선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

가장 광범위한 LDO 포트폴리오를 통해 여러분에게 가장 적합한 LDO를 제공합니다

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선형 LDO(저손실) 레귤레이터는 다양한 애플리케이션에서 더 높은 전압 입력에서 전원을 공급받는 조정된 출력 전압을 제공하는 간단하고 경제적인 방법입니다. TI의 광범위한 포트폴리오는 민감한 아날로그 시스템에 대한 전원 공급부터 배터리 수명 연장까지 거의 모든 레귤레이터 설계 관련 과제 해결을 도와드립니다. TI 솔루션에는 업계 최초의 스마트 AC/DC 선형 레귤레이터뿐 아니라 저잡음, 광역 입력 전압(VIN), 소형 패키지 풋프린트, 낮은 정동작 전류(IQ) 등 다양한 기능이 포함되어 있습니다.

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입력 전압으로 선택

주요 LDO

TPS7N53
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

3A 높은 PSRR 초저손실 선형 레귤레이터

대략적인 가격 (USD) 1ku | 1.19

LM1117-Q1
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

높은 전원 공급 장치 제거 비율을 지원하는 차량용 1A 18V 저손실(LDO) 선형 레귤레이터

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.195

TLV774
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

활성화를 지원하는 300mA, 소형, 높은 PSRR 저손실 레귤레이터

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.02

TPS7C84-Q1
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

전원 양호 및 넓은 출력 전압 범위를 지원하는 오토모티브 150mA 40V 저손실 선형 레귤레이터

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.395

TPS7H1121-SP
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

방사능 저항, QMLV 및 QMLP, 2.25V~14V 입력, 2A 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7A20U
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

75mA, 초저잡음 저 IQ 높은 PSRR 저손실(LDO) 선형 레귤레이터

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.105

전력의 추세

전력 밀도

발열을 고려하면 애플리케이션 성능을 한층 더 향상시킬 수 있습니다. LDO는 기본적으로 초과 전력을 열로 전환해 전압을 조절하기 때문에 이 IC(집적 회로)는 저 전력 또는 소형 VIN와 VOUT 간 차동 애플리케이션에 매우 적합합니다. 적절한 패키지가 포함된 적합한 LDO를 선택하는 것은 애플리케이션 성능을 극대화하는 데 있어 핵심적인 역할을 합니다. 

비디오
LDO 기초: 열 처리
이 동영상을 보고 시판되고 있는 패키지 중 가장 작은 패키지가 반드시 원하는 애플리케이션에 가장 적합한 패키지는 아닌 이유를 알아보세요.
Application note
An empirical analysis of the impact of board layout on LDO thermal performance
이 애플리케이션 보고서에서는 PCB(인쇄회로기판) 레이아웃이 LDO 열 처리 성능에 미치는 영향에 대해 살펴봅니다. 5개 레이아웃에 대해 3개의 LDO를 테스트했고, 점차 PCB의 구리 커버 면적을 늘렸습니다.
PDF
Application note
Measuring the Thermal Impedance of LDOs in situ
이 문서에서는 IC의 접합부-주변 열 임피던스 계산 과정을 설명합니다.
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전력 밀도을 위한 주요 제품
TPS7A54 활성 4A, 낮은 VIN(1.1V), 저잡음, 고정밀, 초저손실(LDO) 전압 레귤레이터
TPS7A21 활성 500mA, 저잡음 초저 IQ, 높은 PSRR 저손실(LDO) 전압 레귤레이터
TPS7A78 활성 120mA 스마트, 커패시턴트-드롭, 저손실(LDO) 선형 전압 레귤레이터
낮은 정동작 전류(IQ)

초저 정동작 전류(IQ)를 달성해도 시스템 성능은 저하되지 않습니다. TI는 대기 전력이 낮은 레귤레이터와 탁월한 부하 과도 응답을 결합하여 주요 성능을 유지하면서 가장 긴 배터리 작동 시간을 달성할 수 있는 레귤레이터를 제공합니다. TI의 선형 레귤레이터 포트폴리오에는 낮은 대기 전력 요구 사항을 충족할 수 있는 100V의 입력 전압을 지원하는 낮은 IQ LDO가 포함되어 있습니다.

