IC Phoenix logo

Home ›  A  › A94 > AZ1084S-2.5

AZ1084S-2.5 from AZ

Fast Delivery, Competitive Price @IC-phoenix

If you need more electronic components or better pricing, we welcome any inquiry.

AZ1084S-2.5

Manufacturer: AZ

5A LOW DROPOUT LINEAR REGULATOR

Partnumber Manufacturer Quantity Availability
AZ1084S-2.5,AZ1084S25 AZ 15 In Stock

Description and Introduction

5A LOW DROPOUT LINEAR REGULATOR The part AZ1084S-2.5 is a low dropout (LDO) voltage regulator manufactured by AZ. Here are the key specifications:

- **Output Voltage:** 2.5V  
- **Output Current:** Up to 5A  
- **Dropout Voltage:** 1.3V (typical) at 5A  
- **Input Voltage Range:** Up to 15V  
- **Package Type:** TO-263 (D2PAK)  
- **Line Regulation:** 0.02% (typical)  
- **Load Regulation:** 0.1% (typical)  
- **Operating Temperature Range:** -40°C to +125°C  
- **Protection Features:** Overcurrent protection, thermal shutdown  

This regulator is designed for applications requiring stable voltage with high current output.

Application Scenarios & Design Considerations

5A LOW DROPOUT LINEAR REGULATOR # AZ1084S25 Technical Documentation

## 1. Application Scenarios

### Typical Use Cases
The AZ1084S25 is a 2.5A low dropout positive voltage regulator designed for various power management applications:

 Primary Applications: 
-  Point-of-Load Regulation : Ideal for providing clean, stable 2.5V power to sensitive digital circuits, microcontrollers, and processors
-  Voltage Conversion : Efficiently steps down higher input voltages (up to 18V) to precise 2.5V output
-  Noise-Sensitive Systems : Excellent for audio equipment, measurement instruments, and RF circuits requiring low-noise power supplies
-  Battery-Powered Devices : Low dropout voltage (typically 1.3V at 2.5A) extends battery life in portable applications

### Industry Applications
-  Consumer Electronics : Set-top boxes, routers, smart home devices
-  Industrial Automation : PLCs, motor controllers, sensor interfaces
-  Telecommunications : Network equipment, base stations, communication modules
-  Automotive Electronics : Infotainment systems, body control modules (within specified temperature ranges)
-  Medical Devices : Portable monitoring equipment, diagnostic tools

### Practical Advantages and Limitations

 Advantages: 
-  High Current Capability : 2.5A continuous output current
-  Low Dropout Voltage : 1.3V typical at full load (2.5A)
-  High Accuracy : ±1% output voltage tolerance
-  Thermal Protection : Built-in thermal shutdown and current limit protection
-  Wide Input Range : 2.6V to 18V input voltage range
-  Minimal External Components : Requires only input/output capacitors for basic operation

 Limitations: 
-  Fixed Output : 2.5V fixed output version (adjustable versions available in same family)
-  Power Dissipation : Requires proper heat sinking at high current loads
-  Input Voltage Constraint : Minimum input must exceed VOUT + VDO (approximately 3.8V for full performance)
-  Efficiency Considerations : Not suitable for very high input-to-output voltage differentials due to power dissipation

## 2. Design Considerations

### Common Design Pitfalls and Solutions

 Thermal Management Issues: 
-  Pitfall : Overheating under continuous 2.5A load without adequate heat sinking
-  Solution : Calculate power dissipation (P_DISS = (V_IN - V_OUT) × I_OUT) and ensure junction temperature remains below 125°C
-  Implementation : Use thermal vias, copper pours, or external heat sinks for high current applications

 Stability Problems: 
-  Pitfall : Oscillations due to improper capacitor selection or placement
-  Solution : Use low-ESR capacitors (10-22μF tantalum or 22-47μF aluminum electrolytic) at input and output
-  Implementation : Place capacitors as close as possible to regulator pins

 Voltage Drop Concerns: 
-  Pitfall : Excessive voltage drop in PCB traces at high currents
-  Solution : Use wide traces (minimum 50-100 mils for 2.5A current)
-  Implementation : Calculate trace resistance and ensure voltage drop < 50mV

### Compatibility Issues with Other Components

 Input Source Compatibility: 
-  Switching Regulators : Can be used as post-regulator for noisy switching supplies
-  Battery Sources : Compatible with Li-ion, Li-poly, and lead-acid batteries
-  AC/DC Adapters : Works with unregulated wall adapters (ensure voltage stays within 18V maximum)

 Load Compatibility: 
-  Digital ICs : Excellent for microcontrollers, FPGAs, and memory devices
-  Analog Circuits : Suitable for op-amps, ADCs

