全球混合模式技术有限公司
G940/G941
3.7V 400毫安低压差稳压器
特点
压差电压通常为0.8V @我
O
= 400毫安
输出电流超过为400mA
输出电压准确度+3 % / - 2 %
静态电流,典型600μA
内部短路电流限制
内部过温保护
概述
在G940 / G941正面的3.7V稳压器为特色的
Tures的来源输出电流400mA的能力
与典型的0.8V压差电压在恩
轮胎的工作温度范围。低静态
当前被设置在整个输出电流
范围内。典型静态电流为0.6毫安。进一
thermore ,静态电流较小时
稳压器在降压模式(V
IN
< 3.7V ) 。
熟悉的调节功能,如温度过高
和过电流保护电路,被提供给
防止它被损坏的异常操作
条件。
订购信息
订单号
G940T21U
G941T24U
G940T73U
套餐类型
SOT 89
SOT 89
SOT 23
1
V
OUT
GND
GND
管脚选项
2
GND
V
IN
V
OUT
3
V
IN
V
OUT
V
IN
*其它封装类型,引脚选项和封装,请联系我们的销售
@
gmt.com.tw
订单号识别
Gxxx
XX
X
X
包装类型
管脚选项
套餐类型
产品型号
套餐类型
T2 : SOT 89
T6 : SOT 223
T7 : SOT 23
T8 : μTO92
1
1 : V
OUT
2 : V
OUT
3 : GND
4 : GND
5 : V
IN
6 : V
IN
管脚选项
2
GND
V
IN
V
OUT
V
IN
GND
V
OUT
3
V
IN
GND
V
IN
V
OUT
V
OUT
GND
填料
ü & D:带&卷轴方向
T:管
B:袋
典型用途
[注4 ] : C型的
OUT
套餐类型
3
I
O
V
IN
G940
C1
0.47F
IQ
V
OUT
C
OUT
10F
顶视图
顶视图
顶视图
顶视图
顶视图
1
2
1
2
3
1
2
3
SOT 89223
、
μTO 92
SOT 23
版本: 5.5
2002年5月13日
电话: 886-3-5788833
http://www.gmt.com.tw
1
全球混合模式技术有限公司
(注1 )
输入电压................................. .. ...... .. ... .. ... 10V
功耗内部限制
.. (注2)
最高结温............。 ... 。 ... ... 150℃
储存温度范围... .. ... .. ... ..- 65℃
≤
T
J
≤+150°C
焊接温度,时间波峰焊
SOT 89 , SOT23封装... 。 ... 。 ... .. ...... .. ...... 260 ° C, 4S
连续功率耗散(T
A
= + 25°C)
SOT 23
(1)
…….…………………….….……….……...0.3W
SOT 89
(1)
……………………….………..………..…0.42W
记
(1)
:查看推荐的最低足迹。
绝对最大额定值
(注1 )
输入电压.............................. 。 ............... 2.4V左右 7V
温度范围..................... 。 ... 0 ℃,
≤
T
J
≤125°C
工作条件
G940/G941
电气特性
V
IN
= 5V ,我
O
= 400毫安,C
IN
= 1 μF ,C
OUT
= 10 μF ,所有规格适用于对于T
A
= T
J
= 25°C 。 [注3 ]
参数
输出电压精度
线路调整
负载调整率
输出阻抗
静态电流
纹波抑制
输入输出电压差
短路电流
过温
条件
I
O
= 10毫安
V
IN
= 4V至7V ,我
O
= 50毫安
I
O
= 10mA至400毫安
百毫安DC和AC百毫安, FO = 120Hz的
V
IN
=5V
f
i
= 120赫兹,1V
P-P
,木卫一= 100毫安
I
O
= 400毫安
I
O
= 100毫安
民
-2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
典型值
-
0.08
-
100
0.6
42
0.8
130
0.76
125
最大
+3
0.9
2.2
-
-
-
0.9
150
-
-
单位
%
%/V
%
m
mA
dB
V
mV
A
°C
注1 :
绝对最大额定值超出这可能会损坏设备的限制。工作条件
系统蒸发散的情况下,该器件的功能,但该规格可能无法得到保障。为
规范保证和测试环境,请参阅电气特性。
注2 :
最大功率耗散的最大结温,T的函数
JMAX
;总热重
sistance ,
θ
JA
和环境温度T
A
。在任何环境温的最大允许功耗
perature为T
JMAX
-T
A
/
θ
JA
。如果超过该功耗,模具温度会超过130 ℃, IC
将进入热关断。对于G940 / G941采用SOT 23封装,
θ
JA
350 ° C / W和SOT 89
