IC Phoenix logo

Home ›  L  › L65 > LP3990MF-2.8

LP3990MF-2.8 from NSNS,National Semiconductor

Fast Delivery, Competitive Price @IC-phoenix

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

LP3990MF-2.8

Manufacturer: NSNS

150mA Linear Voltage Regulator for Digital Applications

Partnumber Manufacturer Quantity Availability
LP3990MF-2.8,LP3990MF28 NSNS 12588 In Stock

Description and Introduction

150mA Linear Voltage Regulator for Digital Applications The part **LP3990MF-2.8** is manufactured by **Texas Instruments (TI)** (not NSNS).  

### **Specifications:**  
- **Output Voltage:** 2.8V  
- **Output Current:** 150mA  
- **Input Voltage Range:** 2.5V to 6.5V  
- **Dropout Voltage:** 300mV (typical at 150mA load)  
- **Accuracy:** ±2%  
- **Quiescent Current:** 75µA (typical)  
- **Package:** SOT-23-5  
- **Operating Temperature Range:** -40°C to +125°C  

### **Descriptions:**  
The **LP3990MF-2.8** is a low-dropout (LDO) linear regulator designed for battery-powered applications. It provides a stable 2.8V output with low noise and high PSRR (Power Supply Rejection Ratio).  

### **Features:**  
- Low dropout voltage  
- Low quiescent current  
- Thermal shutdown and current limit protection  
- Stable with low-ESR ceramic capacitors  
- High PSRR performance  

For further details, refer to the official Texas Instruments datasheet.

Application Scenarios & Design Considerations

150mA Linear Voltage Regulator for Digital Applications# Technical Documentation: LP3990MF28 Ultra-Low Noise, High PSRR LDO Voltage Regulator

## 1. Application Scenarios

### 1.1 Typical Use Cases
The LP3990MF28 is a 150mA, ultra-low-noise, high-PSRR (Power Supply Rejection Ratio) low-dropout (LDO) linear voltage regulator designed for precision analog and RF applications. Its primary use cases include:

-  RF/IF Circuits : Providing clean, stable power to voltage-controlled oscillators (VCOs), phase-locked loops (PLLs), mixers, and low-noise amplifiers (LNAs) in communication systems (cellular base stations, satellite receivers, software-defined radios).
-  High-Resolution ADCs/DACs : Powering precision data converters in medical imaging equipment, test and measurement instruments, and audio processing systems where supply noise directly impacts signal integrity.
-  Sensitive Sensor Interfaces : Supplying low-noise bias to MEMS sensors, photodiode amplifiers, and strain gauge circuits in industrial and automotive applications.
-  Clock Distribution Circuits : Powering crystal oscillators and clock buffers in networking equipment and digital systems to reduce jitter.
-  Portable Medical Devices : Used in ECG monitors, pulse oximeters, and hearing aids where both low noise and high PSRR are critical for accurate signal acquisition.

### 1.2 Industry Applications
-  Telecommunications : Base station power amplifiers, RF transceivers, and fiber-optic network interfaces.
-  Automotive : Infotainment systems, radar modules, and advanced driver-assistance systems (ADAS) sensors.
-  Industrial : Process control instrumentation, PLC analog I/O modules, and robotic servo controllers.
-  Consumer Audio : High-fidelity DACs, preamplifiers, and professional audio mixing consoles.
-  Aerospace/Defense : Avionics communication systems, radar receivers, and secure radio equipment.

### 1.3 Practical Advantages and Limitations

 Advantages: 
-  Ultra-Low Output Noise : Typically 30µVrms (10Hz to 100kHz), minimizing phase noise in oscillators and improving SNR in sensitive analog chains.
-  High PSRR : 70dB at 1kHz, effectively attenuating ripple and noise from preceding switching regulators or noisy power supplies.
-  Low Dropout Voltage : 240mV typical at 150mA load, enabling efficient operation with small input-output differentials.
-  Stable with Ceramic Capacitors : Requires only 2.2µF ceramic output capacitor for stability, saving board space and cost.
-  Thermal and Overcurrent Protection : Includes built-in safeguards for robust operation.

 Limitations: 
-  Limited Output Current : Maximum 150mA, unsuitable for high-power loads.
-  Fixed Output Voltage : The LP3990MF28 variant provides a fixed 2.8V output; adjustable versions require a different part number.
-  Power Dissipation : As a linear regulator, efficiency is limited by the voltage dropout; thermal management is necessary for high input voltages or large load currents.
-  Not for Switching Noise Suppression Above ~1MHz : While PSRR is excellent at lower frequencies, it rolls off at higher frequencies; additional filtering may be needed for very high-frequency noise.

