LM20
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SNIS106P - 1999年12月 - 修订2013年2月
LM20 2.4V , 10μA , SC70 , DSBGA温度传感器
检查样品:
LM20
1
特点
额定满
55°C
至+ 130 ° C温度范围内
可在SC70和DSBGA包
可预见的曲率错误
适合于远程应用
2
描述
该LM20是一种精密的模拟输出CMOS
集成的电路的温度传感器,其动作
过
55°C
至130℃的温度范围内。该
电源工作电压范围为2.4 V至5.5 V.
LM20的传递函数是主要为线性的,但
有轻微的可预测的抛物线曲率。该
该LM20的精度时指定一个抛物线
传递函数为±1.5 ℃,在室温下
为30℃ 。温度误差线性增加和
达到最大值的± 2.5 ℃,在该温度下
范围极端。的温度范围是受
由电源电压。在电源
2.7 V至5.5 V ,温度范围电压
极端是130 ℃,
55°C.
降低
电源电压到2.4V时改变负
极端
30°C,
而正保持在
130°C.
在LM20静态电流小于10
μA.
因此,自发热小于0.02 ℃,在静止空气中。
为LM20关断能力是内在的,因为
其固有的低功耗使得它可以
直接从许多逻辑门的输出电
或者没有必要关闭的。
应用
手机
电脑
电源模块
电池管理
传真机
打印机
暖通空调
磁盘驱动器
家电
关键的特定连接的阳离子
在30 °C精度± 1.5至± 4 ° C(最大值)
在130 ° C的精度和
55°C
± 2.5到± 5℃下
(最大)
电源电压范围2.4 5.5 V
电流消耗10
μA
(最大)
非线性± 0.4 % (典型值)
输出阻抗160
Ω
(最大)
负载调整率
0
μA
& LT ;我
L
< 16
μA 2.5
毫伏(最大)
1
2
请注意,一个重要的通知有关可用性,标准保修,并且在关键的应用程序中使用
德州仪器公司的半导体产品和免责条款及其出现在此数据表的末尾。
所有商标均为其各自所有者的财产。
版权所有 1999年至2013年,德州仪器
PRODUCTION数据信息为出版日期。
产品符合占德州条款规范
仪器标准保修。生产加工过程中不
不一定包括所有参数进行测试。
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典型用途
全范围摄氏度( ℃)温度传感器( -55°C至130 ° C)
从单节锂离子电池工作
V
O
= (3.88×10
6
×T
2
) + (1.15×10
2
×T) + 1.8639
其中:
T是温度,且V
O
是LM20的测得的输出电压。
输出电压与温度
表1.输出电压与温度
温度(T)的
130°C
100°C
80°C
30°C
25°C
0°C
–30°C
40°C
55°C
典型的V
O
303毫伏
675毫伏
919毫伏
1515毫伏
1574毫伏
1863.9毫伏
2205毫伏
2318毫伏
2485毫伏
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连接图
GND (引脚2)可以接地或浮置。为了达到最佳的热传导到印刷电路板的地平面,第2脚
必须接地。
NC (引脚1)必须悬空或接地。其他信号走线不能连接到该引脚。
图1. SC70-5顶视图
包装数量DCK0005A
引脚数是参照包的标记文本方向。
参考JEDEC注册的MO - 211 , BA变化
包装标识将略有不同部分零件的实际物理位置。包装标识的意志
指定的日期代码,并有很大的不同。包装标识不关联到设备类型以任何方式。
图2. DSBGA顶视图
包装数量YZR0004ZZA
这些器件具有有限的内置ESD保护。引线应短接在一起或设备放置在导电泡棉
储存或搬运过程中,以防止对静电损坏MOS大门。
绝对最大额定值
(1)
电源电压
输出电压
输出电流
输入电流在任何引脚
储存温度
最高结温(T
JMAX
)
ESD敏感性
(3)
(2)
+
6.5V至
0.2V
(V + 0.6 V)至
0.6
V
10毫安
5毫安
65°C
至150℃
150°C
人体模型
机器型号
2500 V
250 V
焊接过程中必须遵守TI的
回流焊温度曲线规范。请参阅
http://www.ti.com/packaging 。
(4)
(1)
最大极限值是指超出这可能会损坏设备的限制。工作额定值表明条件
该设备是功能,但不保证特定的性能极限。为保证规范和测试条件,请参阅
该
电气特性。
保证规格仅适用于列出的测试条件。一些性能特点
可能会降低,当设备未列出的测试条件下操作。
当输入电压(V
I
)在任何引脚超过电源(V
I
< GND或V
I
& GT ; V
+
),电流在该引脚应限制在5毫安。
人体模型是一个100pF的电容通过一个1.5 kΩ电阻向每个引脚放电。机器模型是一个200 pF的
电容直接排入每个引脚。
回流焊温度曲线是无铅和无无铅封装不同。
(2)
(3)
(4)
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3
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操作评级
(1)
规定温度范围:
LM20B , LM20C与
2.4 V
≤
V
+
≤
2.7 V
LM20B , LM20C与
2.7 V
≤
V
+
≤
5.5 V
LM20S与
2.4 V
≤
V
+
≤
5.5 V
LM20S与
2.7 V
≤
V
+
≤
5.5 V
电源电压范围( V)
热阻,
θ
JA (2)
SC70
DSBGA
(1)
+
T
民
≤
T
A
≤
T
最大
30°C ≤
T
A
≤
130°C
55°C ≤
T
A
≤
130°C
30°C ≤
T
A
≤
125°C
40°C ≤
T
A
≤
125°C
2.4 V至5.5 V
415°C/W
340°C/W
(2)
最大极限值是指超出这可能会损坏设备的限制。工作额定值表明条件
该设备是功能,但不保证特定的性能极限。为保证规范和测试条件,请参阅
该
电气特性。
保证规格仅适用于列出的测试条件。一些性能特点
可能会降低,当设备未列出的测试条件下操作。
结点至环境热阻( θ
JA
)正在使用中所示的印刷电路板布局中指定没有在静止的空气中的热沉
PCB布局用于热测量。
电气特性
除非另有说明,这些规范适用于V
+
= +2.7 V
DC
.