White paper
Understanding the Foundations of Quiescent Current in Linear Power Systems
이 문서에서는 LDO에서 IQ에 관한 기본 사항을 살펴보고, 시스템 성능을 저해하지 않고 배터리 수명을 연장하는 방법을 설명합니다. 그 외에 드롭아웃에서 IQ에 어떤 일이 생기는지, 그리고 IQ가 과도 성능에 미치는 영향에 대해 알아봅니다.
PDF
비디오
LDO 기초: 대기 전류
이 동영상에서는 LDO가 어떻게 어떤 배터리 구동 장치의 실행 시간을 몇 초, 몇 분, 몇 시간, 또는 심지어 며칠까지 연장시켜주는 간편한 솔루션인지 살펴봅니다.
낮은 정동작 전류(IQ)을 위한 주요 제품
TPS7A02 활성 200mA, nanopower-IQ (25 nA), low-dropout (LDO) voltage regulator with enable
TPS7A24 활성 200mA, 18V, 초저 IQ, 저손실(LDO) 전압 레귤레이터(활성화)
TPS7B82-Q1 활성 AEC-Q100 등급 0 및 등급 1을 지원하는 오토모티브 300mA, 오프 배터리(40V), 초저 IQ LDO
낮은 노이즈와 높은 정밀도

광범위한 저잡음 및 고전력 공급 장치 제거 비율(PSRR) 레귤레이터 포트폴리오를 통해 저잡음 설계 문제를 해결할 수 있습니다. 넓은 대역폭에 걸쳐 높은 PSRR을 사용하면 LDO는 업스트림 DC/DC 컨버터에서 발생하는 스위칭 잡음을 필터링할 수 있습니다. 저잡음(<5µVRMS) 출력을 통해 저주파수 잡음을 최소화하여 ADC 또는 DAC와 같은 민감한 아날로그 회로의 신호 무결성을 유지하여 정밀 애플리케이션을 위한 깨끗한 전력을 생성할 수 있습니다.

비디오
LDO 기초: 잡음
이 동영상에서는 애플리케이션에서 잡음의 출처와 잡음을 완화하는 최상의 방법에 대해 얘기합니다.
비디오
LDO 기초: PSRR(공급 전원 잡음 제거비)
이 동영상에서는 PSPR(공급 전원 잡음 제거비)에 대해 설명합니다. 또한, 출력 커패시터의 중요성, 그리고 입력 전압과 출력 전압 간 차이가 LDO의 PSRR 성능에 미치는 영향에 대해 알아봅니다.
White paper
How to measure LDO noise
저잡음 LDO의 출력 잡음을 측정하는 데 따르는 어려움을 자세히 살펴봅니다. 또한, 스펙트럼 분석기가 제공하는 데이터를 사용하는 방법과 잡음 측정 시 흔히 발생하는 문제를 피하는 방법에 대해서도 알아봅니다.  
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낮은 노이즈와 높은 정밀도을 위한 주요 제품
TPS7A94 활성 1A, 초저잡음, 초고 PSRR, RF 전압 레귤레이터
TPS7A53 활성 3A, 낮은 VIN(1.1V) 저잡음 고정밀 초저손실(LDO) 전압 레귤레이터
TPS7A20 활성 높은 PSRR을 지원하는 300mA 초저잡음 저 IQ 저손실(LDO) 선형 레귤레이터

기술 리소스

E-book
E-book
LDO Basics (Rev. A)
드롭아웃, 열 발산, IQ, PSRR, 잡음 성능 등, LDO 사용과 관련한 기초 사항에 대해 읽어보세요. 역전류를 방지하는 방법과 커패시터 값이 커패시턴스와 같지 않은 이유를 알아보세요. 
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Selection guide
Selection guide
Low Dropout Regulators Quick Reference Guide (Rev. P)
이 빠른 참조 가이드에서 산업용, 차량용, 개인용 전자 제품 및 통신 장비를 포함한 다양한 애플리케이션 용도로 TI의 가장 인기 있는 LDO 및 선형 전압 레귤레이터를 만나보세요.
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Application note
Application note
A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F)
TI의 LDO 애플리케이션 노트 컬렉션은 주제별로 분류되어 있고 각 노트별로 짧은 요약문이 있어 가장 관련성 높은 애플리케이션 정보를 신속하게 찾을 수 있습니다. 
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주요 애플리케이션 알아보기

스마트 계량
저잡음, 높은 PSRR(공급 전원 잡음 제거비) LDO(저손실 레귤레이터)는 스마트 계량기의 수명을 저하시키지 않으면서 센서 부하가 최대 성능에 도달할 수 있도록 지원합니다.
트랙션 인버터
AEC-Q100 품질 테스트를 준수하는 고정밀, 높은 PSRR LDO를 사용하여 트랙션 드라이브용 배터리에 저장된 에너지를 순간 다상 AC 전력으로 변환합니다.
의료 영상
TI의 고정밀, 높은 PSRR LDO를 사용하여 아날로그 프론트 엔드, FPGA(필드 프로그래밍 가능 게이트 어레이) 및 디지털 신호 프로세서를 위한 깨끗하고 안정적인 레일 기능을 제공합니다.
웨어러블 전자 장비
칩 스케일 패키지의 낮은 정동작 전류(IQ)로 배터리 작동 시간을 극대화하는 웨어러블 의료 및 개인용 전자 제품을 만드세요.
HEV-EV 파워트레인
고성능 및 저잡음 LDO 포트폴리오를 통해 시스템 수준 효율을 개선하세요.

