LT1031/LH0070
精密10V参考
特点
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DESCRIPTIO
引脚兼容LH0070和AD581 *
超低漂移为5ppm /°C的最大斜率
修剪输出电压
工作在串联或并联模式
输出汇和碳源的系列模式
非常低噪声< 1PPM
P-P
为0.1Hz至10Hz
> 100分贝纹波抑制
11V的最小输入电压
在LT
1031是一个超低10V精密基准
漂移和噪声,极好的长期稳定性,以及
几乎总免疫输入电压的变化。该
参考输出源和吸收高达10mA的电流和
可以用作一个分流调节器( 2终端齐纳)配
相同的精度特性的三端
连接。特已经采取谨慎措施,以尽量减少
引起热调节效应和温度
滞后。
的LT1031基准是基于一个嵌入式齐纳二极管
结构消除噪音和稳定性问题
与表面击穿设备相关联。另外,一个
地下齐纳二极管具有更好的温度漂移和
甚至比最好的带隙基准电压源时的稳定性。
独特的电路设计,使LT1031前三
终端IC参考不提供超低漂移
使用高功率芯片上的加热器。输出电压
预调整至0.05 %的精度。
的LT1031可以用作插件替代
的AD581和LH0070 , *改进的电气和
散热性能。
, LTC和LT是凌特公司的注册商标。
所有其他商标均为其各自所有者的财产。
*请参阅LH0070电气特性表, AD581交叉参考指南。
应用S
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A至D和D -到-A转换器
精密稳压器
数字电压表
lnertial导航系统
精密天平
便携式参考标准
典型应用
基本正,
负连接
LT1031
V
IN
IN
GND
OUT
V
OUT
GND
– V
OUT
R1 =
V
IN
– V
OUT
I
负载
+ 1.5毫安
R1
LT1031
OUT
输出精度分布
T
A
= 25°C
35分布
5游程
单位百分比(%)
30
25
20
15
10
5
40
– V
IN
LT1031 TA01
0
–0.10 –0.06
U
–0.02 0 0.02
0.06
输出精度( % )
0.10
LT1031 TA02
U
U
1031fb
1
LT1031/LH0070
绝对
(注1 )
AXI ü
RATI GS
PACKAGE / ORDER我FOR ATIO
底部视图
输入
输入电压................................................ ........... 40V
输入输出电压差35V .............................
输出端对地电压
(分流模式电流限制) ................................. 16V
微调引脚对地电压
积极.................................................等于V
OUT
负................................................. ............ -20V
输出短路持续时间
V
IN
= 35V ................................................ ......... 10秒
V
IN
≤
20V .................................................不定....
工作温度范围
LT1031M .......................................... -55°C至125 °
LT1031C ................................................. 0° C至70℃
引线温度(焊接, 10秒) .................. 300℃
1
2
3
地
H封装
3引脚TO -39金属罐
T
JMAX
= 150°C,
θ
JA
= 150 ℃/ W,
θ
JC
= 45 ℃/ W( LH0070 )
T
JMAX
= 150°C,
θ
JA
= 150 ℃/ W,
θ
JC
= 45 ℃/ W( LT1031M )
T
JMAX
= 85°C,
θ
JA
= 150 ℃/ W,
θ
JC
= 45 ℃/ W( LT1031C )
产量
订购部件号
LH0070-0H
LH0070-1H
LH0070-2H
LT1031BMH
LT1031DMH
LT1031BCH
LT1031CCH
LT1031DCH
电气特性
符号
V
R
参数
输出电压(注2 )
( LT1031 )的
●
表示该应用在整个工作的特定连接的阳离子
温度范围,否则仅指在T
A
= 25°C 。 V
IN
= 15V ,我
OUT
= 0 ,军用或通讯版本,除非另有说明。
条件
LT1031B
LT1031C
LT1031D
T
民
≤
T
J
≤
T
最大
LT1031B
LT1031C
LT1031D
11.5V
≤
V
IN
≤
14.5V
4.5V
≤
V
IN
≤
40V
●
●
●
●
0.5
●
12
●
50
●
1.2
●
并联模式最小电流
输出短路电流
最小输入电压(注7 )
V
IN
开放
11V
≤
V
IN
≤
35V
l
OUT
≤
1mA
0.1Hz
≤
f
≤
10Hz
10Hz
≤
f
≤
10kHz
t
= 1000小时
非累积
T
= 50°C
1.1
30
10.8
6
11
15
5
11.0
民
9.995
9.990
9.980
LT1031
典型值
10.000
10.000
10.000
3
6
10
1
最大
10.005
10.010
10.020
5
15
25
4
6
2
4
25
40
100
150
1.7
2.0
1.5
单位
V
V
V
PPM /°C的
PPM /°C的
PPM /°C的
PPM / V
PPM / V
PPM / V
PPM / V
PPM / MA
PPM / MA
PPM / MA
PPM / MA
mA
mA
mA
mA
V
V
P-P
V
RMS
PPM
PPM
1031fb
V
R
T
输出电压温度
系数(注3)
V
R
V
IN
线路调整(注4 )
V
R
I
O
V
R
I
O
I
Q
I
民
