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LM4040-N

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100ppm/°C 精密微功耗并联电压基准

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VO (V) 2, 2.046, 2.048, 2.5, 3, 4.096, 5, 8.192, 10 Initial accuracy (max) (%) 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2 VO adj (min) (V) 2.048 VO adj (max) (V) 10 Iz for regulation (min) (µA) 45 Reference voltage (V) Fixed Rating Catalog Temp coeff (max) (ppm/°C) 100, 150 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iout/Iz (max) (mA) 15
VO (V) 2, 2.046, 2.048, 2.5, 3, 4.096, 5, 8.192, 10 Initial accuracy (max) (%) 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2 VO adj (min) (V) 2.048 VO adj (max) (V) 10 Iz for regulation (min) (µA) 45 Reference voltage (V) Fixed Rating Catalog Temp coeff (max) (ppm/°C) 100, 150 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iout/Iz (max) (mA) 15
SOT-23 (DBZ) 3 6.9204 mm² 2.92 x 2.37 SOT-SC70 (DCK) 5 4.2 mm² 2 x 2.1 TO-92 (LP) 3 19.136 mm² 5.2 x 3.68
  • LM4040-N-Q1 符合汽车应用的 AEC Q-100 要求
    • 扩展等级 1:−40°C 至 +125°C,TA
    • 工业等级 3:−40°C 至 +85°C,TA
  • 小型封装:SOT-23、TO-92 和 SC70
  • 无需输出电容器
  • 能够接受容性负载
  • 2.048V、2.5V、3V、4.096V、5V、8.192V 和 10V 的固定反向击穿电压
  • 主要规格 (2.5V LM4040-N)
    • 输出电压容差(A 级,25°C):±0.1%(最大值)
    • 低输出噪声(10Hz 至 10kHz):35µVrms(典型值)
    • 宽运行电流范围:60µA 至 15mA
    • 工业温度范围:−40°C 至 +85°C
    • 扩展温度范围:−40°C 至 +125°C
    • 低温度系数:100ppm/°C(最大值)
  • LM4040-N-Q1 符合汽车应用的 AEC Q-100 要求
    • 扩展等级 1:−40°C 至 +125°C,TA
    • 工业等级 3:−40°C 至 +85°C,TA
  • 小型封装:SOT-23、TO-92 和 SC70
  • 无需输出电容器
  • 能够接受容性负载
  • 2.048V、2.5V、3V、4.096V、5V、8.192V 和 10V 的固定反向击穿电压
  • 主要规格 (2.5V LM4040-N)
    • 输出电压容差(A 级,25°C):±0.1%(最大值)
    • 低输出噪声(10Hz 至 10kHz):35µVrms(典型值)
    • 宽运行电流范围:60µA 至 15mA
    • 工业温度范围:−40°C 至 +85°C
    • 扩展温度范围:−40°C 至 +125°C
    • 低温度系数:100ppm/°C(最大值)

LM4040-N 精密电压基准非常适合空间关键型 应用,可采用小型 SC70 和 SOT-23 表面贴装封装。LM4040-N 采用了先进的设计,无需使用外部稳定电容器,同时可确保任何容性负载下的稳定性,这使得 LM4040-N 非常易于使用。它还提供了 2.048V、2.5V、3V、4.096V、5V、8.192V 和 10V 的固定反向击穿电压,可帮助设计人员进一步减少设计工作。最低运行电流范围为 60µA (2.5V LM4040-N) 至 100µA (10V LM4040-N)。所有版本都具有 15mA 的最高运行电流。

LM4040-N 在晶圆筛选期间使用了保险丝和齐纳击穿反向击穿电压修整,以确保主要部件在 25°C 下的精度优于 ±0.1%(A 级)。带隙基准温漂曲率校正和低动态阻抗可确保在广泛的运行温度和电流范围内实现稳定的反向击穿电压精度。

此外,我们还提供了具有两个反向击穿电压版本的 LM4041-N:可调节电压版和 1.2V 版。请参阅 LM4041-N 产品说明书 (SNOS641)。

LM4040-N 精密电压基准非常适合空间关键型 应用,可采用小型 SC70 和 SOT-23 表面贴装封装。LM4040-N 采用了先进的设计,无需使用外部稳定电容器,同时可确保任何容性负载下的稳定性,这使得 LM4040-N 非常易于使用。它还提供了 2.048V、2.5V、3V、4.096V、5V、8.192V 和 10V 的固定反向击穿电压,可帮助设计人员进一步减少设计工作。最低运行电流范围为 60µA (2.5V LM4040-N) 至 100µA (10V LM4040-N)。所有版本都具有 15mA 的最高运行电流。

LM4040-N 在晶圆筛选期间使用了保险丝和齐纳击穿反向击穿电压修整,以确保主要部件在 25°C 下的精度优于 ±0.1%(A 级)。带隙基准温漂曲率校正和低动态阻抗可确保在广泛的运行温度和电流范围内实现稳定的反向击穿电压精度。

