IC Phoenix logo

Home ›  L  › L56 > LNBP20PD-TR

LNBP20PD-TR from ST,ST Microelectronics

Fast Delivery, Competitive Price @IC-phoenix

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

LNBP20PD-TR

Manufacturer: ST

LNB SUPPLY AND CONTROL VOLTAGE REGULATOR (PARALLEL INTERFACE)

Partnumber Manufacturer Quantity Availability
LNBP20PD-TR,LNBP20PDTR ST 600 In Stock

Description and Introduction

LNB SUPPLY AND CONTROL VOLTAGE REGULATOR (PARALLEL INTERFACE) The LNBP20PD-TR is a low-noise block downconverter (LNB) manufactured by STMicroelectronics. Below are the specifications, descriptions, and features based on factual information from Ic-phoenix technical data files:

### **Specifications:**  
- **Frequency Range:** 10.7–12.75 GHz  
- **Local Oscillator (LO) Frequency:** 9.75 GHz (Low Band), 10.6 GHz (High Band)  
- **Noise Figure:** 0.7 dB (typical)  
- **Conversion Gain:** 55 dB (typical)  
- **Output Frequency Range:** 950–2150 MHz  
- **Supply Voltage (VCC):** 11.5–14 V  
- **Current Consumption:** 120 mA (typical)  
- **Output Impedance:** 75 Ω  
- **Operating Temperature Range:** -40°C to +85°C  
- **Package Type:** Surface Mount (SMD)  
- **Polarization Switching:** Via 13/18 V and 22 kHz tone  

### **Descriptions:**  
The LNBP20PD-TR is a high-performance LNB designed for satellite TV reception. It downconverts the satellite signal from Ku-band (10.7–12.75 GHz) to a lower intermediate frequency (IF) range (950–2150 MHz) for processing by a satellite receiver. It supports dual-band operation with selectable LO frequencies and features low noise and high gain for improved signal quality.

### **Features:**  
- **Low Noise Figure (0.7 dB typical)** for enhanced signal reception  
- **High Conversion Gain (55 dB typical)** for strong output signal  
- **Wide Input Frequency Range (10.7–12.75 GHz)** covering Ku-band  
- **Dual LO Frequencies (9.75 GHz and 10.6 GHz)** for band switching  
- **Integrated PLL (Phase-Locked Loop)** for stable frequency conversion  
- **Low Power Consumption (120 mA typical)**  
- **Compact SMD Package** for space-saving PCB mounting  
- **22 kHz Tone and 13/18 V Polarization Control** for horizontal/vertical switching  

This information is strictly based on the manufacturer's datasheet and technical documentation.

Application Scenarios & Design Considerations

LNB SUPPLY AND CONTROL VOLTAGE REGULATOR (PARALLEL INTERFACE)# Technical Documentation: LNBP20PDTR Low-Noise, Low-Dropout Linear Regulator

 Manufacturer : STMicroelectronics  
 Document Version : 1.0  
 Last Updated : October 2023

---

## 1. Application Scenarios

### 1.1 Typical Use Cases
The LNBP20PDTR is a 200 mA low-dropout (LDO) linear voltage regulator designed for noise-sensitive applications requiring stable, clean power rails. Its primary function is to provide post-regulation in multi-rail power systems, stepping down a higher input voltage to a precise, low-noise output.

 Key use cases include: 
*    Sensitive Analog Circuits:  Powering operational amplifiers, analog-to-digital converters (ADCs), digital-to-analog converters (DACs), and voltage references where power supply noise directly impacts signal integrity and signal-to-noise ratio (SNR).
*    RF and Communication Modules:  Supplying clean power to voltage-controlled oscillators (VCOs), phase-locked loops (PLLs), low-noise amplifiers (LNAs), and RF transceivers to minimize phase noise and spurious emissions.
*    Sensor Interfaces:  Providing stable bias voltages for precision sensors (e.g., temperature, pressure, biomedical sensors) to ensure accurate and repeatable measurements.
*    Microcontroller and FPGA I/O Banks:  Isolating and cleaning the power supply for digital I/O sections to reduce switching noise coupling into analog sections of a mixed-signal PCB.

