affect device reliability.
Electrical Specifications: Unless otherwise specified, all limits are established for VIN = VOUT(MAX) + VDROPOUT(MAX), Note 1, ILOAD = 100 µA, COUT µF (X7R), CIN = +25°C. Boldface type applies for junction temperatures, to +125°C. (Note 7)
The minimum VIN must meet two conditions: VIN2.7V and VIN VOUT(MAX) + VDROPOUT(MAX).VR is the nominal regulator output voltage. For example: or 5.0V. The input voltage VIN = VOUT(MAX) + VDROPOUT(MAX) or VIN = 2.7V (whichever is greater); IOUT = 100 µA. TCVOUT = (VOUT-HIGH - VOUT-LOW) *106 / (VR * Temperature), VOUT-HIGH = highest voltage measured over the temperature range. VOUT-LOW = lowest voltage measured over the temperature range.
Load regulation is measured at a constant junction temperature using low duty cycle pulse testing. Changes in output
voltage due to heating effects are determined using thermal regulation specification TCVOUT. 5: Dropout voltage is defined as the input to output differential at which the output voltage drops 2% below its measured
value with an applied input voltage of VOUT(MAX) + VDROPOUT(MAX) or 2.7V, whichever is greater. 6: The maximum allowable power dissipation is a function of ambient temperature, the maximum allowable junction
temperature and the thermal resistance from junction to air (i.e., TA, TJ, JA). Exceeding the maximum allowable power dissipation will cause the device operating junction temperature to exceed the maximum 150°C rating. Sustained
junction temperatures above 150°C can impact the device reliability.7: The junction temperature is approximated by soaking the device under test at an ambient temperature equal to the
desired Junction temperature. The test time is small enough such that the rise in the Junction temperature over the
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Claus
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Everything has come. Thanks!!!
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11/22/2022
Leonard
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It came very quickly, everything works fine
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11/16/2022
Dieter
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10/12/2022
Gerhard Stronzik
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12/14/2017
Detlef Müller
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100% gerne wieder
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Uwe Steinmetzger
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Fast delivery - Top Quality
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03/27/2017
Drahomir Tichy
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Thank you!
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02/28/2017
Joe Dochtermann
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Great!
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02/26/2017
Xaver Meyer
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Danke fuer schnelle Lieferung
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12/30/2016
Hermann Ott
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Ware und Lieferung OK. Perfekt.
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09/15/2016
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MCP1702T-1802E/CB
MCP1702T-1802E/CB hat mehrere Marken auf der ganzen Welt, die aufgrund von regionalen Unterschieden oder Akquisitionen alternative Namen für MCP1702T-1802E/CB haben können. MCP1702T-1802E/CB kann auch unter den folgenden Namen bekannt sein:
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