此外,我们还提供了具有两个反向击穿电压版本的 LM4041-N:可调节电压版和 1.2V 版。请参阅 LM4041-N 产品说明书 (SNOS641)。

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应用手册 Application Note 1525 Single Supply Operation of the DAC0800 and DAC0802 (cn) 最新英语版本 (Rev.A) 2006年 9月 15日

设计和开发

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LM336-2.5-MIL 并联电压基准
并联电压基准
ATL431 2.5V 低 IQ 可调节精密并联稳压器 LM136-2.5-N 电压基准二极管 LM136-5.0 5.0V 基准二极管 LM136-5.0QML 5.0V 基准二极管 LM136A-2.5QML 2.5V 基准二极管 LM136A-2.5QML-SP 耐辐射 QMLV、2.5V 并联电压基准 LM136A-5.0QML 5.0V 基准二极管 LM185-1.2-N 微功耗电压基准二极管 LM185-1.2QML 微功耗电压基准二极管 LM185-1.2QML-SP 耐辐射 QMLV、1.2V 并联电压基准 LM185-2.5-N 微功耗电压基准二极管 LM185-2.5QML 微功耗电压基准二极管 LM185-2.5QML-SP 航天级 QMLV 2.5V 并联电压基准 LM185-ADJ 可调节微功耗电压基准 LM185QML 可调节微功耗电压基准 LM285-1.2 具有 -40°C 至 +85°C 工作温度范围的 1.235V 微功耗基准电压 LM285-1.2-N 温度范围为 -40°C 至 +85°C 的 1.235V 微功耗基准电压二极管 LM285-2.5 具有 -40°C 至 +85°C 工作温度范围的 2.5V 微功耗基准电压 LM285-2.5-N 温度范围为 -40°C 至 +85°C 的 2.5V 微功耗基准电压二极管 LM285-ADJ 可调节、85°C、微功耗电压基准 LM336-2.5 具有 0°C 至 70°C 工作温度范围的 2.5V 集成参考电路 LM336-2.5-N 电压基准二极管 LM336-5.0 5V 基准电压二极管 LM385-1.2 具有 0°C 至 70°C 工作温度范围的 1.235V、2%、微功耗基准电压 LM385-1.2-MIL 微功耗电压基准源 LM385-1.2-N 温度范围为 0°C 至 70°C 的 1.235V 微功耗基准电压二极管 LM385-2.5 2.5V、2%、70°C、微功耗基准电压 LM385-2.5-N 温度范围为 0°C 至 70°C 的 2.5V 微功耗基准电压二极管 LM385-ADJ 可调节、70°C、微功耗电压基准 LM4030 超高精度并联电压基准 LM4040 固定和电压、45µA、精密微功耗并联电压基准 LM4040-N 100ppm/°C 精密微功耗并联电压基准 LM4040-N-Q1 汽车类 100ppm/°C 精密微功耗并联电压基准 LM4041-N 固定和可调节、45µA、精密微功耗并联电压基准 LM4041-N-Q1 汽车类精密微功耗并联电压基准 LM4050-N 50ppm/°C 精密微功耗并联电压基准 LM4050-N-Q1 汽车类 50ppm/°C 精密微功耗并联电压基准 LM4050QML-SP 耐辐射 QMLV、2.5V 或 5V 并联电压基准 LM4051-N 固定和可调节、精密微功耗并联电压基准 LM431 精度为 2%、1% 或 0.5% 的可调精密齐纳并联稳压器 LM4431 微功耗并联电压基准 LMV431 1.5%、低电压 (1.24V) 可调节精密并联稳压器 LMV431A 1%、低电压 (1.24V) 可调节精密并联稳压器 LMV431B 0.5%、低电压 (1.24V) 可调节精密并联稳压器
电流基准
LM134 3 端子可调节电流源 LM234 100°C 3 引脚可调节电流源 LM334 具有 0°C 至 70°C 工作温度范围的 3 引脚可调节电流源
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

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参考设计

TIDA-00420 — 基于 ADC、数字隔离、宽输入、16 通道、交流/直流二进制输入参考设计

此参考设计展示了一种经过成本优化、基于可扩展 ADC 且具有增强型隔离功能的交流/直流二进制输入模块 (BIM) 架构。10 位或 12 位 SAR ADC 的 16 个通道用于感应多个二进制输入。运算放大器除了使每通道成本保持较低之外,还为每个输入提供了出色的信号调节。数字隔离器(基础型或增强型)用于隔离主机 MCU 或处理器。支持对温度、湿度和磁场的测量以用于诊断。具有可配置输出的增强型隔离直流/直流电源可为二进制模块提供所需的电源。
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参考设计

