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LP2985AIM5-1.8 from NS,National Semiconductor

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LP2985AIM5-1.8

Manufacturer: NS

Micropower 150 mA Low-Noise Low-Dropout Regulator in SOT-23 and micro SMD packages for Applications with Output Voltages [Less_Than_Or_Equal] ...

Partnumber Manufacturer Quantity Availability
LP2985AIM5-1.8,LP2985AIM518 NS 1445 In Stock

Description and Introduction

Micropower 150 mA Low-Noise Low-Dropout Regulator in SOT-23 and micro SMD packages for Applications with Output Voltages [Less_Than_Or_Equal] ... The LP2985AIM5-1.8 is a low-dropout (LDO) voltage regulator manufactured by Texas Instruments (formerly National Semiconductor, NS).  

### **Specifications:**  
- **Output Voltage:** 1.8V (fixed)  
- **Output Current:** 150mA  
- **Dropout Voltage:** 300mV (typical at 150mA load)  
- **Input Voltage Range:** 2.5V to 16V  
- **Low Quiescent Current:** 75µA (typical)  
- **Low Noise:** 30µVRMS (typical)  
- **Package:** SOT-23-5 (Miniature 5-pin package)  
- **Operating Temperature Range:** -40°C to +125°C  
- **Protection Features:** Thermal shutdown, current limit  

### **Descriptions and Features:**  
- Designed for battery-powered applications requiring stable, low-noise voltage regulation.  
- High PSRR (Power Supply Rejection Ratio) for improved noise filtering.  
- Stable with low-ESR ceramic capacitors (≥1µF).  
- Suitable for portable electronics, microcontrollers, and precision analog circuits.  
- RoHS-compliant and lead-free.  

Let me know if you need further details.

Application Scenarios & Design Considerations

Micropower 150 mA Low-Noise Low-Dropout Regulator in SOT-23 and micro SMD packages for Applications with Output Voltages [Less_Than_Or_Equal] ...# Technical Datasheet: LP2985AIM5-1.8 Low-Dropout Voltage Regulator

 Manufacturer : National Semiconductor (NS) / Texas Instruments  
 Component : LP2985AIM5-1.8 (Fixed 1.8V Output, SOT-23-5 Package)  
 Document Version : 1.0  
 Date : October 26, 2023  

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## 1. Application Scenarios

### 1.1 Typical Use Cases
The LP2985AIM5-1.8 is a 150mA low-dropout (LDO) linear voltage regulator designed for battery-powered and noise-sensitive applications. Its primary use cases include:

-  Portable/Battery-Powered Devices : Operates with input voltages as low as 2.5V, making it suitable for single-cell Li-ion (3.0V–4.2V), 3-cell NiMH/NiCd, or 2-cell alkaline battery systems.
-  Post-Regulation : Following a switching regulator to reduce ripple and provide clean power to analog/RF circuits.
-  Microcontroller/Processor Power : Supplies core or I/O voltage for low-power MCUs, DSPs, or FPGAs requiring 1.8V.
-  Sensor/Precision Analog Circuits : Powers sensors, op-amps, ADCs, or DACs where low noise and good line/load regulation are critical.
-  Always-On Circuits : The enable (EN) pin allows shutdown to reduce quiescent current to <1 µA, ideal for battery-backed real-time clocks or memory.

### 1.2 Industry Applications
-  Consumer Electronics : Smartwatches, wireless earbuds, handheld gaming devices, digital cameras.
-  IoT/Wireless Devices : Bluetooth/Wi-Fi/Zigbee modules, sensor nodes, wearables.
-  Medical Devices : Portable monitors, hearing aids, diagnostic tools.
-  Industrial/Embedded Systems : PLC I/O modules, data loggers, instrumentation.
-  Automotive Infotainment/Telematics : Low-power peripheral supply (non-safety-critical).

### 1.3 Practical Advantages and Limitations

 Advantages: 
-  Low Dropout Voltage : Typically 280 mV at 150 mA load (enables operation near battery end-of-life).
-  Low Noise : 30 µV RMS (10 Hz–100 kHz) with optional bypass capacitor.
-  Low Quiescent Current : 75 µA typical during operation.
-  Stable with Ceramic Capacitors : Requires only 2.2 µF (min) on output; no large electrolytics needed.
-  Integrated Protection : Thermal shutdown, current limit, reverse battery protection.
-  Small Footprint : SOT-23-5 package saves board space.

 Limitations: 
-  Fixed Output Voltage : 1.8V only (other voltages available in LP2985 series).
-  Limited Output Current : 150 mA max; not suitable for high-power loads.
-  Linear Regulator Efficiency : Efficiency ≈ (Vout/Vin) × 100%; significant power dissipation at high Vin–Vout differentials.
-  Thermal Constraints : No internal heatsink; relies on PCB copper for heat dissipation.

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## 2. Design Considerations

### 2.1 Common Design Pitfalls and Solutions
| Pitfall | Consequence | Solution |
|---------|-------------|----------|
|  Insufficient Input/Output Capacitance  | Instability, oscillation, or poor transient response. | Use ≥2.2 µF ceramic capacitors (X5R/X7R) placed close to the IC pins. |
|  Exceeding Thermal Limits  | Thermal shutdown, reduced reliability. | Calculate power dissipation: Pd = (Vin – Vout) × Iload. Ensure junction temperature stays <125°

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