IC Phoenix logo

Home ›  L  › L65 > LP3990MF-3.3

LP3990MF-3.3 from NS,National Semiconductor

Fast Delivery, Competitive Price @IC-phoenix

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

LP3990MF-3.3

Manufacturer: NS

150mA Linear Voltage Regulator for Digital Applications

Partnumber Manufacturer Quantity Availability
LP3990MF-3.3,LP3990MF33 NS 13900 In Stock

Description and Introduction

150mA Linear Voltage Regulator for Digital Applications The LP3990MF-3.3 is a low-dropout (LDO) voltage regulator manufactured by Texas Instruments (formerly National Semiconductor, NS).  

**Specifications:**  
- **Output Voltage:** 3.3V (fixed)  
- **Output Current:** 150mA  
- **Dropout Voltage:** 300mV (typical at full load)  
- **Input Voltage Range:** 2.5V to 6.5V  
- **Low Quiescent Current:** 75µA (typical)  
- **Low Noise:** 30µVRMS (typical)  
- **High PSRR:** 70dB at 1kHz  
- **Package:** SOT-23-5  
- **Operating Temperature Range:** -40°C to +125°C  
- **Protection Features:** Thermal shutdown, current limit  

**Descriptions & Features:**  
- Designed for battery-powered applications requiring stable voltage regulation.  
- Provides high accuracy (±2% over line, load, and temperature variations).  
- Features fast transient response for dynamic load conditions.  
- Stable with low-ESR ceramic capacitors (≥1µF).  
- Suitable for portable electronics, IoT devices, and power-sensitive applications.  

(Note: Texas Instruments acquired National Semiconductor in 2011, so the part may also be listed under TI's product line.)

Application Scenarios & Design Considerations

150mA Linear Voltage Regulator for Digital Applications# Technical Datasheet: LP3990MF33 Ultra-Low Noise, High PSRR LDO Voltage Regulator

## 1. Application Scenarios

### 1.1 Typical Use Cases
The LP3990MF33 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:

*  Noise-Sensitive Analog Circuits : Providing clean 3.3V power to operational amplifiers, instrumentation amplifiers, ADCs (Analog-to-Digital Converters), and DACs (Digital-to-Analog Converters) where power supply noise directly impacts signal integrity.
*  RF and Communication Systems : Powering VCOs (Voltage-Controlled Oscillators), PLLs (Phase-Locked Loops), LNAs (Low-Noise Amplifiers), and mixers in wireless transceivers, base stations, and satellite receivers, where phase noise and spurious emissions are critical.
*  Medical and Test Equipment : Supplying stable voltage to sensitive measurement front-ends in ECG machines, ultrasound systems, and precision multimeters.
*  Audio Processing Systems : Powering high-fidelity audio codecs, preamplifiers, and headphone amplifiers where power supply hum and noise must be minimized.

### 1.2 Industry Applications
*  Telecommunications : Cellular infrastructure (5G small cells, baseband units), optical networking equipment.
*  Industrial Automation : Process control sensors, data acquisition systems, industrial IoT devices.
*  Automotive Electronics : Infotainment systems, advanced driver-assistance systems (ADAS) sensors (where specified for extended temperature ranges).
*  Consumer Electronics : High-end audio/video equipment, digital cameras, portable medical devices.

### 1.3 Practical Advantages and Limitations

 Advantages: 
*  Exceptional Noise Performance : Typically 30µVrms (10Hz to 100kHz) output noise, enabling clean power for the most demanding analog circuits.
*  High PSRR : Typically 70dB at 1kHz, effectively attenuating ripple and noise from preceding switching regulators or noisy power supplies.
*  Low Dropout Voltage : Typically 200mV at 150mA load, allowing operation with minimal headroom, conserving power and extending battery life.
*  Stable with Ceramic Capacitors : Designed for stability with small, low-ESR ceramic output capacitors (≥2.2µF), saving board space and cost.
*  Integrated Protection : Includes current limit, thermal shutdown, and reverse-battery protection.

 Limitations: 
*  Limited Output Current : Maximum 150mA output current restricts use in higher-power applications; parallel devices are not recommended.
*  Power Dissipation : As a linear regulator, efficiency is limited by the dropout voltage and input-output differential; not suitable for high step-down conversions from significantly higher input voltages at full load.
*  No Adjustable Output : Fixed 3.3V output; for other voltages, a different variant within the LP3990 family must be selected.

## 2. Design Considerations

### 2.1 Common Design Pitfalls and Solutions
*  Pitfall 1: Input Bypassing Neglect 
  *  Issue : Insufficient input capacitance leading to poor transient response and potential instability or increased noise.
  *  Solution : Place a 1µF to 10µF ceramic capacitor (X5R or X7R) as close as possible to the VIN pin. For noisy input supplies (e.g., from a switching regulator), an additional 10µF to 47µF bulk capacitor may be needed.