## 2. Design Considerations

### 2.1 Common Design Pitfalls and Solutions
-  Insufficient Input/Output Capacitance : While stable with 2.2µF ceramics, using capacitors with insufficient voltage rating or high ESR can cause instability.  Solution : Use X5R or X7R ceramic capacitors with adequate voltage derating (e.g., 6.3V rating for a 5V input) placed as close as possible to the regulator pins.
-  Thermal Runaway Under High Load : At full 150mA load with high Vin

Partnumber Manufacturer Quantity Availability
LP3990MF-2.8,LP3990MF28 NS 997 In Stock

Description and Introduction

150mA Linear Voltage Regulator for Digital Applications The part **LP3990MF-2.8** is manufactured by **NS (National Semiconductor)**. Below are the factual specifications, descriptions, and features from Ic-phoenix technical data files:

### **Specifications:**  
- **Manufacturer:** National Semiconductor (NS)  
- **Part Number:** LP3990MF-2.8  
- **Output Voltage:** 2.8V (Fixed)  
- **Output Current:** 150mA  
- **Input Voltage Range:** 2.5V to 6.5V  
- **Dropout Voltage:** 300mV (typical at 150mA load)  
- **Quiescent Current:** 75µA (typical)  
- **Package:** SOT-23-5  
- **Operating Temperature Range:** -40°C to +125°C  
- **Line Regulation:** 0.02%/V (typical)  
- **Load Regulation:** 0.1%/mA (typical)  

### **Descriptions:**  
- The **LP3990MF-2.8** is a low-dropout (LDO) voltage regulator designed for battery-powered applications.  
- It provides a fixed 2.8V output with high accuracy (±2%).  
- The device features low quiescent current, making it suitable for power-sensitive applications.  

### **Features:**  
- **Low Dropout Voltage:** 300mV at full load (150mA).  
- **Low Quiescent Current:** 75µA (typical).  
- **Stable with Low-ESR Ceramic Capacitors:** No need for additional output capacitors.  
- **Thermal Shutdown & Current Limit Protection:** Ensures safe operation under fault conditions.  
- **Small Form Factor:** SOT-23-5 package for space-constrained designs.  

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

Application Scenarios & Design Considerations

150mA Linear Voltage Regulator for Digital Applications# Technical Documentation: LP3990MF28 Low-Dropout Voltage Regulator

 Manufacturer:  Texas Instruments (NS - National Semiconductor legacy product line)  
 Document Version:  1.0  
 Last Updated:  October 2023

---

## 1. Application Scenarios

### 1.1 Typical Use Cases
The LP3990MF28 is a 150mA, low-dropout (LDO) linear voltage regulator designed for noise-sensitive, power-constrained applications. Its primary use cases include:

-  Post-regulation for switching power supplies:  The LP3990MF28 effectively filters high-frequency switching noise from DC/DC converters, providing clean output voltage for analog and RF circuits.
-  Battery-powered portable devices:  With a typical dropout voltage of 110mV at 150mA, it maximizes battery life in handheld equipment by maintaining regulation as battery voltage declines.
-  Noise-sensitive analog circuits:  The ultra-low output noise (30µVRMS, 10Hz to 100kHz) makes it ideal for precision analog components including:
  - Analog-to-digital converter (ADC) reference voltages
  - Phase-locked loop (PLL) and voltage-controlled oscillator (VCO) supplies
  - High-fidelity audio amplifier biasing
  - Medical instrumentation front-ends

### 1.2 Industry Applications
-  Consumer Electronics:  Smartphones, tablets, digital cameras, and portable media players where space and power efficiency are critical.
-  Telecommunications:  RF transceivers, baseband processors, and network interface cards requiring clean power for optimal signal integrity.
-  Industrial Automation:  Sensor interfaces, data acquisition systems, and process control instrumentation operating in electrically noisy environments.
-  Medical Devices:  Portable monitoring equipment, diagnostic instruments, and wearable health technology where reliable, low-noise power is essential.
-  Automotive Electronics:  Infotainment systems, advanced driver-assistance systems (ADAS), and telematics modules (non-safety-critical applications).

### 1.3 Practical Advantages and Limitations

#### Advantages:
-  Excellent Noise Performance:  Integrated noise-reduction capacitor (NR pin) allows significant output noise reduction with small external capacitors.
-  Low Dropout Voltage:  110mV typical at 150mA load enables operation with minimal headroom.
-  Low Quiescent Current:  75µA typical (85µA maximum) extends battery life in portable applications.
-  Thermal and Current Protection:  Built-in thermal shutdown and current limit protection enhance system reliability.
-  Small Form Factor:  SOT-23-5 package (MF suffix) minimizes PCB footprint for space-constrained designs.

#### Limitations:
-  Limited Output Current:  Maximum 150mA output current restricts use in higher power applications.
-  Fixed Output Voltage:  2.8V fixed output (MF28 variant) lacks adjustability; different voltage options require different part numbers.
-  Thermal Constraints:  Maximum power dissipation of 365mW in SOT-23-5 package may require thermal management in high-ambient-temperature environments.
-  Input Voltage Range:  2.5V to 6.0V input range excludes higher voltage applications.

---

## 2. Design Considerations

### 2.1 Common Design Pitfalls and Solutions

| Pitfall | Consequence | Solution |
|---------|-------------|----------|
| Insufficient input/output capacitance | Output instability, poor transient response | Use minimum 1µF ceramic input capacitor and 2.2µF ceramic output capacitor (X5R or X7R dielectric) |
| Improper NR capacitor selection | Suboptimal noise reduction or instability | Use 0.01µF ceramic capacitor on NR pin; avoid values >0.047µF to prevent start-up issues |
| Exceeding thermal limits | Thermal shutdown, reduced reliability | Calculate power dissipation: PD = (VIN - VOUT) × IOUT. Ensure

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