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LT1009M
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SLVS925 - 2009年4月
2.5 -V集成参考电路
1
特点
出色的温度稳定性
初始容差: 0.2 %最大
动态阻抗: 0.6
典型
宽工作电流范围
直接可与LM136
(1)
不需要调整为最低
温度COEF网络cient
提供军用( -55°C / 125°C )
温度范围
(1)
自定义的温度范围内工作
描述/订购信息
该LT1009的参考电路是一个精密调整的2.5 -V并联稳压器,具有低动态阻抗和
宽工作电流范围。参考公差片上微调,这最大限度地减少了实现
初始电压容差和温度系数,
α
VZ
.
虽然LT1009不需要调整,第三端子( ADJ )允许参考电压进行调整
± 5% ,以消除系统误差。在许多应用中, LT1009可以作为一个终端,对于终端
更换为LM136-2.5 ,从而消除了外部调整网络。
的LT1009用途包括5 - V系统的引用, 8位模 - 数转换器(ADC)和数字 - 模拟
转换器(DAC )的参考,和电源监控器。该设备还可以用于诸如用于
数字电压表和电流环的测量和控制系统。
该LT1009的特点是操作从-55°C至125°C 。
符号
阳极
阴极
ADJ
订购信息
(1)
T
A
-55 ° C至125°C
(1)
(2)
包装(裸模)
(2)
CHIPTRAY
订购型号
LT1009MKGD1
对于最新的封装和订购信息,请参阅封装选项附录本文档的末尾,或见TI
网站:
www.ti.com 。
包装图纸,热数据和符号可在
www.ti.com/packaging 。
裸芯片信息
模具厚度
15密耳
背面完成
硅与研磨用
焊盘金属化
作文
铝铜/钨化钛
1
请注意,一个重要的通知有关可用性,标准保修,并在得克萨斯州的关键应用程序使用
仪器的半导体产品和免责条款及其出现在此数据表的末尾。
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。
版权所有 2009年,德州仪器
LT1009M
SLVS925 - 2009年4月
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起源
a
b
c
d
焊盘坐标以微米 - 版本A
详细描述
阳极
阳极
ADJ
不要连接
不要连接
不要连接
不要连接
不要连接
不要连接
不要连接
阴极
阴极
盘数
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
a
127.000
335.280
716.280
1073.150
1217.930
1075.690
1197.610
1073.150
1200.150
1116.330
902.970
703.580
b
127.000
127.000
130.810
133.350
133.350
316.230
420.370
567.690
890.270
1032.510
929.640
1115.060
c
243.840
439.420
833.120
1169.670
1314.450
1172.210
1294.130
1169.670
1296.670
1212.850
1004.570
820.420
d
243.840
231.140
243.840
229.870
229.870
412.750
516.890
664.210
986.790
1129.030
1066.800
1229.360
-
阳极
阳极
48.819密尔
ADJ
阴极
阴极
-
-
52.598密尔
2
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-
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SLVS925 - 2009年4月
概要
阴极
Q14
Q11
24 k
Q8
Q7
30 pF的
10 k
Q2
Q9
Q4
Q1
Q3
Q6
Q12
Q5
720
24 k
6.6 k
20 pF的
Q10
500
30 k
ADJ
6.6 k
Q13
阳极
注:图中所示的所有元件值标称。
绝对最大额定值
(1)
在工作自由空气的温度范围内(除非另有说明)
I
R
I
F
T
J
T
英镑
(1)
(2)
反向电流
正向电流
工作结温
存储温度范围
(2)
最大
20
10
150
单位
mA
mA
°C
°C
–65
150
超越那些在"absolute最大ratings"上市的强调可能会造成永久性损坏设备。这些压力额定值
只,而根据"recommended操作指示的装置,在这些或超出任何其他条件的功能操作
conditions"是不是暗示。暴露于长时间处于最大绝对额定情况下会影响器件的可靠性。
最大功耗为T的函数
J
(最大) ,
θ
JA
和叔
A
。在任何环境允许的最大允许功耗
温度为P
D
= (T
J
(最大值) - T的
A
)/θ
JA
。工作在绝对最大的T
J
150℃会影响可靠性。
推荐工作条件
T
A
工作自由空气的温度范围内
–55
最大
125
单位
°C
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3
LT1009M
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电气特性
在指定的自由空气的温度
参数
V
Z
V
F
参考电压
正向电压
测试条件
I
Z
= 1毫安
I
F
= 2毫安
I
Z
= 1毫安,
V
ADJ
= GND到V
Z
I
Z
= 1毫安,
V
ADJ
= 0.6 V到V
Z
– 0.6 V
T
A
25°C
全系列
25°C
LT1009M
2.49
2.46
0.4
125
25°C
45
全系列
I
Z
= 1毫安, V
ADJ
=打开
I
Z
= 400
A
10 mA的
I
Z
= 1毫安
I
Z
= 1毫安
全系列
25°C
全系列
25°C
25°C
全系列
20
0.6
1.6
1.8
20
6
15
35
10
12
mV
PPM /°C的
mV
典型值
2.5
最大
2.51
2.535
1
单位
V
V
调整范围
ΔV
Z(临时)
αV
Z
变化的参考
电压与温度
平均气温
参考系数
电压
(1)
变化的参考
电压与电流
在长期的变化
参考电压
参考阻抗
ΔV
Z
ΔV
Z
/Δt
Z
Z
(1)
mV
PPM / KHR
偏差参数V
Z(开发)
被定义为在所获得的最大和最小值之间的差
推荐的工作温度范围内,在我测
Z
= 1毫安。基准的平均全范围的温度系数
电压( ΔV
Z
)是德网络定义为:
V
Z(开发)
|
a
V
Z
|
PPM
=
°C
V
Z
在25℃下
DT
A
× 10
最大V
Z
6
V
Z(开发)
在我
Z
= 1毫安
最小V
Z
DT
A
αV
Z
可以是正的或负的,这取决于是否最小V
Z
或最大V
Z
分别发生在较低的
温度。
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SLVS925 - 2009年4月
典型特征
在高温和低温下的数据只适用于额定工作自由空气的温度范围
的各种装置。
参考电压
vs
自由空气的温度
变化的基准电压
vs
参考电流
2.53
I
z
= 1毫安
2.52
V - 参考电压 - V
5
V
- 改变基准电压 - 毫伏
25
0
25
50
75
100
T
A
- 自由的空气温度 -
°C
图1 。
反向电流
vs
反向电压
4
2.51
3
2.5
2
2.49
2.48
1
2.47
50
0
125
0
4
8
12
16
I
Z
- 参考电流 - 毫安
图2中。
正向电压
vs
正向电流
20
10
1
1.2
T
J
= 25°C
1
I R - 反向电流 - 一个
V F - 正向电压 - V
T
J
= 55°C
T
J
= 25°C
10
2
0.8
10
3
0.6
T
J
= 125°C
10
4
0.4
0.2
10
5
0.6
1
1.4
1.8
2.2
V
R
- 反向电压 - V
2.6
0
0.001
0.01
0.1
1
I
F
- 正向电流 - 毫安
图4中。
10
网络连接gure 3 。
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