Nuevos reguladores LDO de ROHM con 500 mA de corriente de salida que consiguen un funcionamiento estable incluso con condensadores ultrapequeños para ampliar la flexibilidad de diseño en aplicaciones de alta corriente
Willich-Münchheide, Alemania, 27 de enero de 2025 - ROHM ha desarrollado la «serie BD9xxN5» de circuitos integrados de reguladores LDO con corriente de salida de 500 mA, que incorporan su tecnología patentada de control ultraestable «Nano Cap™». Esta serie incluye 18 productos diseñados para aplicaciones de fuentes de alimentación primarias de 12 V/24 V utilizadas en equipos para automoción, equipos industriales e infraestructuras de comunicación.
(Fig. 1)

En los últimos años, los dispositivos electrónicos vienen exigiendo mayores densidades en factores de forma más pequeños. Para satisfacer esta demanda y conseguir ahorro de espacio y flexibilidad de diseño, los circuitos integrados de alimentación eléctrica deben ser capaces de funcionar de forma estable incluso con condensadores de pequeña capacidad. Sin embargo, lograr este rendimiento con condensadores de salida de 1 µF o menos ha planteado grandes dificultades técnicas.

Para hacer frente a este reto, ROHM desarrolló el regulador LDO de la «serie BD9xxN1» (150 mA de corriente de salida) en 2022, incorporando su tecnología patentada de control ultraestable «Nano Cap™». Esta innovación permite un funcionamiento estable con condensadores de salida de hasta 100 nF, lo que ha permitido su adopción generalizada en numerosas aplicaciones.

La nueva serie BD9xxN5 se basa en el éxito de la serie BD9xxN1 al aumentar la corriente de salida hasta 500 mA —más del triple que antes—, ampliando así significativamente su idoneidad para aplicaciones que requieren mayor potencia. Además, se consigue una tensión de ondulación de salida muy baja de aproximadamente 250 mV (con una variación de la corriente de carga de 1 mA a 500 mA en 1 µs) con una pequeña capacitancia de salida de solo 470 nF (típica). Además de los pequeños MLCC (condensadores cerámicos multicapa) estándar en el rango de varios µF y los condensadores electrolíticos de gran capacidad, también admite MLCC ultrapequeños, como el tamaño 0603M (0,6 mm × 0,3 mm), con capacidades inferiores a 1 µF, donde antes era difícil conseguir estabilidad. Esto contribuye a ahorrar espacio, así como a una mayor flexibilidad en la selección de componentes.

La producción en masa de esta serie comenzó en octubre de 2025 con una capacidad de producción mensual de 300 000 unidades. También está disponible para su compra en línea a través de distribuidores en línea como DigiKey, Mouser y Farnell.

Además, se proporcionan modelos SPICE de alta precisión, «ROHM Real Model», para una simulación precisa, que pueden descargarse del sitio web oficial de ROHM.

Modelos SPICE:BD900N5xxx-C BD933N5xxxx-C BD950N5xxxx-C

ROHM seguirá contribuyendo al alto rendimiento, la miniaturización y la alta fiabilidad de los dispositivos electrónicos ampliando aún más su serie de LDO equipados con la tecnología Nano Cap™.
(Fig. 2)

Ejemplos de aplicación
Equipos de automoción
  1. Fuentes de alimentación de sistemas de grupos motopropulsores para sistemas de inyección de combustible (IC) y sistemas de control de la presión de los neumáticos (SCPN)
  2. Fuentes de alimentación de sistemas de carrocería para módulos de control de la carrocería (BCM)
  3. Fuentes de alimentación de sistemas de infoentretenimiento para cuadros de instrumentos, pantallas de visualización frontal (HUD), etc.
Equipos industriales
  1. Fuentes de alimentación para controladores como controladores lógicos programables (PLC), unidades terminales remotas (UTR) y pasarelas industriales.
  2. LDOs de alta precisión para cargas analógicas y sensores de medición de temperatura, presión, caudal, etc.
  3. Fuentes de alimentación para paneles de supervisión y control en sistemas de prevención de catástrofes, sistemas de control de accesos y automatización de edificios.
  4. Fuentes de alimentación de reserva para interfaces hombre-máquina (HMI) y equipos de panel, etc.
Electrónica de consumo
  1. Fuentes de alimentación para paneles de control de frigoríficos, lavavajillas, aparatos de aire acondicionado, etc.
  2. Fuentes de alimentación para electrodomésticos como termostatos y timbres
  3. Fuentes de alimentación para aplicaciones de alimentación constante en equipos de seguridad doméstica, redes, etc.
¿Qué es la tecnología Nano Cap™?
La tecnología Nano Cap™ se refiere a la tecnología de control ultraestable lograda mediante la combinación de la experiencia en diseño analógico avanzado —que abarca el diseño de circuitos, los procesos y la disposición— y del sistema de producción integrado verticalmente de ROHM. El control estable elimina el problema de la estabilidad operativa en relación con los condensadores en circuitos analógicos, lo que contribuye a reducir los recursos de diseño para una amplia gama de aplicaciones en el campo de la automoción, el equipamiento industrial, la electrónica de consumo y otros sectores. (Fig. 3)
  1. Sitio web especial: ¿Qué es la tecnología de fuentes de alimentación «nano»?
  2. Historias de fabricación: Tecnología de fuentes de alimentación Nano
  3. Vídeo: Nano Cap™
Nano Cap™ es una marca comercial o una marca registrada de ROHM Co., Ltd.

Acerca de ROHM Semiconductor
ROHM, uno de los principales fabricantes de semiconductores y componentes electrónicos, se fundó en 1958. Desde los mercados de automoción y equipos industriales hasta los sectores de consumo y comunicaciones, ROHM suministra circuitos integrados, discretos y componentes electrónicos de calidad y fiabilidad superiores a través de una red mundial de ventas y desarrollo. Los puntos fuertes de ROHM en los mercados analógico y de potencia nos permiten proponer soluciones optimizadas para sistemas completos que combinan componentes periféricos (es decir, transistores, diodos, resistencias) con los últimos dispositivos de potencia SiC, así como circuitos integrados de accionamiento que maximizan su rendimiento.
Para más información, visite el sitio web de ROHM: https://www.rohm.com
 
 
 
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Date: 27.01.2026 14:00
Number: PR03/26ES
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