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AAT3524IGY-4.63-200-T1 from ANALOGIC,Analog Devices

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AAT3524IGY-4.63-200-T1

Manufacturer: ANALOGIC

MicroPower? Microprocessor Reset Circuit

Partnumber Manufacturer Quantity Availability
AAT3524IGY-4.63-200-T1,AAT3524IGY463200T1 ANALOGIC 112000 In Stock

Description and Introduction

MicroPower? Microprocessor Reset Circuit The part AAT3524IGY-4.63-200-T1 is manufactured by ANALOGIC. It is a specific model of a voltage regulator or power management IC, designed to provide a regulated output voltage of 4.63V with a current output capability of 200mA. The device is typically used in applications requiring precise voltage regulation, such as in portable electronics, IoT devices, or other low-power systems. The "T1" in the part number may indicate a specific package type or temperature range, but exact details would require further specification from the datasheet or manufacturer documentation.

Application Scenarios & Design Considerations

MicroPower? Microprocessor Reset Circuit # AAT3524IGY463200T1 Technical Documentation

 Manufacturer : ANALOGIC

## 1. Application Scenarios

### Typical Use Cases
The AAT3524IGY463200T1 is a high-performance power management IC designed for portable and battery-powered applications. Its primary use cases include:

-  Mobile Device Power Management : Provides regulated power rails for processors, memory, and peripheral circuits in smartphones and tablets
-  Portable Medical Devices : Powers diagnostic equipment, patient monitors, and portable medical instruments requiring stable voltage regulation
-  IoT Edge Devices : Supplies clean power to sensors, microcontrollers, and wireless communication modules in distributed IoT systems
-  Wearable Electronics : Optimized for space-constrained applications like smartwatches, fitness trackers, and medical wearables
-  Industrial Handheld Terminals : Powers barcode scanners, portable data collectors, and field service equipment

### Industry Applications
-  Consumer Electronics : Smartphones, tablets, digital cameras, portable media players
-  Medical Technology : Portable diagnostic equipment, patient monitoring systems, medical wearables
-  Industrial Automation : Handheld test equipment, data loggers, portable measurement devices
-  Automotive Electronics : Infotainment systems, telematics units, advanced driver assistance systems (ADAS)
-  Telecommunications : Mobile infrastructure equipment, network interface devices

### Practical Advantages and Limitations

 Advantages: 
-  High Efficiency : Typically achieves 92-95% efficiency across load conditions
-  Compact Footprint : Small package size (2×2 mm QFN) ideal for space-constrained designs
-  Low Quiescent Current : <30 μA in standby mode, extending battery life
-  Wide Input Voltage Range : 2.7V to 5.5V operation supports multiple battery chemistries
-  Integrated Protection : Built-in over-current, over-temperature, and under-voltage lockout

 Limitations: 
-  Maximum Current : Limited to 600 mA output current
-  Thermal Constraints : Requires proper thermal management at maximum load conditions
-  External Components : Requires external inductors and capacitors for proper operation
-  Cost Considerations : Premium pricing compared to basic linear regulators

## 2. Design Considerations

### Common Design Pitfalls and Solutions

 Pitfall 1: Inadequate Thermal Management 
-  Problem : Overheating under maximum load conditions
-  Solution : Implement proper PCB thermal vias, ensure adequate copper pour area, and consider external heatsinking for high ambient temperature applications

 Pitfall 2: Improper Inductor Selection 
-  Problem : Excessive ripple current or instability
-  Solution : Select inductors with appropriate saturation current (typically 20-30% above maximum load current) and low DC resistance

 Pitfall 3: Input/Output Capacitor Issues 
-  Problem : Voltage spikes or instability during load transients
-  Solution : Use low-ESR ceramic capacitors close to the IC pins, follow manufacturer recommendations for capacitance values

### Compatibility Issues with Other Components

 Microcontroller Interfaces: 
- Ensure logic level compatibility with host microcontroller I/O voltages
- Verify power sequencing requirements to prevent latch-up conditions

 Sensor Integration: 
- Consider noise sensitivity of analog sensors when placing power traces
- Implement proper filtering for noise-sensitive analog circuits

 Wireless Modules: 
- Account for current spikes during transmission bursts
- Provide adequate decoupling for RF circuits

### PCB Layout Recommendations

 Power Path Routing: 
- Keep input and output capacitor traces short and wide (minimum 20 mil width)
- Route high-current paths directly without vias when possible
- Maintain continuous ground plane beneath the IC

 Thermal Management: 
- Use multiple thermal vias in the exposed pad directly to ground plane
- Provide adequate copper area for heat dissipation (minimum 100 mm²