### 1.2 Industry Applications
*    Consumer Electronics:  High-fidelity audio equipment (DACs, headphone amps), premium smartphones (for sensor hubs), and digital cameras (image sensor analog supplies).
*    Telecommunications & Networking:  Base station radio units, optical transceivers, and network switch/router clocking circuits.
*    Industrial Automation & Instrumentation:  Data acquisition systems, process control instrumentation, and test & measurement equipment.
*    Medical Devices:  Portable monitors, diagnostic imaging subsystems, and patient monitoring equipment where reliable, noise-free operation is critical.
*    Automotive Infotainment & ADAS:  Audio systems, radar sensor modules, and camera ECU power conditioning (subject to specific automotive-grade qualification).

### 1.3 Practical Advantages and Limitations

 Advantages: 
*    Excellent Noise Performance:  Features very low output noise (typically ~30 µVrms, 10 Hz to 100 kHz) and high power supply rejection ratio (PSRR), making it ideal for noise-critical loads.
*    Low Dropout Voltage:  The low dropout voltage (e.g., ~120 mV at 100 mA load) allows efficient operation with a smaller headroom between input and output voltages, reducing power dissipation and enabling use with lower input supplies.
*    Stable with Ceramic Capacitors:  Designed for stability with small, low-ESR ceramic capacitors on both input and output, saving board space and cost compared to designs requiring tantalum or electrolytic capacitors.
*    Integrated Protection:  Includes built-in protection features such as current limiting, thermal shutdown, and reverse current protection, enhancing system robustness.
*    Small Form Factor:  Available in a DFN6 (2x2 mm) package, suitable for space-constrained designs.

 Limitations: 
*    Limited Output Current:  Maximum output current of 200 mA restricts use to low-to-medium power loads. It is not suitable for powering high-current digital cores or motors.
*    Power Dissipation:  As a linear regulator, efficiency is given by Vout/Vin. Significant power is dissipated as heat when the input-to-output voltage differential is large or the load current is high, potentially requiring thermal management (heatsinking or derating).
*    Fixed Output Voltage Variants:  The LNBP20PDTR is a fixed-output voltage part (specific voltage defined by order code

Partnumber Manufacturer Quantity Availability
LNBP20PD-TR,LNBP20PDTR ST,ST 61200 In Stock

Description and Introduction

LNB SUPPLY AND CONTROL VOLTAGE REGULATOR (PARALLEL INTERFACE) The LNBP20PD-TR is a low-noise block downconverter (LNB) manufactured by STMicroelectronics (ST).  

### **Specifications:**  
- **Input Frequency Range:** 10.7 GHz to 12.75 GHz  
- **Output Frequency Range:** 950 MHz to 2150 MHz  
- **Local Oscillator (LO) Frequency:** 9.75 GHz (Low Band) / 10.6 GHz (High Band)  
- **Noise Figure:** 0.7 dB (typical)  
- **Gain:** 55 dB (typical)  
- **Supply Voltage (Vcc):** 11.5 V to 14 V  
- **Current Consumption:** 150 mA (typical)  
- **Package:** Surface-mount (SMD)  
- **Operating Temperature Range:** -40°C to +85°C  

### **Descriptions and Features:**  
- Designed for satellite TV reception (DVB-S/S2 applications).  
- Supports dual-band operation with selectable LO frequencies.  
- Low phase noise and high gain for improved signal quality.  
- Integrated voltage regulator for stable performance.  
- Compatible with 22 kHz tone switching for band selection.  
- RoHS compliant.  

This LNB is commonly used in satellite dish systems for converting high-frequency signals to a lower intermediate frequency (IF) for processing by a set-top box or receiver.

Application Scenarios & Design Considerations

LNB SUPPLY AND CONTROL VOLTAGE REGULATOR (PARALLEL INTERFACE)# Technical Documentation: LNBP20PDTR Low-Noise, Low-Dropout Linear Regulator

 Manufacturer : STMicroelectronics (ST)
 Component Type : Low-Noise, Low-Dropout (LDO) Linear Voltage Regulator
 Document Version : 1.0

---

## 1. Application Scenarios

The LNBP20PDTR is a 200 mA, low-noise, low-dropout linear voltage regulator designed for applications requiring clean, stable power with minimal external components. Its integrated features make it particularly suitable for noise-sensitive analog and RF circuits.