封装为250 ℃/ W(见推荐的最小尺寸) 。采用SOT 23 & 89 SOT安全运行
封装,可以看到“典型性能特性” (安全工作区) 。
注3 :
测试过程中使用低占空比脉冲技术,以保持结点温度接近环境温度为
可能。
注4 :
输出电容器的类型应为钽或铝。
释义
输入输出电压差
输入/输出电压差是在该
稳压器的输出不再保持对调控
进一步降低输入电压。测定时的
输出降至100mV的低于其标称值,辍学
电压受结温,负载电流
租金和最低输入电压的要求。
线路调整
用于在输入的变化而输出电压的变化
电压。在测量条件下进行
的低功耗或通过使用脉冲技术,例如
该芯片的平均温度不显著自动对焦
染。
版本: 5.5
2002年5月13日
负载调整率
用于负载的变化而输出电压的变化
电流恒定的芯片温度。该测量
换货是低功耗或条件下进行
采用脉冲技术,使得芯片的平均温
perature没有显著影响。
最大功率耗散
最大总功耗的设备为其
监管机构将在规定范围内进行操作。
静态偏置电流
目前它是用来操作该调节器芯片
并且不传递到负载。
电话: 886-3-5788833
http://www.gmt.com.tw
2
全球混合模式技术有限公司
典型性能特性
(V
IN
= 5V ,C
IN
= 1μF ,C
OUT
= 10μF ,T
A
= 25 ℃,除非另有说明。 )
G940/G941
负载瞬态
线路瞬态
CH1: VOUT(偏移量= 3.70V )
CH2:输入电压(偏移= 5.0V )
Iout=100mA
CH1: IOUT( 400毫安/ DIV )
CH2: VOUT(偏移量= 3.70V )
输出电压精度与负载电流
2.000%
漏失电压与负载电流
900
800
输出电压精度
漏失电压(MV )
1.500%
700
600
500
400
300
200
100
1.000%
0.500%
0.000%
-0.500%
-1.000%
0
50
100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600
0
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
负载电流(mA )
负载电流(mA )
接地电流与负载电流
2.0
1.8
1.6
接地电流(mA)
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0
50
100
负载电流(mA )
150
200
250
300
350
400
版本: 5.5
2002年5月13日
电话: 886-3-5788833
http://www.gmt.com.tw
3
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G940/G941
SOT 23的最大功率耗散
安全工作区
[功耗限制]
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
0.0
0.4
0.8
1.2
1.6
2.0
2.4
2.8
1盎司镀铜的SOT 23封装
安装在推荐mimimum足迹( RθJA = 350 ° C / W)
TA=25℃
TA=55℃
TA=85℃
0.5
推荐的最大输出电流
T
A
= 25 ℃,静止空气
0.4
功耗( W)
输出电流(mA )
0.3
0.2
0.1
静止的空气中
1盎司镀铜的SOT 23封装
安装在推荐mimimum足迹( RθJA = 350 ° C / W)
0.0
25
35
45
55
65
75
85
95
105
115
125
输入输出电压差V
IN
-V
OUT
(V)
注: V
IN (MAX)
< = 6.5V
Amibent温T
A
(°C)
安全工作区
[功耗限制]
500
450
400
推荐的最大输出电流
T
A
= 25 ℃,静止空气
SOT 89的最大功率耗散
0.6
0.5
输出电流(mA )
350
300
250
200
150
100
50
0
0.0
0.4
0.8
1.2
1.6
2.0
2.4
2.8
1盎司镀铜的SOT 89封装
安装在推荐mimimum足迹( RθJA = 250 ° C / W)
TA=25℃
TA=55℃
TA=85℃
功耗( W)
0.4
0.3
0.2
0.1
0
25
35
45
55
65
75
85
95
105
115
125
静止的空气中
1盎司镀铜的SOT 89封装
安装在推荐mimimum足迹( RθJA = 250 ° C / W)
输入输出电压差V
IN
-V
OUT
(V)
注: V
IN (MAX)
< = 6.5V
Amibent温T
A
(°C)
推荐最低足迹
版本: 5.5
2002年5月13日
电话: 886-3-5788833
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G940/G941