저잡음, 높은 PSRR(공급 전원 잡음 제거비) LDO(저손실 레귤레이터)는 스마트 계량기의 수명을 저하시키지 않으면서 센서 부하가 최대 성능에 도달할 수 있도록 지원합니다.

LDO는 가스, 전기, 열 및 수도 계량기에서 측정 정확도를 극대화하고 잡음과 전력 소모를 줄입니다. TI의 낮은 대기 전류와 저잡음 LDO는 낮은 과도 성능을 유지하면서 더 긴 배터리 작동 시간을 달성할 수 있습니다.

주요 리소스

레퍼런스 설계
  • TIDA-00839 – 저전력 홀 효과 센서를 사용한 자기 변조 감지 레퍼런스 설계
  • TIDA-010008 – 그리드 애플리케이션의 과도 차단 기능을 위한 평면 클램프 TV 기반 레퍼런스 설계
제품
  • TPS709 – 역전류 방지 및 활성화를 지원하는 150mA, 30V, 초저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터
  • TLV740P – 폴드백 전류 제한을 지원하는 300mA 저손실(LDO) 레귤레이터
  • TLV704 – 150mA 24V 초저 IQ LDO(저손실) 전압 레귤레이터
기술 리소스

AEC-Q100 품질 테스트를 준수하는 고정밀, 높은 PSRR LDO를 사용하여 트랙션 드라이브용 배터리에 저장된 에너지를 순간 다상 AC 전력으로 변환합니다.

넓은 전압 범위와 전력 소비가 낮은 LDO를 갖춘 효율적인 드라이브 트레인을 설계하세요. 안전이나 성능의 저하 없이 높은 PSRR과 온도 변화에 높은 정확도로 깨끗한 레일을 유지하세요.

주요 리소스

레퍼런스 설계
  • PMP23223 – 바이어스 공급 장치가 포함된 스마트 절연 게이트 드라이버 레퍼런스 설계
  • TIDA-020014 – 3가지 유형의 IGBT/SiC 바이어스-공급 솔루션을 사용한 HEV/EV 트랙션 인버터 전력계 레퍼런스 설계
제품
  • TPS7B84-Q1 – 차량용 150mA, 40V, 저손실(LDO) 선형 레귤레이터 - 액티브화 및 빠른 과도 응답 지원
  • TPS7B86-Q1 – 오토모티브 500mA, 40V, 초저 IQ, 저손실(LDO) 선형 레귤레이터, 전원 양호
  • TPS7B4253-Q1 – 오토모티브 300mA, 오프 배터리(40V), 조정 가능한 전압 추적 저손실 전압 레귤레이터

TI의 고정밀, 높은 PSRR LDO를 사용하여 아날로그 프론트 엔드, FPGA(필드 프로그래밍 가능 게이트 어레이) 및 디지털 신호 프로세서를 위한 깨끗하고 안정적인 레일 기능을 제공합니다.

PSRR이 높고 잡음이 낮은 LDO를 사용하면 컨버터, 클록 및 FPGA와 같은 의료용 영상 신호 체인에서 전원 공급 장치가 잡음에 민감한 부하를 손상시키는 것을 방지하여 컨버터, 클록 및 FPGA와 같은 의료용 영상 신호 체인에서 정밀하고 깨끗한 레일을 달성할 수 있습니다. 높은 입력 전압과 높은 전류의 조합을 고려할 때 낮은 열 저항이 있는 장치도 의료 애플리케이션에서도 중요합니다.

