LM4040 -N , LM4040Q -N
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SNOS633H - 2000年10月 - 修订2013年4月
LM4040 -N / LM4040Q -N精密微功耗并联型电压基准
检查样品:
LM4040 -N , LM4040Q -N
1
特点
2.5V / SOT -23 AEC Q- 100等级1和3
可用的
小型封装: SOT- 23 , TO- 92和SC70
无需输出电容
容忍容性负载
固定反向击穿2.048V的电压,
2.500V , 3.000V , 4.096V , 5.000V , 8.192V ,而
10.000V
描述
非常适合空间有限的应用, LM4040 -N
精密基准电压源是子提供
微型SC70和SOT -23表面贴装封装。
该LM4040 -N先进的设计消除了
无需外部稳定电容,在
保稳定与任何电容性负载,从而
使LM4040 -N使用方便。进一步降低
设计工作是几个固定的反向的可用性
击穿电压: 2.048V , 2.500V , 3.000V ,
4.096V , 5.000V , 8.192V ,和10.000V 。最低
工作60电流增大
μA
对于2.5 -V族
LM4040 -N 100
μA
为10.0 -V LM4040 -N 。所有
版本具有的最大工作电流
15毫安。
该LM4040 -N采用了保险丝和齐纳二极管的反向ZAP
击穿晶片筛选过程中电压调节,以确保
该部分主要有较好的精度比
±0.1 % ( A级),在25 ℃。带隙基准
温度漂移曲率校正和低
动态
阻抗
保证
稳定
反向
击穿电压的精度在宽范围的
工作温度和电流。
同时还提供了LM4041 -N两个相反的
击穿电压版本:可调和1.2V 。
请参阅LM4041 -N的数据表。
主要规格( 2.5 -V LM4040 -N )
价值
单位
%(最大值)
μV
RMS
(典型值)
μA
以毫安
°C
°C
PPM / C (最大值)
2
应用
便携式,电池供电设备
数据采集系统
仪器仪表
过程控制
能源管理
产品测试
汽车
Precision音频组件
输出电压容差( A级, 25 ° C)
低输出噪声( 10 Hz至10 kHz)的
宽工作电流范围
工业温度范围
扩展级温度范围
低温COEF网络cient
±0.1
35
60至15
40
+85
40
+125
100
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 2000至13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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连接图
-
N / C *
3
4
N / C
1
2
5
N / C
*该引脚必须悬空或连接
到引脚2 。
+
*该引脚必须悬空或连接
引脚1 。
图1. SOT- 23 (顶视图)
见包装数DBZ
( JEDEC注册TO- 236AB )
图2: TO- 92 (底视图)
见包装数LP
图3. SC70 (顶视图)
见包装数DCK
SOT -23和SC70封装标识信息
标志着只有三个字段可能的SOT -23的和SC70的小型水面。此表给出了
这意味着三个字段。
第一场:
R =参考
第二场:电压选项
J = 2.048V电压选项
2 = 2.500V电压选项
K = 3.000V电压选项
4 = 4.096V电压选项
5 = 5.000V电压选项
8 = 8.192V电压选项
0 = 10.000V电压选项
第三场:初始反向击穿电压和基准电压容差
A = ±0.1%
B = ±0.2%
C = +0.5%
D = ±1.0%
E = ±2.0%
最热
RJA ( SOT- 23只)
R2A ( SOT- 23只)
RKA ( SOT- 23只
R4A ( SOT- 23只)
R5A ( SOT- 23只)
R8A ( SOT- 23只)
R0A ( SOT- 23只)
RJB
R2B
RKB
R4B
R5B
R8B ( SOT- 23只)
R0B ( SOT- 23只)
RJC
R2C
RKC
R4C
R5C
字段定义
参考2.048V ,± 0.1 %
参考2.500V ,± 0.1 %
参考3.000V ,± 0.1 %
参考4.096V ,± 0.1 %
参考5.000V ,± 0.1 %
参考8.192V ,± 0.1 %
参考10.000V ,± 0.1 %
参考2.048V ,± 0.2 %