### Typical Use Cases
*    Portable & Battery-Powered Devices : Ideal for smartphones, tablets, digital cameras, and handheld medical instruments where extending battery life is critical. Its low quiescent current (typically 40 µA) minimizes power drain in standby or sleep modes.
*    Noise-Sensitive Analog Circuits : Provides a clean, stable supply voltage for precision components such as:
    *    RF Modules & Transceivers : Local oscillator (LO) circuits, PLLs (Phase-Locked Loops), and VCOs (Voltage-Controlled Oscillators) where power supply noise directly impacts phase noise and signal integrity.
    *    High-Resolution ADCs/DACs : Ensures the reference voltage and analog supply rails are free from noise that could degrade signal-to-noise ratio (SNR) and effective number of bits (ENOB).
    *    Sensors & Instrumentation Amplifiers : Powering strain gauges, thermocouple interfaces, and biomedical sensors where low noise is paramount for accurate signal acquisition.
*    Post-Regulation : Often used as a secondary, "point-of-load" (PoL) regulator following a switching DC/DC converter. It filters out the residual switching noise, providing a clean final voltage to sensitive sub-circuits.

### Industry Applications
*    Consumer Electronics : Audio/video equipment, set-top boxes, and gaming consoles for powering audio codecs and video processors.
*    Telecommunications : Base stations, routers, and network interface cards for powering clock generation and data conversion circuits.
*    Industrial Automation : PLCs (Programmable Logic Controllers), measurement systems, and control boards where reliable, noise-free power is required for analog front-ends.
*    Medical Devices : Patient monitors, portable diagnostics, and imaging systems where signal fidelity and device reliability are non-negotiable.

### Practical Advantages and Limitations

 Advantages: 
*    Excellent Noise Performance : Very low output noise (typically 40 µV RMS, 10 Hz to 100 kHz) is its defining characteristic.
*    Low Dropout Voltage : Typically 200 mV at 200 mA load, enabling efficient regulation even as input voltage approaches the output setpoint, conserving battery energy.
*    High Power Supply Rejection Ratio (PSRR) : Maintains good noise rejection from the input source across a wide frequency range, crucial when placed after a switcher.
*    Integrated Features : Includes enable (EN) pin for power sequencing/management, and a bypass (BYP) pin for an external capacitor to further reduce noise.
*    Compact Solution : Available in a DFN6 (2x2 mm) package, saving PCB area.

 Limitations: 
*    Limited Output Current : Fixed maximum of 200 mA. Not suitable for powering high-current loads like motors or high-power LEDs.
*    Power Efficiency : Inherent to linear regulators, efficiency is approximately `(Vout / Vin) * 100%`. Significant power is dissipated as heat when the input-to-output voltage differential is large, making it less efficient than switching regulators for high step-down ratios.
*    Thermal Management : At full load (200 mA) with a high input-output differential, the package's thermal resistance must be carefully

Partnumber Manufacturer Quantity Availability
LNBP20PD-TR,LNBP20PDTR STM 10000 In Stock

Description and Introduction

LNB SUPPLY AND CONTROL VOLTAGE REGULATOR (PARALLEL INTERFACE) The **LNBP20PD-TR** is a low-noise block downconverter (LNB) manufactured by **STMicroelectronics (STM)**. Below are its key specifications, descriptions, and features:

### **Specifications:**
- **Input Frequency Range:** 10.7 GHz to 12.75 GHz  
- **Output Frequency:** 950 MHz to 2150 MHz  
- **Local Oscillator (LO) Frequency:** 9.75 GHz / 10.6 GHz (switchable)  
- **Noise Figure:** 0.7 dB (typical)  
- **Gain:** 55 dB (typical)  
- **Supply Voltage:** 11 V to 14 V (with 22 kHz tone for switching)  
- **Current Consumption:** 150 mA (typical)  
- **Operating Temperature Range:** -40°C to +85°C  
- **Package:** Surface-mount (SMD)  

### **Descriptions:**
- Designed for **satellite TV reception** (DVB-S/DVB-S2 standards).  
- Supports **dual-band operation** (low band: 10.7–11.7 GHz, high band: 11.7–12.75 GHz).  
- Includes **integrated phase-locked loop (PLL)** for stable frequency conversion.  

