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LP3961ET-2.5 from NS,National Semiconductor

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LP3961ET-2.5

Manufacturer: NS

800mA Fast Ultra Low Dropout Linear Regulator

Partnumber Manufacturer Quantity Availability
LP3961ET-2.5,LP3961ET25 NS 18 In Stock

Description and Introduction

800mA Fast Ultra Low Dropout Linear Regulator The LP3961ET-2.5 is a low-dropout (LDO) voltage regulator manufactured by National Semiconductor (NS).  

### **Specifications:**  
- **Output Voltage:** 2.5V (fixed)  
- **Output Current:** 800mA  
- **Dropout Voltage:** 300mV (typical at full load)  
- **Input Voltage Range:** 2.7V to 7V  
- **Line Regulation:** 0.02% (typical)  
- **Load Regulation:** 0.04% (typical)  
- **Quiescent Current:** 75µA (typical)  
- **Operating Temperature Range:** -40°C to +125°C  
- **Package:** TO-220-5 (through-hole)  
- **Protection Features:** Thermal shutdown, current limit  

### **Descriptions:**  
The LP3961ET-2.5 is a high-performance LDO regulator designed for applications requiring stable and precise voltage regulation. It features low dropout voltage, low quiescent current, and excellent line/load regulation.  

### **Features:**  
- **Low Dropout Voltage:** Ensures efficient operation even with small input-output differentials.  
- **Low Noise:** Optimized for noise-sensitive applications.  
- **Fast Transient Response:** Maintains stable output under dynamic load conditions.  
- **Thermal & Current Protection:** Prevents damage from overheating or excessive current.  
- **Stable with Low-ESR Capacitors:** Works reliably with ceramic or tantalum output capacitors.  

This regulator is commonly used in portable devices, embedded systems, and power-sensitive applications.

Application Scenarios & Design Considerations

800mA Fast Ultra Low Dropout Linear Regulator# Technical Documentation: LP3961ET25 Low-Dropout Linear Regulator

 Manufacturer : National Semiconductor (NS)

## 1. Application Scenarios

### Typical Use Cases
The LP3961ET25 is a 2.5V, 800mA low-dropout (LDO) linear voltage regulator designed for applications requiring precise voltage regulation with minimal input-output differential. Typical use cases include:

-  Post-regulation for switching power supplies : Cleaning up switching noise in sensitive analog circuits
-  Battery-powered systems : Extending battery life through low dropout operation (typically 300mV at full load)
-  Noise-sensitive analog circuits : Providing clean power to RF modules, precision ADCs, DACs, and PLLs
-  Microprocessor core voltage regulation : Powering low-voltage processor cores in embedded systems
-  Portable medical devices : Where stable, low-noise power is critical for measurement accuracy

### Industry Applications
-  Telecommunications : Base station power management, RF power amplifier biasing
-  Consumer Electronics : Digital cameras, portable media players, GPS devices
-  Industrial Control : Sensor interfaces, data acquisition systems, process controllers
-  Automotive Electronics : Infotainment systems, telematics, body control modules
-  Medical Equipment : Portable monitors, diagnostic equipment, wearable health devices

### Practical Advantages and Limitations

 Advantages: 
-  Low dropout voltage : 300mV typical at 800mA load enables efficient operation with minimal headroom
-  Excellent line/load regulation : ±0.05% typical line regulation, ±0.1% typical load regulation
-  Low output noise : 75µVRMS typical (10Hz to 100kHz) ideal for noise-sensitive applications
-  Thermal protection : Automatic shutdown at approximately 165°C junction temperature
-  Current limiting : Foldback current limiting protects against short circuits
-  Enable pin : Allows for power sequencing and shutdown mode (3µA typical quiescent current when disabled)

 Limitations: 
-  Fixed output voltage : 2.5V only (ET25 variant), not adjustable
-  Power dissipation : Limited by package thermal characteristics (TO-263-5 package, θJA = 40°C/W)
-  Efficiency : Inherently lower than switching regulators, especially with large input-output differentials
-  Current capacity : Maximum 800mA output may require parallel devices or alternative solutions for higher current applications

## 2. Design Considerations

### Common Design Pitfalls and Solutions

 Pitfall 1: Thermal Management Issues 
*Problem*: Excessive junction temperature leading to thermal shutdown or reduced reliability.
*Solution*: Calculate maximum power dissipation: PD = (VIN - VOUT) × IOUT. Ensure adequate heatsinking and PCB copper area. For TO-263-5 package, minimum 1.5in² of 2oz copper is recommended for full current operation.

 Pitfall 2: Input Bypassing Neglect 
*Problem*: Oscillation or poor transient response due to insufficient input capacitance.
*Solution*: Place a 10µF ceramic capacitor (X7R or better) as close as possible to the VIN pin. Additional bulk capacitance (47-100µF electrolytic) may be needed for applications with long input traces.

 Pitfall 3: Output Stability Problems 
*Problem*: Instability with certain capacitive loads or ESR values.
*Solution*: The LP3961ET25 is stable with ceramic output capacitors (minimum 10µF, ESR < 100mΩ). Avoid using purely tantalum capacitors without series resistance.

 Pitfall 4: Grounding Issues 
*Problem*: Excessive noise or regulation errors due to poor ground connections.
*Solution*: Use a solid ground plane and connect the GND pin directly to it.

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