负载调整率(拉电流)
负载调整率(并联模式)
系列模式电源电流
0
≤
I
OUT
≤
10mA
(注4 )
1.7mA
≤
I
分流
≤
10mA
(注4,5)
e
n
V
R
ΔTime
输出电压噪声
长期稳定性
输出电压
输出的温度迟滞
2
U
W
U
U
W W
W
LT1031/LH0070
电气特性
符号
V
R
V
R
参数
输出电压
输出精度
– 0, –1
–2
输出精度
– 0, –1
–2
输出电压的变化
随温度
–0
–1
–2
线路调整
– 0, –1
–2
输入电压范围
V
R
I
O
I
Q
l
Q
V
IN
e
n
r
O
V
Z
ΔTime
负载调整率
静态电流
变化的静态电流
输出噪声电压
纹波抑制
输出电阻
长期稳定性
– 0, –1
–2
T
A
= 25 (注8 )
F = 120Hz的
●
●
0mA
≤
l
OUT
≤
5mA
13V
≤
V
IN
≤
33V
V
IN
= 20V的13V TO 33V
( LH0070 )的
●
表示该应用在整个的特定连接的阳离子
工作温度范围。 V
IN
= 15V ,R
L
= 10kΩ的, - 55°C
≤
T
A
≤
125°C ,除非另有说明。
条件
T
A
= 25°C
T
A
= 25°C
民
LH0070
典型值
10.000
±
0.03
±
0.02
●
±
0.1
±
0.05
0.3
0.2
最大
单位
V
%
%
%
%
V
R
T
A
= –55°C, 125°C
V
R
T
注6
●
●
●
13V
≤
V
IN
≤
33V ,T
A
= 25°C
0.006
0.006
●
●
●
●
11.4
0.01
1.2
0.1
6
0.001
0.2
0.6
±
0.2
±
0.05
0.1
0.03
40
0.03
5
1.5
%
%
V
%
mA
mA
V
P-P
%/V
P-P
%/年
%/年
±
0.02
±
0.01
±
0.2
±
0.1
±
0.04
%
%
%
V
R
V
IN
注1 :
绝对最大额定值是那些价值超过其使用寿命
的装置的可能损害。
注2 :
输出电压接通后立即测量。变化
由于芯片预热典型地小于0.005%。
注3 :
温度COEF音响cient是通过分割在变化测量
输出电压的温度范围内由于温度的变化。
单独测试冷热做:T已
民
至25° C和25° C至T的
最大
.
增量斜率也被测量,在25
°
C.
对于LT1031BMH的
为5ppm /°C的漂移指标是 - 25 ° C至85°C 。漂在全 - 55°C
至125℃的范围是保证7ppm的/ ℃。
注4 :
线路和负载调节是一个脉冲核算。产量
由于模具的温度变化而变化,必须考虑到
分开。封装的热阻为150℃ / W 。
注5 :
并联模式的测量是与输入开路。与
输入端连接,分流模电流可以减小到0毫安。负载
调控将保持不变。
注6 :
温度漂移是从-25°C保证85°C的LH0070 。
注7 :
见曲线保证最低V
IN
与我
OUT
.
注8 :
通过设计保证。
1031fb
3
LT1031/LH0070
典型PERFOR一个CE特征
输出电压噪声
16
14
12
RMS噪声( μV )
C
OUT
= 0
FILTER = 1 POLE
f
低
=为0.1Hz
输出变化(MV )
2
1
0
–1
–2
–3
–4
输出电压(V)
10
8
6
4
2
0
10
100
1k
带宽(赫兹)
10k
LT1031 TPC07
输入电源电流
1.8
1.6
1.4
输入电流(mA )
I
OUT
= 0
T
J
= –55°C
电流转换成输出(mA )
T
J
= 25°C
T
J
= 125°C
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0
T
J
= 125°C
T
J
= 25°C
T
J
= –55°C
电流转换成输出(mA )
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
5
10
25 30
输入电压( V)
15
20
热调节
V
IN
= 30V
“权力
= 200mW的
输出电压的变化
输出变化(MV )
输出电压的变化
0
–0.5
–1.0
–1.5
I
负载
= 10毫安
负载
规
热*
规
–20
40 60 80 100 120 140
时间(ms)
*独立温度系数
0
20
LT1031 TPC13
ü W
35
LT1031 TPC10
负载调整率
5
4
3
V
IN
= 12V
10.006
10.004
10.002
10.000
9.998
9.996
输出电压温度
–5
–10 –8 –6 –4 –2 0 2 4 6 8
采购
下沉
输出电流(mA )
10
9.994
–50 –25
50
25
75
0
温度(℃)
100
125
LT1031 TPC08
LT1031 TPC09
分流特征
1.8
1.6
输入引脚开路
并联模式电流限制
60
50
40
30
20
10
0
输入引脚为开
40
0
2
4
6
10
8
输出对地电压( V)
12
0
2
4
6
8 10 12 14
输出电压(V)
16
18
LT1031 TPC11
LT1031 TPC12
负载瞬态响应
C
负载
= 0
I
来源
= 100μAp -P
I
来源
= 0
I
SINK
= 100μAp -P
I
SINK
- 0.6毫安
50mV
10mV
I
SINK
- 0.8毫安
I
来源
= 0.2毫安
负载瞬态响应
C
负载
= 1000pF的
I
来源
= 100μAp -P
I
来源
= 0
I
SINK
= 100μAp -P
I
SINK
- 0.8毫安
20mV
5mV
I
SINK
= 1.2毫安
I
来源
- 0.5毫安
I
来源
= 2至10mA
I
SINK
= 1.4毫安
I
SINK
= 1.0毫安
I
来源
= 2至10mA
–2
0
1
2
I
SINK
= 2至10mA
9
0
2
4
I
SINK
= 2至10mA
6 8 0 2 4 6
时间(μs )
注:垂直尺度变化
源出和吸收之间
8
3 4 5 6 7 8
时间(μs )
注:垂直尺度变化
源出和吸收之间
LT1031 TPC14
LT1031 TPC15
1031fb
5