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LP2986AIMM-3.0/NOPB from NSC,National Semiconductor

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LP2986AIMM-3.0/NOPB

Manufacturer: NSC

Micropower, 200 mA Ultra Low-Dropout Fixed or Adjustable Voltage Regulator 8-VSSOP -40 to 125

Partnumber Manufacturer Quantity Availability
LP2986AIMM-3.0/NOPB,LP2986AIMM30NOPB NSC 80 In Stock

Description and Introduction

Micropower, 200 mA Ultra Low-Dropout Fixed or Adjustable Voltage Regulator 8-VSSOP -40 to 125 The LP2986AIMM-3.0/NOPB is a low-dropout (LDO) voltage regulator manufactured by National Semiconductor (NSC).  

### **Specifications:**  
- **Output Voltage:** 3.0V  
- **Output Current:** 150mA  
- **Dropout Voltage:** 300mV (typical at 150mA load)  
- **Input Voltage Range:** 2.5V to 16V  
- **Accuracy:** ±1.5% (over line, load, and temperature)  
- **Quiescent Current:** 85µA (typical)  
- **Package:** 8-pin VSSOP (MSOP)  
- **Operating Temperature Range:** -40°C to +125°C  
- **Protection Features:**  
  - Thermal shutdown  
  - Current limit  

### **Descriptions and Features:**  
- Ultra-low-dropout linear regulator designed for battery-powered applications.  
- Stable with low-ESR ceramic capacitors (≥1µF).  
- Low noise and high PSRR (Power Supply Rejection Ratio).  
- Includes an enable pin for power-saving modes.  
- Suitable for portable devices, instrumentation, and embedded systems.  

This regulator is RoHS-compliant and lead-free (NOPB suffix).  

(Source: National Semiconductor datasheet)

Application Scenarios & Design Considerations

Micropower, 200 mA Ultra Low-Dropout Fixed or Adjustable Voltage Regulator 8-VSSOP -40 to 125# Technical Documentation: LP2986AIMM30NOPB Low-Dropout Voltage Regulator

 Manufacturer : Texas Instruments (formerly National Semiconductor - NSC)  
 Component Type : 300 mA, Ultra-Low-Dropout (LDO) Voltage Regulator  
 Package : 8-Pin VSSOP (MSOP)  
 Output Voltage : 3.0 V (Fixed)

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## 1. Application Scenarios

### Typical Use Cases
The LP2986AIMM30NOPB is a precision, low-noise LDO regulator designed for applications requiring stable, clean power from a higher input source. Its ultra-low dropout voltage (typically 85 mV at 300 mA) makes it ideal for powering sensitive analog and digital circuits in battery-powered and noise-sensitive systems.

 Primary use cases include: 
-  Post-regulation : Following a switching regulator to reduce ripple and noise
-  Battery-powered devices : Extending battery life by regulating down to low input voltages
-  Noise-sensitive analog circuits : Powering RF/IF sections, PLLs, VCOs, and precision ADCs/DACs
-  Microcontroller/RAM power : Providing clean power to digital ICs in mixed-signal systems

### Industry Applications
-  Portable Electronics : Smartphones, tablets, wearables, and medical monitoring devices
-  Wireless Communications : Wi-Fi modules, Bluetooth devices, cellular modems
-  Industrial Control Systems : Sensor interfaces, data acquisition systems, PLCs
-  Automotive Electronics : Infotainment systems, telematics, ADAS components (non-safety critical)
-  Consumer Audio/Video : Portable media players, digital cameras, audio amplifiers

### Practical Advantages and Limitations

 Advantages: 
-  Ultra-low dropout : Maintains regulation with input voltages as low as 3.085 V (typical)
-  Low noise : 30 µVRMS typical output noise (10 Hz to 100 kHz)
-  Excellent line/load regulation : 0.04%/V and 0.04%/mA respectively
-  Low quiescent current : 85 µA typical (enabled)
-  Thermal/current protection : Built-in safeguards against fault conditions
-  Stable with ceramic capacitors : Requires only 2.2 µF ceramic output capacitor

 Limitations: 
-  Fixed output voltage : 3.0 V only (other voltages available in LP2986 family)
-  Maximum current : Limited to 300 mA continuous
-  Power dissipation : Limited by MSOP-8 package (θJA = 220°C/W)
-  Input voltage range : 2.5 V to 16 V (absolute maximum 20 V)

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## 2. Design Considerations

### Common Design Pitfalls and Solutions

 Pitfall 1: Thermal Management at High Currents 
-  Problem : At 300 mA output with significant dropout voltage, power dissipation can exceed package limits
-  Solution : Calculate maximum power dissipation: PD = (VIN - VOUT) × IOUT. Ensure junction temperature remains below 125°C using: TJ = TA + (PD × θJA)

 Pitfall 2: Input/Output Capacitor Selection 
-  Problem : Using capacitors with insufficient ESR or incorrect values causing instability
-  Solution : Use 2.2 µF minimum ceramic capacitors on input and output. X5R or X7R dielectrics recommended. Avoid Y5V or Z5U dielectrics.

 Pitfall 3: EN Pin Floating 
-  Problem : Unconnected enable pin can cause unpredictable behavior
-  Solution : Tie EN pin directly to VIN for always-on operation, or use proper logic control

### Compatibility Issues with Other Components

 Digital Load Compatibility: 
- The LP2986 responds

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