*  Pitfall 2: Output Capacitor Selection 
  *  Issue : Using capacitors with insufficient capacitance, high ESR, or poor temperature characteristics causing instability.
  *  

Partnumber Manufacturer Quantity Availability
LP3990MF-3.3,LP3990MF33 NSC 50 In Stock

Description and Introduction

150mA Linear Voltage Regulator for Digital Applications The LP3990MF-3.3 is a low-dropout (LDO) voltage regulator manufactured by National Semiconductor (NSC). Here are its specifications, descriptions, and features:

### **Specifications:**
- **Output Voltage:** 3.3V (fixed)  
- **Output Current:** 150mA  
- **Dropout Voltage:** 300mV (typical at 150mA load)  
- **Input Voltage Range:** 2.5V to 6.5V  
- **Quiescent Current:** 75µA (typical)  
- **Line Regulation:** 0.05% (typical)  
- **Load Regulation:** 0.1% (typical)  
- **Operating Temperature Range:** -40°C to +125°C  
- **Package:** SOT-23-5  

### **Descriptions:**
- The LP3990MF-3.3 is a low-noise, low-dropout linear regulator designed for battery-powered applications.  
- It provides stable voltage regulation with minimal power dissipation.  
- Features thermal shutdown and current limit protection.  

### **Features:**
- **Low Dropout Voltage:** Ensures efficient operation with small input-output differentials.  
- **Low Quiescent Current:** Ideal for battery-powered devices.  
- **Low Noise:** Suitable for noise-sensitive applications.  
- **Thermal Shutdown & Current Limit Protection:** Enhances device reliability.  
- **Stable with Ceramic Capacitors:** No need for additional ESR compensation.  
- **Fast Transient Response:** Maintains stable output under varying loads.  

This information is based on the manufacturer's datasheet for the LP3990MF-3.3.

Application Scenarios & Design Considerations

150mA Linear Voltage Regulator for Digital Applications# Technical Datasheet: LP3990MF33 Low-Dropout (LDO) Voltage Regulator

## 1. Application Scenarios

### 1.1 Typical Use Cases
The LP3990MF33 is a 150mA, low-noise, high-PSRR (Power Supply Rejection Ratio) LDO voltage regulator designed for precision analog and digital applications requiring clean, stable 3.3V power rails. Its primary use cases include:

*    Noise-Sensitive Analog Circuits:  Powering operational amplifiers, analog-to-digital converters (ADCs), digital-to-analog converters (DACs), voltage references, and sensor interfaces where power supply noise directly impacts signal integrity.
*    Post-Regulation:  Following a switching regulator (buck, boost converter) to attenuate switching noise and ripple, providing a clean DC output for sensitive load circuits.
*    Battery-Powered Devices:  Extending battery life in portable equipment (medical sensors, handheld meters, IoT nodes) due to its low quiescent current and low dropout voltage, allowing operation as the battery voltage decays.
*    Microcontroller & FPGA Core/I/O Power:  Supplying clean, stable voltage to digital logic, especially where noise on the power rail could cause reset errors or data corruption.

### 1.2 Industry Applications
*    Medical Electronics:  Patient monitoring equipment, portable diagnostic devices, and imaging systems where stable, noise-free power is critical for accurate signal acquisition.
*    Test & Measurement:  Precision multimeters, oscilloscope front-ends, and signal generators requiring ultra-low noise power supplies for high-accuracy measurements.
*    Communications Infrastructure:  RF transceivers, baseband processors, and clock distribution circuits where phase noise and spurious emissions are minimized by a clean power supply.
*    Consumer Audio/Video:  High-fidelity audio amplifiers, DACs, and video processing chips where power supply noise can introduce audible artifacts or visual distortions.
*    Industrial Control:  PLC analog I/O modules, process transmitters, and data acquisition systems operating in electrically noisy environments.

### 1.3 Practical Advantages and Limitations

 Advantages: 
*    Excellent Noise Performance:  Integrated bypass capacitor and internal design yield very low output voltage noise, typically in the range of 30µVrms (10 Hz to 100 kHz).
*    High PSRR:  Typically >60dB at 1kHz, effectively rejecting ripple and noise from upstream power sources (e.g., switchers).
*    Low Dropout Voltage:  ~120mV at 150mA load (typical), maximizing efficiency and useful input voltage range.
*    Low Quiescent Current:  ~75µA (typical), beneficial for battery life in always-on or standby modes.
*    Stable with Ceramic Capacitors:  Designed for stability with small, low-ESR ceramic output capacitors (≥2.2µF).
*    Full Protection Suite:  Includes current limit, thermal shutdown, and reverse-battery protection.

 Limitations: 
*    Fixed Output Voltage:  The "33" suffix denotes a fixed 3.3V output. Variable output versions are not available in this series.
*    Limited Output Current:  Maximum 150mA continuous output current. Not suitable for powering high-current loads like motors or high-power LEDs.
*    Power Dissipation:  In SOT-23-5 package, maximum power dissipation is limited by junction temperature and thermal resistance (θJA). At full 150mA load, the allowable input-output voltage differential is constrained.
*    Input Voltage Range:  Absolute maximum is 6.5V. For reliable 3.3V output, input must remain above ~3.42V (VOUT + VDO) and below 6.0V recommended operating maximum.

---

## 2. Design Considerations

### 2.1

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