### **Features:**
- **Low noise figure** for improved signal reception.  
- **High gain** for better signal-to-noise ratio.  
- **Wide input frequency range** compatible with Ku-band satellite signals.  
- **Low power consumption** for energy efficiency.  
- **Integrated 22 kHz tone switching** for band selection.  
- **Robust design** for reliable performance in harsh environments.  

This LNB is commonly used in **satellite dishes** for direct-to-home (DTH) broadcasting applications.  

(Source: STMicroelectronics datasheet)

Application Scenarios & Design Considerations

LNB SUPPLY AND CONTROL VOLTAGE REGULATOR (PARALLEL INTERFACE)# Technical Documentation: LNBP20PDTR Low-Noise, Low-Dropout Linear Regulator

 Manufacturer : STMicroelectronics (STM)

## 1. Application Scenarios

### Typical Use Cases
The LNBP20PDTR is a 200 mA low-dropout (LDO) linear voltage regulator designed for noise-sensitive applications requiring stable, clean power rails. Its primary use cases include:

*    RF and Analog Front-Ends : Powering voltage-controlled oscillators (VCOs), phase-locked loops (PLLs), low-noise amplifiers (LNAs), and mixers in communication systems (e.g., cellular base stations, IoT modules, GPS receivers). The low output noise (~30 µVrms, 10 Hz to 100 kHz) is critical here.
*    High-Precision Data Converters : Supplying reference voltages and analog supply rails for Analog-to-Digital Converters (ADCs) and Digital-to-Analog Converters (DACs), where power supply ripple directly impacts signal-to-noise ratio (SNR) and effective number of bits (ENOB).
*    Sensor Interfaces : Providing clean power to sensitive sensors such as MEMS microphones, precision temperature sensors, and biomedical sensors, minimizing supply-induced measurement errors.
*    Post-Regulation : Following a switching regulator (SMPS) to attenuate switching noise and ripple, creating a "quiet" supply rail for analog circuitry from a noisy but efficient primary power source.

### Industry Applications
*    Telecommunications : Infrastructure equipment, RF transceivers, and network interface cards.
*    Consumer Audio/Video : High-fidelity audio amplifiers, premium set-top boxes, and professional video equipment.
*    Test & Measurement : Precision instrumentation, signal generators, and spectrum analyzers.
*    Medical Electronics : Portable monitoring devices and diagnostic imaging subsystems.
*    Industrial Automation : Process control systems and data acquisition (DAQ) modules.

### Practical Advantages and Limitations

 Advantages: 
*    Excellent Noise Performance : Integrated noise filtering and high Power Supply Rejection Ratio (PSRR) at low frequencies make it ideal for sensitive loads.
*    Low Dropout Voltage : Typically 200 mV at 200 mA, enabling efficient operation with a small headroom between input and output voltages, conserving power and reducing thermal dissipation.
*    Stable with Ceramic Capacitors : Designed for stability with small, low-ESR ceramic output capacitors (≥ 2.2 µF), saving board space and cost.
*    Compact Package : The DFN6 (2x2 mm) package offers a minimal footprint for space-constrained designs.
*    Integrated Protection : Features like current limiting and thermal shutdown enhance system reliability.

 Limitations: 
*    Limited Current Capacity : Maximum 200 mA output current restricts use to low-to-medium power circuits.
*    Inherent LDO Inefficiency : Power dissipation (P_diss = (V_IN - V_OUT) * I_LOAD) can be significant at higher input-output differentials or load currents, requiring thermal management.
*    Fixed Output Voltage Variant : The LNBP20PDTR is a fixed-output voltage part (specific voltage defined by order code suffix). For adjustable voltages, a different variant of the family must be selected.

## 2. Design Considerations

### Common Design Pitfalls and Solutions
*    Pitfall 1: Inadequate Thermal Management 
    *    Issue : Operating at high current or high V_IN-V_OUT differential can cause excessive junction temperature, triggering thermal shutdown or reducing reliability.
    *    Solution : Calculate power dissipation and junction temperature (T_J = T_A + (P_diss * θ_JA)). Use adequate copper pour on the PCB connected to the exposed thermal pad (pin 6) as a heatsink. For high ambient temperatures or power levels, consider a

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