Partnumber Manufacturer Quantity Availability
AAT3524IGY-4.63-200-T1,AAT3524IGY463200T1 ANALOGICTECH 126000 In Stock

Description and Introduction

MicroPower? Microprocessor Reset Circuit The part AAT3524IGY-4.63-200-T1 is manufactured by ANALOGICTECH. It is a voltage regulator with the following specifications:

- Output Voltage: 4.63V
- Output Current: 200mA
- Package Type: SOT-23-5
- Operating Temperature Range: -40°C to +85°C
- Input Voltage Range: 2.5V to 5.5V
- Dropout Voltage: 200mV at 100mA
- Quiescent Current: 45µA (typical)
- Load Regulation: ±0.5% (typical)
- Line Regulation: ±0.05% (typical)
- Features: Low dropout, low quiescent current, thermal shutdown, and current limit protection

This information is based on the factual specifications provided by ANALOGICTECH for the AAT3524IGY-4.63-200-T1 voltage regulator.

Application Scenarios & Design Considerations

MicroPower? Microprocessor Reset Circuit # Technical Documentation: AAT3524IGY463200T1

 Manufacturer : ANALOGICTECH

## 1. Application Scenarios

### Typical Use Cases
The AAT3524IGY463200T1 is a high-performance power management IC designed for portable and battery-powered applications. Key use cases include:

-  Mobile Device Power Systems : Primary voltage regulation for smartphones, tablets, and wearable devices
-  IoT Edge Devices : Power management for sensor nodes and wireless communication modules
-  Portable Medical Equipment : Battery-powered monitoring devices and diagnostic tools
-  Consumer Electronics : Digital cameras, portable audio players, and handheld gaming systems

### Industry Applications
-  Telecommunications : Power management in 5G modules and network interface cards
-  Automotive Electronics : Infotainment systems and telematics control units
-  Industrial Automation : Portable test equipment and data acquisition systems
-  Consumer Electronics : Smart home devices and personal entertainment systems

### Practical Advantages and Limitations

 Advantages: 
-  High Efficiency : Typically achieves 92-95% efficiency across load range
-  Compact Footprint : Small package size (1.2mm × 1.6mm) enables space-constrained designs
-  Low Quiescent Current : < 30μA in standby mode extends battery life
-  Wide Input Range : 2.7V to 5.5V operation supports multiple battery chemistries
-  Integrated Protection : Built-in over-current, over-temperature, and under-voltage lockout

 Limitations: 
-  Maximum Current : Limited to 600mA output current
-  Thermal Constraints : Requires proper thermal management at full load
-  External Components : Requires external inductor and capacitors for operation
-  Cost Considerations : Premium pricing compared to basic linear regulators

## 2. Design Considerations

### Common Design Pitfalls and Solutions

 Pitfall 1: Inadequate Thermal Management 
-  Problem : Excessive junction temperature leading to thermal shutdown
-  Solution : Implement proper PCB copper pours and thermal vias; ensure adequate airflow

 Pitfall 2: Improper Inductor Selection 
-  Problem : Poor efficiency and stability issues
-  Solution : Select inductors with low DCR and saturation current > 1A; maintain 1-4.7μH range

 Pitfall 3: Input/Output Capacitor Issues 
-  Problem : Excessive output ripple and instability
-  Solution : Use low-ESR ceramic capacitors (X5R/X7R); place close to IC pins

### Compatibility Issues with Other Components

 Digital Interfaces: 
- Compatible with I²C and SPI-controlled peripherals
- May require level shifting when interfacing with 1.8V logic systems

 Analog Circuits: 
- Low output noise makes it suitable for sensitive analog applications
- Ensure proper decoupling when used with high-precision ADCs

 Wireless Modules: 
- Stable during RF transmission bursts
- May require additional filtering for noise-sensitive radio circuits

### PCB Layout Recommendations

 Power Routing: 
- Use wide traces for input and output power paths (minimum 20 mil width)
- Place input capacitors within 2mm of VIN and GND pins
- Route output capacitor grounds directly to IC ground pad

 Signal Integrity: 
- Keep feedback network traces short and away from switching nodes
- Use ground plane for noise isolation
- Separate analog and power ground planes with single-point connection

 Thermal Management: 
- Maximize copper area under thermal pad
- Use multiple thermal vias to internal ground planes
- Consider thermal relief patterns for manufacturability

## 3. Technical Specifications

### Key Parameter Explanations

 Electrical Characteristics: 
-  Input Voltage Range : 2.7V to 5.5V
-  Output Voltage

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