US431L/431AL
低 - 电压可调
精密并联稳压器
初步数据表
特点
SOT23-5封装
0.5 %参考电压初始精度
(US431AL)
低工作电流阴极
( 80微安最大)
无条件稳定,只有1uF的
可调输出从1.24V至6V
0.25Ω典型的输出阻抗
引脚对引脚兼容TLV431
描述
该US431L产品是3端可调分流
稳压器,它也可以被用作精密电压
参考。它的输出电压可以被设置为任意值
Vref的( 1.24V )和6V两个外部电阻之间
如图所示的典型的应用电路。其他应用程序
此设备的阳离子包括使用作为一个合并的上午
plifier和参考中的应用,如线性稳压
荡器或作为低电压二次侧控制
电源应用。该US431L只需要
80uA最大静态电流调节前,
非常适合作为电池类型的电压基准
应用程序。
应用
精密电压基准
线性稳压控制器
次级侧控制器的低电压
电源的应用
典型用途
R
B
V
IN
R1
V
O
US431
R2
Co
R1
Vo
=
VREF
×
1
+
R2
431app1-1.0
该US431L的典型应用为并联稳压器/电压参考。
包装订购信息
的Ta (℃)
0到70
0到70
5 LEAD
SOT23-5
US431LCL
US431ALCL
3引脚塑料
TO-92
US431LCZ
US431ALCZ
8引脚塑料
SOIC
US431LCS
US431ALCS
修订版1.2
5/11/98
2-1
US431L/431AL
绝对最大额定值
输入电压(VIN ) ............................................. ................
7V
连续阴极电流范围......................................... -20 mA至+ 20毫安
参考电流范围............................................... ....... -0.05 mA至3毫安
存储温度范围................................ -65℃ 150℃
工作结温范围...................... 0℃ 150℃
包装信息
5引脚SOT 23 ( L)
顶视图
3引脚塑料TO- 92 ( Z)
底部视图
1
2
8引脚塑封SOIC ( S)
顶视图
NC
1
NC
2
阴极
3
5
阳极
REF
阳极
阴极
阴极
阳极
1
8
REF
7
NC
6
阳极
5
NC
NC
2
3
4
REF
3
NC
4
θ
JA
= 450 ° C / W
θ
JA
= 162 ° C / W
θ
JA
=160°C/W
电气规格
除非另有说明,这些规格适用于大= 0 70
°C,
C
O
= 1uF的。典型值是指
Ta=25
° C.Low
占空比脉冲测试,使用这使结和外壳温度等于
环境温度。
参数
符号
测试条件
民
TYP MAX
单位
参考电压
VREF
I
K
=10mA,V
KA
=Vref,Ta=25°C
1.228 1.240 1.252
V
US431L
I
K
=10mA,V
KA
△ Vref的
1.221 1.240 1.259
参考电压
VREF
I
K
=10mA,V
KA
=Vref,Ta=25°C
1.234 1.240 1.246
V
US431AL
I
K
=10mA,V
KA
△ Vref的
1.228 1.240 1.252
Vref的偏差在整个
VREF (DEV )V
KA
= VREF ,我
K
=10mA
4
12
mV
温度范围
注1
Vref的变化DVREF / DV比
KA
I
K
= 10毫安,DV
KA
= VREF至6 V
-1.5
-2.7
mV / V的
阴极电压变化
参考引脚电流
I
K
= 10毫安, R1 = 10kΩ的, R2 =开放
0.15
0.5
uA
IREF偏差过满
IREF (DEV )
I
K
= 10毫安, R1 = 10kΩ的, R2 =开放
0.05
0.3
uA
温度范围
注1
最小阴极电流I
K
(分钟)
V
KA
△ Vref的
55
80
uA
关机状态下阴极电流
IOFF
V
KA
= 6V , VREF = 0V
0.001
0.1
uA
动态阻抗
ZKA
0
V
KA
= VREF , f<1千赫,
0.25
0.4
I
K