3.7V 400毫安低压差稳压器
特点
压差电压通常为0.8V @我
O
= 400毫安
输出电流超过为400mA
输出电压准确度+3 % / - 2 %
静态电流,典型600μA
内部短路电流限制
内部过温保护
概述
在G940 / G941正面的3.7V稳压器为特色的
Tures的来源输出电流400mA的能力
与典型的0.8V压差电压在恩
轮胎的工作温度范围。低静态
当前被设置在整个输出电流
范围内。典型静态电流为0.6毫安。进一
thermore ,静态电流较小时
稳压器在降压模式(V
IN
< 3.7V ) 。
熟悉的调节功能,如温度过高
和过电流保护电路,被提供给
防止它被损坏的异常操作
条件。
订购信息
订单号
G940T21U
G941T24U
G940T73U
套餐类型
SOT 89
SOT 89
SOT 23
1
V
OUT
GND
GND
管脚选项
2
GND
V
IN
V
OUT
3
V
IN
V
OUT
V
IN
*其它封装类型,引脚选项和封装,请联系我们的销售
@
gmt.com.tw
订单号识别
Gxxx
XX
X
X
包装类型
管脚选项
套餐类型
产品型号
套餐类型
T2 : SOT 89
T6 : SOT 223
T7 : SOT 23
T8 : μTO92
1
1 : V
OUT
2 : V
OUT
3 : GND
4 : GND
5 : V
IN
6 : V
IN
管脚选项
2
GND
V
IN
V
OUT
V
IN
GND
V
OUT
3
V
IN
GND
V
IN
V
OUT
V
OUT
GND
填料
ü & D:带&卷轴方向
T:管
B:袋
典型用途
[注4 ] : C型的
OUT
套餐类型
3
I
O
V
IN
G940
C1
0.47F
IQ
V
OUT
C
OUT
10F
顶视图
顶视图
顶视图
顶视图
顶视图
1
2
1
2
3
1
2
3
SOT 89223
、
μTO 92
SOT 23
版本: 5.5
2002年5月13日
电话: 886-3-5788833
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1
全球混合模式技术有限公司
(注1 )
输入电压................................. .. ...... .. ... .. ... 10V
功耗内部限制
.. (注2)
最高结温............。 ... 。 ... ... 150℃
储存温度范围... .. ... .. ... ..- 65℃
≤
T
J
≤+150°C
焊接温度,时间波峰焊
SOT 89 , SOT23封装... 。 ... 。 ... .. ...... .. ...... 260 ° C, 4S
连续功率耗散(T
A
= + 25°C)
SOT 23
(1)
…….…………………….….……….……...0.3W
SOT 89
(1)
……………………….………..………..…0.42W
记
(1)
:查看推荐的最低足迹。
绝对最大额定值
(注1 )
输入电压.............................. 。 ............... 2.4V左右 7V
温度范围..................... 。 ... 0 ℃,
≤
T
J
≤125°C
工作条件
G940/G941
电气特性
V
IN
= 5V ,我
O
= 400毫安,C
IN
= 1 μF ,C
OUT
= 10 μF ,所有规格适用于对于T
A
= T
J
= 25°C 。 [注3 ]
参数
输出电压精度
线路调整
负载调整率
输出阻抗
静态电流
纹波抑制
输入输出电压差
短路电流
过温
条件
I
O
= 10毫安
V
IN
= 4V至7V ,我
O
= 50毫安
I
O
= 10mA至400毫安
百毫安DC和AC百毫安, FO = 120Hz的
V
IN
=5V
f
i
= 120赫兹,1V
P-P
,木卫一= 100毫安
I
O
= 400毫安
I
O
= 100毫安
民
-2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
典型值
-
0.08
-
100
0.6
42
0.8
130
0.76
125
最大
+3
0.9
2.2
-
-
-
0.9
150
-
-
单位
%
%/V
%
m
mA
dB
V
mV
A
°C
注1 :
绝对最大额定值超出这可能会损坏设备的限制。工作条件
系统蒸发散的情况下,该器件的功能,但该规格可能无法得到保障。为
规范保证和测试环境,请参阅电气特性。
注2 :
最大功率耗散的最大结温,T的函数
JMAX
;总热重
sistance ,
θ
JA
和环境温度T
A
。在任何环境温的最大允许功耗
perature为T
JMAX
-T
A
/
θ
JA
。如果超过该功耗,模具温度会超过130 ℃, IC
将进入热关断。对于G940 / G941采用SOT 23封装,
θ
JA
350 ° C / W和SOT 89