주요 리소스

레퍼런스 설계
  • TIDA-01352 – 400W, 연속, 확장성, ±2.5~±150V, 프로그래머블 초음파 전원 공급 장치 레퍼런스 디자인
  • TIDA-01458 – 초음파 CW 펄서를 위한 저잡음 고정 드롭아웃 ±2.5 ~ ±12VOUT 3A 전원 공급 레퍼런스 디자인
제품
  • TPS7A57 – 5A 저 입력 전압, 저잡음, 고정밀, 저손실(LDO) 전압 레귤레이터
  • TPS7A94 – 1A, 초저잡음, 초고 PSRR, RF 전압 레귤레이터
  • TPS7A39 – 150mA, 33V, 저잡음, 높은 PSRR, 듀얼 채널 양극 및 음극 저손실 전압 레귤레이터
설계 툴 및 시뮬레이션

칩 스케일 패키지의 낮은 정동작 전류(IQ)로 배터리 작동 시간을 극대화하는 웨어러블 의료 및 개인용 전자 제품을 만드세요.

TI의 저전력 저손실 레귤레이터를 사용하면 의료 및 상업용 웨어러블 전자 제품을 위한 칩 스케일 패키징의 배터리 수명을 늘릴 수 있습니다. 저 IQ 장치는 웨어러블 장치가 대기 모드에 있는 동안 성능 저하 없이 전력 소비를 최소화합니다.

주요 리소스

레퍼런스 설계
  • TIDA-00373 – 주변광 및 근접 센서를 사용한 백라이트 및 스마트 조명 제어 레퍼런스 디자인
  • TIDA-050007 – 무선 이어버드 배터리를 위한 초저 대기 전력 레퍼런스 설계
  • PMP21884 – 배터리 충전을 지원하는 웨어러블용 초소형 초저 Iq DC-DC 전원 공급 장치 레퍼런스 설계
제품
  • TPS7A02 – 200mA, nanopower-IQ (25 nA), low-dropout (LDO) voltage regulator with enable
  • TPS7A20 – 높은 PSRR을 지원하는 300mA 초저잡음 저 IQ 저손실(LDO) 선형 레귤레이터
  • TPS7A13 – 300mA, 낮은 입력 및 출력 전압, LDO(초저손실) 전압 레귤레이터

고성능 및 저잡음 LDO 포트폴리오를 통해 시스템 수준 효율을 개선하세요.

하이브리드 및 전기 자동차의 단상 AC, 400V 온보드 충전기 및 고압-저전압 DC/DC 컨버터는 저잡음의 저비용 LDO를 사용하여 안정적인 전압 레일을 유지하고 있습니다.

주요 리소스

레퍼런스 설계
  • TIDA-020030 – 열 다이오드와 감지 FET를 포함한 SiC/IGBT 절연 게이트 드라이버 레퍼런스 설계
  • TIDA-020014 – 3가지 유형의 IGBT/SiC 바이어스-공급 솔루션을 사용한 HEV/EV 트랙션 인버터 전력계 레퍼런스 설계
  • PMP30473 – 최저잡음 보조 듀얼 출력 전원 공급 장치 레퍼런스 설계
제품
  • TPS7B84-Q1 – 차량용 150mA, 40V, 저손실(LDO) 선형 레귤레이터 - 액티브화 및 빠른 과도 응답 지원
  • TPS7B81-Q1 – 오토모티브 150mA, 오프 배터리(40V), 초저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터(활성화)

설계 및 개발 자료

시뮬레이션 툴
TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.

TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
평가 보드
DBV, DRB, DRV 및 DQN 패키지용 범용 LDO 선형 전압 레귤레이터 평가 모듈

MULTIPKGLDOEVM-823 평가 모듈(EVM)을 사용하면 회로 애플리케이션에서 사용할 수 있는 몇 가지 일반적인 선형 레귤레이터 패키지의 작동과 성능을 평가할 수 있습니다. 이 특정 EVM 구성에는 사용자를 위한 DRB, DRV, DQN 및 DBV 풋프린트가 있으며 저손실(LDO) 레귤레이터를 납땜하고 평가할 수 있습니다.

평가 보드
DCY, DDA 및 KVU 패키지용 범용 LDO 선형 전압 레귤레이터 평가 모듈

엔지니어들은 MLTLDO2EVM-037 멀티패키지 저 드롭아웃(LDO) 평가 모듈(EVM)을 이용해 자체 회로 애플리케이션의 가능한 사용 용도로 여러 일반 패키지의 선형 레귤레이터의 작동과 성능을 평가할 수 있습니다. 이 EVM 구성에는 엔지니어가 부품을 솔더 및 평가할 수 있도록 DDA, 3핀 및 5핀 KVU, DCY 패키지 풋프린트가 포함되어 있습니다.

선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터 관련 레퍼런스 디자인

레퍼런스 설계 선택 툴을 사용하여 애플리케이션 및 매개 변수에 가장 적합한 설계를 찾을 수 있습니다.