TIDA-00810 — 用于测量保护继电器内的交流电压和电流且具有 Δ-Σ 芯片诊断功能的参考设计

TIDA-00810 参考设计通过高精度交流电压和电流测量模拟前端 (AFE) 以及用于在宽动态范围测量的四通道、24 位同步采样差分输入 Δ-Σ ADC,精确测量模拟输入性能,并提供芯片诊断功能,有助于及早发现电源系统故障。ADC 配置为测量 0V 至 5V 单极。使用具有 2.5V 直流输出电平位移的固定增益放大器,将输入缩放到 ADC 测量范围。AFE 可用于测量电流互感器、具有模拟隔离功能的电位分压器和 Rogowski 有源积分器的输出。AFE 采用 10 位低分辨率逐次逼近寄存器 (SAR) ADC 与 24 位 ∑-∆ ADC 并行进行 ADS131A04 诊断。
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参考设计

TIDA-00835 — 采用 24 位 Δ-Σ ADC 的高精度 ±0.5% 电流和隔离式电压测量参考设计

此模拟前端 (AFE) 设计展示了如何将两个或多个 ∑-∆ ADC 连接起来以实现同步采样,以及如何扩大输入通道数量以提供最大的灵活性。通过将 AFE 与电流互感器 (CT) 和 Rogowski 线圈连接实现精密电流测量。同样,使用不带和带隔离放大器的电阻分压器实现精确电压测量。AFE 可配置为测量单极或双极输入。板载提供所需电源。此外,还可将诊断整合为同一种设计,如 TIDA-00810 所示。
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参考设计

PMP21943 — 适用于功率放大器的 48V/25A 负转正同步降压/升压转换器参考设计

此参考设计是一个适用于功率放大器应用的负到正同步降压/升压转换器。该电路由额定 -48V 系统电源供电,可在电流为 25A 时提供 +48V 的输出电压。该设计使用两个双同步升压控制器,以 150kHz 的开关频率进行四相操作。可通过可选跳线将输出电压调节至 +30V。还可通过可选跳线进行单相至四相操作。
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参考设计

PMP21867 — 适用于功率放大器的 12V/100A 负转正同步降压/升压转换器参考设计

此参考设计是一个适用于功率放大器应用的负到正同步降压/升压转换器。该电路由额定 -48V 系统电源供电,可提供 +12V 的输出电压(电流为 100A)。该设计使用两个双同步升压控制器,以 100kHz 的开关频率进行四相操作。可通过可选跳线将输出电压调节至 +14.5V。还可通过可选跳线进行单相至四相操作。
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参考设计

PMP15035 — 1000W 双向 12V 至 12V 转换器参考设计

This reference design is a dual-channel, bidirectional converter suitable for 12-V to 12-V, dual-battery system, automotive applications. This reference design has a wide input range (3 V to 40 V) and could give full load (1kW) in the input voltage from 9V to 18V by using two LM5170-Q1 (...)
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参考设计

TIDA-00777 — 提升继电器和断路器精度、面向罗戈夫斯基线圈的有源积分器参考设计

此参考设计展示的是一款有源积分器设计,涵盖了 Rogowski 线圈的宽输入电流范围,具有出色的精度、线性度、稳定性和可重复性。此积分器采用了具有超低失调电压和温漂的精密放大器。此处显示了积分器的两种配置。一种适用于具有小于 3O 相位误差的精密测量,另一种适用于快速响应时间 (<15ms RC)。输出信号为双极,需要单极输出时也可使用可选电平转换级。
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参考设计

TIDA-00912 — 使用增强型隔离放大器且基于分流器的高电流测量 (200A) 参考设计

该隔离式电流测量参考设计采用了外部分流器、增强型隔离放大器和隔离式电源。分流器电压最大为 25mV,可减少分流器中的功率耗散,从而实现高达 200A 的高电流测量范围。分流器电压由增益值为 10 的仪表放大器放大,从而匹配隔离放大器输入范围并获得更有利的信噪比。隔离放大器的输出会通过电平转换和调节,匹配 3.3V ADC 的输入范围。此设计使用工作频率为 410kHz 的自由运行变压器驱动器,在小尺寸外形条件下生成隔离式电源电压,从而为电路高压侧供电。
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参考设计

TIDA-00445 — 使用隔离放大器且基于分流器的 200A 峰值电流测量参考设计

该参考设计适用于采用分流器和隔离式放大器的隔离式电流测量。通过将分流器电压限制为 25mV,该设计能够降低分流器中的功率损耗并实现高达 200A 的高电流测量范围。在基于仪表放大器的配置中,分流器电压由精密运算放大器进一步放大,增益为 10,以匹配隔离放大器的输入范围。通过对隔离放大器的输出进行电平转换和调节,充分利用 3.3V ADC 的完整输入范围。该设计使用自由运行的变压器驱动器为电路的高压侧生成隔离式电源电压。通过在 400KHz 下运行驱动器来实现电源的小型化。
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封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23 (DBZ) 3 Ultra Librarian
SOT-SC70 (DCK) 5 Ultra Librarian
TO-92 (LP) 3 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
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