封装为250 ℃/ W(见推荐的最小尺寸) 。采用SOT 23 & 89 SOT安全运行
封装,可以看到“典型性能特性” (安全工作区) 。
注3 :
测试过程中使用低占空比脉冲技术,以保持结点温度接近环境温度为
可能。
注4 :
输出电容器的类型应为钽或铝。
释义
输入输出电压差
输入/输出电压差是在该
稳压器的输出不再保持对调控
进一步降低输入电压。测定时的
输出降至100mV的低于其标称值,辍学
电压受结温,负载电流
租金和最低输入电压的要求。
线路调整
用于在输入的变化而输出电压的变化
电压。在测量条件下进行
的低功耗或通过使用脉冲技术,例如
该芯片的平均温度不显著自动对焦
染。
版本: 5.5
2002年5月13日
负载调整率
用于负载的变化而输出电压的变化
电流恒定的芯片温度。该测量
换货是低功耗或条件下进行
采用脉冲技术,使得芯片的平均温
perature没有显著影响。
最大功率耗散
最大总功耗的设备为其
监管机构将在规定范围内进行操作。
静态偏置电流
目前它是用来操作该调节器芯片
并且不传递到负载。
电话: 886-3-5788833
http://www.gmt.com.tw
2
全球混合模式技术有限公司
典型性能特性
(V
IN
= 5V ,C
IN
= 1μF ,C
OUT
= 10μF ,T
A
= 25 ℃,除非另有说明。 )
G940/G941
负载瞬态
线路瞬态
CH1: VOUT(偏移量= 3.70V )
CH2:输入电压(偏移= 5.0V )
Iout=100mA
CH1: IOUT( 400毫安/ DIV )
CH2: VOUT(偏移量= 3.70V )
输出电压精度与负载电流
2.000%
漏失电压与负载电流
900
800
输出电压精度
漏失电压(MV )
1.500%
700
600
500
400
300
200
100
1.000%
0.500%
0.000%
-0.500%
-1.000%
0
50
100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600
0
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
负载电流(mA )
负载电流(mA )
接地电流与负载电流
2.0
1.8
1.6
接地电流(mA)
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0
50
100
负载电流(mA )
150
200
250
300
350
400
版本: 5.5
2002年5月13日
电话: 886-3-5788833
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全球混合模式技术有限公司
G940/G941
SOT 23的最大功率耗散
安全工作区
[功耗限制]
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
0.0
0.4
0.8
1.2
1.6
2.0
2.4
2.8
1盎司镀铜的SOT 23封装
安装在推荐mimimum足迹( RθJA = 350 ° C / W)
TA=25℃
TA=55℃
TA=85℃
0.5
推荐的最大输出电流
T
A
= 25 ℃,静止空气
0.4
功耗( W)
输出电流(mA )
0.3
0.2
0.1
静止的空气中
1盎司镀铜的SOT 23封装
安装在推荐mimimum足迹( RθJA = 350 ° C / W)
0.0
25
35
45
55
65
75
85
95
105
115
125
输入输出电压差V
IN
-V
OUT
(V)
注: V
IN (MAX)
< = 6.5V
Amibent温T
A
(°C)
安全工作区
[功耗限制]
500
450
400
推荐的最大输出电流
T
A
= 25 ℃,静止空气
SOT 89的最大功率耗散
0.6
0.5
输出电流(mA )
350
300
250
200
150
100
50
0
0.0
0.4
0.8
1.2
1.6
2.0
2.4
2.8
1盎司镀铜的SOT 89封装
安装在推荐mimimum足迹( RθJA = 250 ° C / W)
TA=25℃
TA=55℃
TA=85℃
功耗( W)
0.4
0.3
0.2
0.1
0
25
35
45
55
65
75
85
95
105
115
125
静止的空气中
1盎司镀铜的SOT 89封装
安装在推荐mimimum足迹( RθJA = 250 ° C / W)
输入输出电压差V
IN
-V
OUT
(V)
注: V
IN (MAX)
< = 6.5V
Amibent温T
A
(°C)
推荐最低足迹
版本: 5.5
2002年5月13日
电话: 886-3-5788833
http://www.gmt.com.tw
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