参考2.500V ,± 0.2 %
参考3.000V ,± 0.2 %
参考4.096V ,± 0.2 %
参考5.000V ,± 0.2 %
参考8.192V ,± 0.2 %
参考10.000V ,± 0.2 %
参考2.048V ,± 0.5 %
参考2.500V ,± 0.5 %
参考3.000V ,± 0.5 %
参考4.096V ,± 0.5 %
参考5.000V ,± 0.5 %
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R8C ( SOT- 23只)
R0C ( SOT- 23只)
RJD
R2D
RKD
R4D
R5D
R8D ( SOT- 23只)
R0D ( SOT- 23只)
RJE
R2E
RKE
参考8.192V ,± 0.5 %
参考10.000V ,± 0.5 %
参考2.048V ,± 1.0 %
参考2.500V ,± 1.0 %
参考3.000V ,± 1.0 %
参考4.096V ,± 1.0 %
参考5.000V ,± 1.0 %
参考8.192V ,± 1.0 %
参考10.000V ,± 1.0 %
参考2.048V ,± 2.0 %
参考2.500V ,± 2.0 %
参考3.000V ,± 2.0 %
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) (2)
反向电流
正向电流
功率耗散(T
A
= 25°C)
(3)
20毫安
10毫安
SOT- 23 ( M3 )套餐
TO- 92 ( Z)套餐
SC70 ( M7 )套餐
306毫瓦
550毫瓦
241毫瓦
65°C
至+ 150°C
SOT- 23 ( M3 )封装回流焊峰( 30秒)
TO- 92 (Z )封装焊接( 10秒)
SC70 ( M7 )封装回流焊峰( 30秒)
+260°C
+260°C
+260°C
2千伏
200V
储存温度
焊接温度
(4)
ESD敏感性
人体模型
机器型号
(5)
(5)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
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
电气特性。所确保的规范仅适用于列出的测试条件。一些性能特性可能
降低当装置未列出的测试条件下操作。
如果是用于军事/航空专用设备,请向德州仪器销售办事处/经销商咨询具体可用性和
特定连接的阳离子。
最大功耗必须在高温下会减小,由T决定
JMAX
(最大结温)
θ
JA
(结到环境的热阻)和T
A
(环境温度) 。在任何的最大允许功耗
温度为PD
最大
= (T
JMAX
T
A
)/θ
JA
还是在绝对最大额定值给出的数字,以较低者为准。为LM4040 -N
T
JMAX
= 125℃ ,并且典型热阻( θ
JA
) ,板装的时候,是326 ° C /为SOT -23封装, 180 ° C / W, W和
0.4 “引线长度和0.125 170 ° C / W”引线长度为TO- 92封装,为SC70封装415 ° C / W 。
对于峰值回流温度表面贴装器件的定义,请参见TI
用于焊接应用绝对最大额定值
报告
(SNOA549).
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。
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工作额定值
(1) (2)
温度范围(T
民
≤
T
A
≤
T
最大
)
反向电流
工业温度范围
扩展级温度范围
LM4040-N-2.0
LM4040-N-2.5
LM4040-N-3.0
LM4040-N-4.1
LM4040-N-5.0
LM4040-N-8.2
LM4040-N-10.0
(1)
40°C ≤
T
A
≤
+85°C
40°C ≤
T
A
≤
+125°C
60
μA
到15毫安
60
μA
到15毫安
62
μA
到15毫安
68
μA
到15毫安
74
μA
到15毫安
91
μA
到15毫安
100
μA
到15毫安
(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
电气特性。所确保的规范仅适用于列出的测试条件。一些性能特性可能
降低当装置未列出的测试条件下操作。
最大功耗必须在高温下会减小,由T决定
JMAX
(最大结温)
θ
JA
(结到环境的热阻)和T
A
(环境温度) 。在任何的最大允许功耗
温度为PD
最大
= (T
JMAX
T
A
)/θ
JA
