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TLV431xの低電圧の調節可能な精密分路の調整装置
1特徴
•低電圧操作、VREF = 1.24ボルト
•調節可能電圧、VO = 6ボルトへのVREFを出力しなさい
•25°Cの参照の電圧許容
– TLV431Bのための0.5%
– TLV431Aのための1%
– TLV431のための1.5%
•典型的な温度の漂流
– 4 mV (70°C)への0°C
– 6 mV (– 85°C)への40°C
– 11 mV (– 125°C)への40°C
•低い操作上の陰極の流れ、典型的な80 µA
•0.25-Ω典型的な出力インピーダンス
•Ultra-Small SC-70パッケージは40%にSOT-23-3より小さい足跡を提供する
•TLVH431およびTLVH432をについては見なさい:
–より広いVKA (18 V)およびIK (80 mA)への1.24ボルト
–付加的なSOT-89パッケージ
– SOT-23-3およびSOT-89パッケージのための多数のPinouts
•MIL-PRF-38535に迎合的なプロダクトですべての変数は通知がなければテストされる。他のすべてのプロダクト、生産
処理は必ずしもすべての変数のテストを含んでいない。
2つの適用
•調節可能な電圧および現在の参照
•フライバックSMPSsの二次側面の規則
•Zenerの取り替え
•電圧監視
•統合された参照のコンパレーター
3記述
TLV431装置は適当な産業および商業温度較差上の指定熱安定性の低電圧3ターミナル調節可能な電圧参照である。出力電圧はVREF
(2つの外的なの間であらゆる価値に抵抗器を搭載する1.24
V)そして6ボルトことができる(変数測定のインフォメーション・セクションを見なさい)置く。これらの装置は低電圧(広く利用されたTL431およびTL1431分路調整装置の参照からより1.24のV)作動する。
オプトカプラーによって使用されたとき、TLV431装置は3.3-V切換えモード電源への3-Vのための隔離されたフィードバック回路の理想的な電圧参照である。これらの装置に機内規則および調節可能な電源を含む多くの適用の低電圧のツェナー
ダイオードに0.25
Ωの。活動的な出力回路部品の典型的な出力インピーダンスが提供するそれらに優秀な取り替えをする非常に鋭いturnonの特徴を、ある。
装置情報(1)
部品番号 | パッケージ(PIN) | サイズ(NOM) |
TLV431x | SOT-23 (3) | × 2.90 mmの1.30 mm |
SOT-23 (5) | × 2.90 mmの1.60 mm | |
SC70 (6) | × 2.00 mmの1.25 mm | |
TO-92 (3) | × 4.30 mmの4.30 mm | |
SOIC (8) | × 4.90 mmの3.90 mm |
すべての利用できるパッケージのために、データ用紙の端に注文可能の追加を見なさい。
分MAX | 単位 | |
VKAの陰極の電圧(2) | 7 | V |
IKの連続的な陰極の流れ | – 20 20 | mA |
Irefの参照の流れ | – 0.05 3 | mA |
作動の事実上の接合部温度 | 150 | °C |
Tstgの保管温度 | – 65 150 | °C |
(1)絶対最高評価の下にリストされているそれらを越える圧力は装置への永久的な損害を与えるかもしれない。これらは圧力の評価だけであり、これらの装置または推薦された作動条件の下で示されるそれらを越える他のどの条件のも機能操作は意味されない。長期の絶対最高評価される条件への露出は装置信頼性に影響を与えるかもしれない。
通知がなければ(2)電圧価値は陽極ターミナルに関して、ある。
変数 | 定義 | 価値 | 単位 |
V (ESD)の静電放電 | 人体モデル(HBM)、ANSI/ESDA/JEDEC JS-001ごとの、すべてのピン(1) | ±2000 |
V |
満たされた装置モデル(CDM)、JEDECの指定JESD22-C101ごとの、すべてのピン(2) | ±1000 |
(1) 500-V HBMが標準的なESD制御プロセスの安全な製造業を可能にすることをJEDEC文書JEP155は示す。
(2) 250-V CDMが標準的なESD制御プロセスの安全な製造業を可能にすることをJEDEC文書JEP157は示す。
分MAX | 単位 | ||
VKAの陰極の電圧 | VREF 6 | V | |
IKの陰極の流れ | 0.1 15 | mA | |
TAの作動の自由空気温度 | TLV431_C | 0 70 |
°C |
TLV431_I | – 40 85 | ||
TLV431_Q | – 40 125 |
熱メートル(1) | TLV431x |
単位 | |||||
DCK | D | PK | DBV | DBZ | LP | ||
6つのピン | 8つのピン | 3つのピン | 5つのピン | 3つのピン | 3つのピン | ||
RθJAの接続点に包囲された熱抵抗 | 87 | 97 | 52 | 206 | 206 | 140 | °C/W |
RθJCの(上の)接続点に場合の(上の)熱抵抗 | 259 | 39 | 9 | 131 | 76 | 55 | °C/W |
(1)従来および新しい熱測定基準についてのより多くの情報については、半導体およびICのパッケージの熱測定基準の適用レポート(SPRA953)を見なさい。
変数 |
T |
米国東部標準時刻の状態 | TLV431 |
単位 | ||||
分 | タイプ | MAX | ||||||
VREF |
参照の電圧 |
VKA = VREF、IK = 10 mA | TA = 25°C | 1.222 | 1.24 | 1.258 |
V | |
TA =フル レンジ(1) (図22を見なさい) | TLV431C | 1.21 | 1.27 | |||||
TLV431I | 1.202 | 1.278 | ||||||
TLV431Q | 1.194 | 1.286 | ||||||
VREF (dev) |
完全な温度較差(2)上のVREFの偏差 |
VKA = VREF、IK = 10 mA (1) (図22を見なさい) | TLV431C | 4 | 12 |
mV | ||
TLV431I | 6 | 20 | ||||||
TLV431Q | 11 | 31 | ||||||
OVREF OVKA | 陰極の電圧変更のVREFの変更の比率 | VKA = 6ボルトへのVREF、IK = 10 mA (図23を見なさい) |
– 1.5 |
– 2.7 |
mV/V | |||
Iref |
参照の末端の流れ | IK = 10 mA、R1 = 10 kΩ、 R2 =開いた (図23を見なさい) |
0.15 |
0.5 |
µA | |||
Iref (dev) |
完全な温度較差(2)上のIrefの偏差 | IK = 10 mA、R1 = 10 kΩ、 R2 =開いた(1) (図23を見なさい) | TLV431C | 0.05 | 0.3 |
µA | ||
TLV431I | 0.1 | 0.4 | ||||||
TLV431Q | 0.15 | 0.5 | ||||||
IK (分) | 規則のために現在の最低の陰極 | VKA = VREF (図22を見なさい) | TLV431C/I | 55 | 80 |
µA | ||
TLV431Q | 55 | 100 | ||||||
IK () | オフ状態の陰極の流れ | VREF = 0、VKA = 6ボルト(図24を見なさい) | 0.001 0.1 | µA | ||||
|zKA| | 動的インピーダンス(3) | VKA = VREFのfの≤ 1つのkHz、IK = 0.1 mAから15 mA (図22を見なさい) | 0.25 | 0.4 | Ω |
(1)完全な温度較差は– 40°CへのTLV431Qのための125°C、– 40°CへTLV431Iのための85°C、および0°CへTLV431Cのための70°Cである。