= 0.1 15毫安,注2
注1 :
偏差参数, Vref的(DEV )和值Iref (DEV )是
定义为最大和最小值之间的差异
获得超过额定温度范围内的值。平均全
参考输入电压的范围的温度coeficient是DE-
罚款为:
VREF (DEV )
6
×
10
VREF ( 25
°
C)
α
VREF
=
T
A
其中:
α
Vref的单位为ppm /
°
C
T
A
是额定工作自由的空气温度
该装置。
α
Vref的可以是正的或负的这取决于是否
最小Vref的或最大Vref时,分别发生在
较低的温度。
注2 :
当VKA = Vref被定义为Thedynamic阻抗:
VKA
IK
当该装置具有两个外部操作
Zka0
=
电阻器(参见图2) ,总的动态阻抗
电路由下式给出:
ZKA
=
V
R1
=
Zka0
×
1
+
I
R2
2-2
修订版1.2
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US431L/431AL
应用信息
输出电压设定
该US431L可以被编程为在任何电压
的1.24至6V用加入了R1和R2克斯特
根据下面的公式纳尔电阻:
R1
Vo
=
V
KA
=
VREF
×
1
+
+
IREF
×
R1
R2
该US431L保持1.240V BE-的恒定电压
补间REF引脚和接地引脚。通过将一个电阻
R2的两端这两个引脚的恒定电流流过
通过R2 ,加入到Iref的电流并进入R1
电阻器产生等于( 1.240 / R 2) * R 1的电压
这将被添加到1.240V ,设置+ Iref的* R1
如图所示,在上面的等式输出电压。自
REF引脚的输入偏置电流为0.5微安最大,它
增加了一个很小的误差输出电压和为最
应用程序可以被忽略。例如,在一个典型
5V到3.3V的应用程序,其中R2 = 1.21kΩ和R1 = 2kΩ的
由于IADJ误差仅为1mV的大约是
0.03 %的标称设定点。
为偏置电阻器的最大值是calcu-
利用下面的等式迟来:
V
民
- V
KA
I
B
最大
+ I
L
最大
I
B
最大
= I
K
民
+ I
R
其中:
V
民
=最低电源电压
I
L
最大
=最大负载电流
I
B
最大
=最大偏置电流
I
K
民
=的最小最大值
阴极电流规格
I
R
=流经R1
R
B
最大
=
假设R1 = 2kΩ的和以前一样,
3.3 - 1.24
=
103毫安
.
2
I
B
最大
= 0.08 + 1.03 = 1.11毫安
4.5 - 3.3
R
B
最大
=
=
108
1.11+ 10
选择R
B
= 100
I
R
=
该电阻的最大功耗是
下的最大电源电压为计算
如下所示:
(
V
最大
- V
KA
)
2
P
R
B
(最大)
=
R
B
其中:
V
最大
=最大电源电压
P
R
B
(最大)
=
最大R
B
功耗
P
R
B
(最大)
=
R
B
V
IN
I
K
R1
I
L
Co
R2
431app2-1.0
V
KA
= V
O
US431
R
L
(
6 - 3.3
)
2
100
=
73毫瓦
热设计
图2 - 典型应用的US431L的编程
明的输出电压。
偏置电阻(R
B
)选择
偏压电阻器R
B
被选择为使得它
不限制在最小输入的输入电流
供应和最大负载和偏置电流。
一个例子,给出下面关于如何适当地选择
偏置电阻器。
假设:
V
民
= 4.5 V
V
最大
= 6 V
V
KA
= 3.3 V
I
L
= 10毫安
该US431L提供在塑料TO-92 (Z)或所述
表面贴装SOT23-5 (L )封装。在TO- 92封装
时代都有的最大功率耗散能力
775mW在TA = 25 ℃, -6.2mW的降额因子/
° C.The
SOT23-5封装具有最大功率显示
150毫瓦的在Ta = 25 ℃,与sipation能力
-1.2mW / ℃,降额系数。
下面的表总结了最大功率耗散
每个包装与环境温度的能力重刑
真实存在。
环境温度(TA ) - °C
PKG
25
40
50
60
70
92 775mW 682mW 620MW为558mW 496mW
SOT23-5封装为150mW 132mW 120MW 108mW 96mW
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