还是在绝对最大额定值给出的数字,以较低者为准。为LM4040 -N
T
JMAX
= 125℃ ,并且典型热阻( θ
JA
) ,板装的时候,是326 ° C /为SOT -23封装, 180 ° C / W, W和
0.4 “引线长度和0.125 170 ° C / W”引线长度为TO- 92封装,为SC70封装415 ° C / W 。
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2.0 -V LM4040 -N电气特性
V
R
公差等级'A'和' B' ;温度等级'我'
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°C 。该等级A和B的初始候
分别为± 0.1 %和± 0.2 % ,反向击穿电压的容差。
符号
参数
反向击穿电压
V
R
反向击穿电压
公差
(3)
条件
I
R
= 100
μA
I
R
= 100
μA
45
I
RMIN
最小工作电流
I
R
= 10毫安
I
R
= 1毫安
I
R
= 100
μA
I
RMIN
≤
I
R
≤
1毫安
ΔV
R
/ΔI
R
反向击穿电压
更改与工作
电流变化
(4)
1毫安
≤
I
R
≤
15毫安
I
R
= 1毫安, F = 120赫兹,
I
AC
= 0.1 I
R
I
R
= 100
μA
10赫兹
≤
f
≤
10千赫
T = 1000小时
T = 25 ° C± 0.1°C
I
R
= 100
μA
ΔT
=
40°C
至+ 125°C
0.3
0.8
35
120
0.08
0.8
2.5
6.0
8.0
Z
R
e
N
ΔV
R
V
HYST
(1)
(2)
(3)
反向动态阻抗
宽带噪声
反向击穿电压
长期稳定性
热滞
(5)
6.0
8.0
±20
±15
±15
0.3
0.8
1.0
0.8
1.0
±100
±100
60
65
ΔV
R
/ΔT
平均反向击穿
电压温度
系数
(3)
60
65
典型
2.048
±2.0
±15
±4.1
±17
(1)
LM4040AIM3
LM4040AIZ
—
范围
(2)
LM4040BIM3
LM4040BIZ
LM4040BIM7
范围
(2)
单位
V
毫伏(最大)
毫伏(最大)
μA
μA
(最大)
μA
(最大)
PPM /°C的
PPM / C (最大值)
PPM /°C的
mV
毫伏(最大)
毫伏(最大)
mV
毫伏(最大)
毫伏(最大)
Ω
Ω
(最大)
μV
RMS
PPM
%
(4)
(5)
标准被定在T
J
= 25 ,代表最可能的参数指标。
限制是100 %的产品在25 ℃的测试。限额以上温度,确保通过使用统计质量控制
( SQC )方法。的限制用于计算AOQL 。
黑体(过热)限制为反向击穿电压容差定义为室温下反
击穿电压容差± [ ( ΔV
R
/ΔT )( maxΔT ) (Ⅴ
R
) ] 。其中,
ΔV
R
/ΔT是V
R
温度系数, maxΔT是最大
从25℃时的参考点至T的温度差
民
或T
最大
和V
R
是反向击穿电压。总的过
温度耐受性的不同档次的工业温度范围maxΔT = 65 ℃,如下图所示:
A级: ± 0.75 % = ± 0.1 %, ± 100 PPM /°C, × 65℃
B级: ± 0.85 % = ± 0.2 %, ± 100 PPM /°C, × 65℃
C-级: ± 1.15 % = ± 0.5 %, ± 100 PPM /°C, × 65℃
D-级: ± 1.98 % = ± 1.0 %, ± 150 PPM /°C, × 65℃
E级: ± 2.98 % = ± 2.0 %, ± 150 PPM /°C, × 65℃
总过热的扩展级温度范围,其中最大容忍不同档次
ΔT
= 100℃显示
如下:
C-等级: ± 1.5 % = ± 0.5 %, ± 100 PPM /°C, × 100℃
D-等级: ± 2.5 % = ± 1.0 %, ± 150 PPM /°C, × 100℃
E级: ± 3.5 % = ± 2.0 %, ± 150 PPM /°C, × 100℃
因此,作为一个例子,在A级2.5 V的LM4040 - N具有的± 2.5V ×过热反向击穿电压公差
0.75 % = ± 19 mV的。
负载调整率从空载到额定负载电流测量脉搏的基础。输出的变化,由于模具温度变化
必须分开考虑。
热滞是指在+ 25°C时测得的循环温度-40°C后的电压差和25℃
骑自行车温度+ 125°C后测量。
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