Partnumber Manufacturer Quantity Availability
AZ1084S-2.5,AZ1084S25 BCD 122000 In Stock

Description and Introduction

5A LOW DROPOUT LINEAR REGULATOR Part AZ1084S-2.5 is a voltage regulator manufactured by BCD Semiconductor. Below are its key specifications:

- **Output Voltage**: 2.5V (fixed)  
- **Output Current**: Up to 5A  
- **Input Voltage Range**: 4.5V to 18V  
- **Dropout Voltage**: 1.5V (typical at 5A)  
- **Line Regulation**: 0.02% (typical)  
- **Load Regulation**: 0.1% (typical)  
- **Operating Temperature Range**: -40°C to +125°C  
- **Package**: TO-263 (D2PAK)  
- **Protection Features**: Thermal shutdown, current limit  

These specifications are based on the manufacturer's datasheet.

Application Scenarios & Design Considerations

5A LOW DROPOUT LINEAR REGULATOR # AZ1084S25 Technical Documentation

## 1. Application Scenarios

### Typical Use Cases
The AZ1084S25 is a 2.5A low dropout positive voltage regulator commonly employed in:

 Power Supply Regulation 
-  Primary voltage conversion : Steps down higher input voltages (up to 18V) to stable 2.5V output
-  Secondary regulation : Provides clean, regulated power after initial DC-DC conversion
-  Localized power domains : Supplies specific circuit sections requiring precise 2.5V rails

 Embedded Systems 
-  Microcontroller power : Reliable voltage supply for MCUs, DSPs, and FPGAs
-  Peripheral power : Drives sensors, memory modules, and communication interfaces
-  Backup power systems : Maintains stable voltage during power transitions

### Industry Applications
 Consumer Electronics 
- Set-top boxes and media players requiring stable processor voltages
- Gaming consoles for peripheral power management
- Smart home devices where thermal performance is critical

 Industrial Automation 
- PLC systems requiring robust voltage regulation
- Motor control circuits needing stable reference voltages
- Sensor networks operating in varying temperature conditions

 Telecommunications 
- Network equipment power management
- Base station power distribution
- Communication module voltage regulation

 Automotive Electronics 
- Infotainment systems (non-safety critical applications)
- Telematics control units
- Dashboard display power supplies

### Practical Advantages
 Performance Benefits 
-  Low dropout voltage : Typically 1.3V at 2.5A, enabling efficient operation with small voltage differentials
-  High current capability : 2.5A continuous output current supports power-hungry applications
-  Thermal protection : Built-in thermal shutdown prevents damage during overload conditions
-  Current limiting : Protects against short circuits and overloads

 Reliability Features 
-  Wide operating temperature : -40°C to +125°C suitable for harsh environments
-  Stable operation : Low output voltage variation across temperature and load changes
-  Long-term stability : Consistent performance over extended operational periods

### Limitations
 Thermal Constraints 
-  Power dissipation : Maximum 20W power dissipation requires adequate heatsinking
-  Thermal resistance : Junction-to-ambient thermal resistance of 50°C/W necessitates thermal management

 Electrical Limitations 
-  Input voltage range : Maximum 18V input voltage limits high-voltage applications
-  Dropout voltage : Not suitable for applications requiring very low dropout (<1V)
-  Efficiency : Linear regulator topology results in lower efficiency compared to switching regulators

## 2. Design Considerations

### Common Design Pitfalls and Solutions
 Thermal Management Issues 
-  Pitfall : Inadequate heatsinking causing thermal shutdown
-  Solution : Calculate maximum power dissipation: PD = (VIN - VOUT) × IOUT + VIN × IGND
-  Implementation : Use proper heatsink with thermal resistance < (TJMAX - TAMAX) / PD

 Stability Problems 
-  Pitfall : Output oscillation due to improper capacitor selection
-  Solution : Use minimum 10μF tantalum or 22μF aluminum electrolytic capacitor at output
-  Implementation : Place capacitors close to regulator pins with short traces

 Input Voltage Concerns 
-  Pitfall : Input voltage spikes exceeding maximum rating
-  Solution : Implement input protection with TVS diodes and bulk capacitors
-  Implementation : Use 0.1μF ceramic capacitor close to input pin for high-frequency decoupling

### Compatibility Issues
 Capacitor Selection 
-  ESR requirements : Output capacitor ESR between 0.1Ω and 1.0Ω for stability
-  Temperature considerations : Use X5R or X7R ceramic capacitors for stable performance
-  Avoid : High-ESR aluminum electrolyt

Request Quotation

For immediate assistance, call us at +86 533 2716050 or email [email protected]

Part Number Quantity Target Price($USD) Email Contact Person
We offer highly competitive channel pricing. Get in touch for details.

Specializes in hard-to-find components chips