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CS1087 from ON,ON Semiconductor

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CS1087

Manufacturer: ON

Vacuum Fluorescent Display Tube Driver

Partnumber Manufacturer Quantity Availability
CS1087 ON 3382 In Stock

Description and Introduction

Vacuum Fluorescent Display Tube Driver The part CS1087 is manufactured by ON Semiconductor.  

Key specifications for CS1087 include:  
- **Type**: Synchronous Buck Controller  
- **Input Voltage Range**: 4.5V to 14V  
- **Output Voltage Range**: Adjustable down to 0.8V  
- **Switching Frequency**: 300kHz to 1MHz (adjustable)  
- **Efficiency**: Up to 95%  
- **Package**: SOIC-16  
- **Features**:  
  - Integrated MOSFET drivers  
  - Programmable soft-start  
  - Overcurrent and overvoltage protection  
  - Thermal shutdown  

For detailed specifications, refer to the official ON Semiconductor datasheet.

Application Scenarios & Design Considerations

Vacuum Fluorescent Display Tube Driver# Technical Documentation: CS1087 - 1.5A Low-Dropout Linear Regulator

## 1. Application Scenarios

### 1.1 Typical Use Cases
The CS1087 is a versatile 1.5A low-dropout (LDO) linear voltage regulator designed for applications requiring stable, clean power with minimal voltage headroom. Its primary use cases include:

*  Post-Regulation for Switching Supplies : Used as a secondary regulator to reduce switching noise from DC-DC converters in sensitive analog circuits
*  Microprocessor/Microcontroller Power : Provides clean core voltage (Vcore) for digital processors where noise immunity is critical
*  RF/Analog Circuit Power : Supplies low-noise power to sensitive RF front-ends, PLLs, VCOs, and precision analog circuits
*  Portable/Battery-Powered Devices : Efficiently regulates battery voltage as it discharges, extending usable battery life
*  Noise-Sensitive Measurement Systems : Powers precision ADCs, DACs, and sensor interfaces where power supply noise directly impacts measurement accuracy

### 1.2 Industry Applications

#### Consumer Electronics
*  Smartphones/Tablets : Powers application processors, memory, and RF modules
*  Wearable Devices : Provides regulated power in space-constrained designs
*  Digital Cameras : Supplies clean power to image sensors and processing ASICs

#### Telecommunications
*  Baseband Processors : Regulates power for DSP and communication processors
*  Network Equipment : Powers line cards and switching fabric in routers/switches
*  RF Modules : Supplies low-noise bias voltages for power amplifiers and mixers

#### Industrial/Medical
*  Industrial Controllers : Powers PLCs and industrial automation systems
*  Medical Instruments : Provides clean power for patient monitoring and diagnostic equipment
*  Test & Measurement : Powers precision instrumentation requiring low-noise supplies

#### Automotive
*  Infotainment Systems : Powers multimedia processors and display controllers
*  ADAS Components : Supplies clean power to camera modules and sensor interfaces

### 1.3 Practical Advantages and Limitations

#### Advantages:
*  Low Dropout Voltage : Typically 1.1V at 1.5A (TJ = 25°C), enabling efficient regulation with small input-output differentials
*  Excellent Line/Load Regulation : ±0.04% typical line regulation, ±0.1% typical load regulation
*  Low Output Noise : 75µVRMS typical (10Hz to 100kHz) with proper bypassing
*  Thermal Protection : Built-in thermal shutdown with hysteresis prevents damage during overload
*  Current Limiting : Foldback current limiting protects against short circuits
*  Wide Temperature Range : -40°C to +125°C operation suitable for industrial applications

#### Limitations:
*  Power Dissipation : Limited to approximately 2.25W in TO-263 package (with proper heatsinking)
*  Efficiency Concerns : Linear topology results in power dissipation proportional to (VIN - VOUT) × IOUT
*  Fixed Voltage Options : Available in fixed voltage versions (1.5V, 1.8V, 2.5V, 3.3V, 5.0V) with limited adjustable versions
*  External Components Required : Requires input/output capacitors for stability and noise reduction

## 2. Design Considerations

### 2.1 Common Design Pitfalls and Solutions

#### Pitfall 1: Thermal Management Issues
*  Problem : Excessive junction temperature due to inadequate heatsinking
*  Solution : 
  - Calculate maximum power dissipation: PD(MAX) = (VIN(MAX) - VOUT(MIN)) × IOUT(MAX)
  - Ensure thermal resistance (θJA) meets: TJ = TA + PD × θJA < 125°C
  - Use adequate copper area on PCB (minimum

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