黑体字限额适用于对于T
A
= T
J
= T
民
给T
最大
;所有
其他限制牛逼
A
= T
J
= 25 ;除非另有说明。
LM20B
参数
条件
T
A
= 25 ℃至30 ℃的
T
A
= 130°C
T
A
= 125°C
温度电压误差
V
O
= (3.88×10
6
×T
2
)
+ (1.15×10
2
× T) + 1.8639V
(3)
LM20C
范围
(2)
LM20S
范围
(2)
典型
(1)
范围
(2)
单位
(限)
C(最大值)
C(最大值)
C(最大值)
C(最大值)
C(最大值)
C(最大值)
C(最大值)
C(分钟)
C(最大值)
C(最大值)
V
°C
±1.5
±2.5
±2.5
±2.2
±2.1
±2.0
±1.9
±2.2
±2.3
±2.5
1.8639
±1.0
±4.0
±5.0
±5.0
±4.7
±4.6
±4.5
±4.4
±4.7
±4.8
±5.0
±2.5
±3.5
±3.2
±3.1
±3.0
±2.9
±3.3
±3.5
T
A
= 100°C
T
A
= 85°C
T
A
= 80°C
T
A
= 0°C
T
A
= –30°C
T
A
= –40°C
T
A
= –55°C
输出电压在0℃
从曲线变化
非线性
(4)
–20°C
≤
T
A
≤
80°C
±0.4%
11.77
11.4
12.2
160
11.0
12.6
160
11.0
12.6
160
毫伏/℃ (分钟)
毫伏/℃ (最大值)
Ω
(最大)
传感器增益(温度
敏感性或平均坡度),以
–30°C
≤
T
A
≤
100°C
公式: V
O
=11.77
mV/°C×T+1.860V
输出阻抗
0
μA ≤
I
L
≤
16
μA
(5) (6)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
4
标准被定在T
J
= T
A
= 25 ,代表最可能的参数指标。
限制,保证了TI的AOQL (平均出厂质量水平) 。
精度定义为所测得和计算出的输出电压之间的误差电压,电流的规定的条件,并
温度(以°C表示) 。
非线性度被定义为所计算出的输出电压与温度曲线的从最佳拟合直线的偏差,过
在温度范围内。
负电流流入LM20 。正电流流出LM20的。使用这种约定的LM20可以最多
SINK
1 μA
和源16
μA.
负载调整率和输出阻抗规格适用于2.4V至5.5V的电源电压范围。
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电气特性(续)
除非另有说明,这些规范适用于V
+
= +2.7 V
DC
.
黑体字限额适用于对于T
A
= T
J
= T
民
给T
最大
;所有
其他限制牛逼
A
= T
J
= 25 ;除非另有说明。
LM20B
参数
条件
0
μA ≤
I
L
≤
16
μA
(5) (6)
LM20C
范围
(2)
LM20S
范围
(2)
典型
(1)
范围
(2)
单位
(限)
毫伏(最大)
毫伏/ V (最大值)
毫伏(最大)
μA
(最大)
μA
(最大)
μA
(最大)
μA
NA / ℃,
μA
负载调整率
(7)
线路调整
(8)
2.5
3.3
11
4.5
4.5
4.5
0.7
11
7
9
10
2.5
3.7
11
7
9
10
2.5
3.7
11
7
9
10
2.4 V
≤
V
+
≤
5.0V
5.0 V
≤
V
+
≤
5.5 V
2.4V
≤
V
≤
5.0V
+
静态电流
改变静态电流
温度COEF网络cient
静态电流
关断电流
(7)
(8)
5.0V
≤
V
+
≤
5.5V
2.4V
≤
V
≤
5.0V
2.4 V
≤
V
≤
5.5V
+
+
V
+
≤
0.8 V
0.02
规的测量是在结温恒定,使用脉冲试验在低占空比。由于加热而改变输出
效果可以通过将热电阻乘以内部耗散来计算。
行调节是通过从输出电压中减去输出电压在最高电源输入电压在最低的计算
电源输入电压。
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