IC Phoenix logo

Home ›  L  › L63 > LP3873ES-5.0/NOPB

LP3873ES-5.0/NOPB from NS,National Semiconductor

Fast Delivery, Competitive Price @IC-phoenix

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

LP3873ES-5.0/NOPB

Manufacturer: NS

3A Fast Ultra Low Dropout Linear Regulator 5-DDPAK/TO-263 -40 to 125

Partnumber Manufacturer Quantity Availability
LP3873ES-5.0/NOPB,LP3873ES50NOPB NS 1400 In Stock

Description and Introduction

3A Fast Ultra Low Dropout Linear Regulator 5-DDPAK/TO-263 -40 to 125 The LP3873ES-5.0/NOPB is a low-dropout (LDO) voltage regulator manufactured by Texas Instruments (formerly National Semiconductor, NS).  

### **Specifications:**  
- **Output Voltage:** 5.0V (fixed)  
- **Output Current:** Up to 800mA  
- **Dropout Voltage:** 340mV (typical) at 800mA load  
- **Input Voltage Range:** 2.5V to 7V  
- **Line Regulation:** 0.02% (typical)  
- **Load Regulation:** 0.04% (typical)  
- **Quiescent Current:** 1.7mA (typical)  
- **Operating Temperature Range:** -40°C to +125°C  
- **Package:** SOT-223 (5-pin)  
- **Protection Features:** Thermal shutdown, current limit  

### **Descriptions and Features:**  
- **High Accuracy:** ±1.5% output voltage tolerance  
- **Low Noise:** Designed for noise-sensitive applications  
- **Stable with Low-ESR Capacitors:** Works with ceramic capacitors (≥10µF recommended)  
- **Fast Transient Response:** Suitable for dynamic load conditions  
- **Low Dropout:** Optimized for battery-powered applications  
- **RoHS Compliant:** Lead-free and green packaging  

This regulator is commonly used in power management for industrial, automotive, and consumer electronics.

Application Scenarios & Design Considerations

3A Fast Ultra Low Dropout Linear Regulator 5-DDPAK/TO-263 -40 to 125# Technical Documentation: LP3873ES-5.0/NOPB  
 Manufacturer : Texas Instruments (formerly National Semiconductor)  

---

## 1. Application Scenarios  

### 1.1 Typical Use Cases  
The  LP3873ES-5.0/NOPB  is a high-performance, low-dropout (LDO) linear voltage regulator designed for applications requiring precise, low-noise power delivery. Key use cases include:  

-  Sensitive Analog Circuits : Powering operational amplifiers, ADCs, DACs, and sensors where supply noise directly impacts signal integrity.  
-  Microcontroller/DSP Power Rails : Providing clean, stable voltage to digital cores, PLLs, or I/O sections in mixed-signal systems.  
-  Portable/Battery-Powered Devices : Extending battery life via low quiescent current (typically 1.5 mA) and low dropout voltage.  
-  Post-Regulation : Following switching regulators to attenuate ripple and reduce EMI in noise-sensitive environments.  

### 1.2 Industry Applications  
-  Medical Electronics : Patient monitoring equipment, portable diagnostic devices, and imaging systems.  
-  Communications Infrastructure : RF transceivers, baseband processing, and clock distribution circuits.  
-  Industrial Automation : PLCs, instrumentation, and control systems requiring high PSRR and thermal stability.  
-  Consumer Audio/Video : Premium audio DACs, video processors, and set-top boxes.  

### 1.3 Practical Advantages and Limitations  

#### Advantages:  
-  High PSRR : 75 dB at 120 Hz, effectively rejecting input ripple.  
-  Low Output Noise : 30 µVRMS (10 Hz–100 kHz), ideal for noise-sensitive loads.  
-  Thermal/Overcurrent Protection : Built-in safeguards enhance system reliability.  
-  Wide Input Range : 2.5 V to 16 V, accommodating various supply sources.  
-  Fixed 5.0 V Output : ±2% accuracy over line, load, and temperature variations.  

#### Limitations:  
-  Fixed Output Voltage : Not adjustable; requires variant selection for other voltages.  
-  Power Dissipation : Linear topology limits efficiency in high-current, high-dropout scenarios.  
-  Package Constraints : TO-263 (D2PAK) surface-mount package requires adequate PCB cooling for full 3 A output.  

---

## 2. Design Considerations  

### 2.1 Common Design Pitfalls and Solutions  

| Pitfall | Solution |
|---------|----------|
|  Thermal Overstress  at high \(I_{OUT}\) and high \(V_{IN}-V_{OUT}\) differential | Calculate power dissipation \(P_D = (V_{IN} - V_{OUT}) \times I_{OUT}\). Ensure junction temperature \(T_J < 125°C\) using heatsinking or copper pours. |
|  Input/Output Capacitor Instability  | Use low-ESR ceramic capacitors (X7R/X5R) ≥ 10 µF on input and output. Place capacitors within 10 mm of regulator pins. |
|  Ground Bounce Noise  | Use a dedicated, low-impedance ground plane. Separate analog and digital grounds, star-connecting at regulator GND pin. |
|  Transient Response Overshoot/Undershoot  | Add a small tantalum or aluminum polymer capacitor (47–100 µF) parallel to output ceramic capacitor for high di/dt loads. |

### 2.2 Compatibility Issues with Other Components  
-  Upstream Switching Regulators : Ensure switching frequency harmonics do not overlap with LDO PSRR roll-off (e.g., >10 kHz). Use an LC filter if necessary.  
-  Downstream Sensitive Loads : Avoid sharing traces with digital or high-current circuits; use separate LDOs for analog and digital rails.

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