ZHCSIU0E February   2000  – March 2025 LM4051-N

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 引脚配置和功能
    1.     引脚功能
  6. 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 LM4051-1.2 电气特性
    6. 5.6 LM4051-ADJ 电气特性
    7. 5.7 典型特性
  7. 参数测量信息
  8. 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 LM4051-N-1.2V
      2. 7.4.2 LM4051-N - ADJ
  9. 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 并联稳压器
        1. 8.2.1.1 设计要求
        2. 8.2.1.2 详细设计过程
        3. 8.2.1.3 应用曲线
      2. 8.2.2 可调节并联稳压器
        1. 8.2.2.1 设计要求
        2. 8.2.2.2 详细设计过程
    3. 8.3 系统示例
    4. 8.4 电源相关建议
    5. 8.5 布局
      1. 8.5.1 布局指南
      2. 8.5.2 布局示例
  10. 器件和文档支持
    1. 9.1 接收文档更新通知
    2. 9.2 支持资源
    3. 9.3 商标
    4. 9.4 静电放电警告
    5. 9.5 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

LM4051-ADJ 电气特性

在自然通风条件下的工作温度范围内测得(除非另有说明)
参数测试条件最小值典型值最大值单位
VREF基准电压IR = 100μA,VOUT = 5V1.212V
基准电压容差(2)(4)IR = 100μA,VOUT = 5VLM4051AIM3(1)±1.2mV
LM4051BIM3(1)±2.4
LM4051CIM3(1)±6
工业温度范围
TA = TJ = TMIN 至 TMAX
LM4051AIM3(1)±5.2
LM4051BIM3(1)±6.4
LM4051CIM3(1)±10.1
IRMIN最小工作电流LM4051AIM3(1)36µA
LM4051BIM3(1)36
LM4051CIM3(1)36
工业温度范围
TA = TJ = TMIN 至 TMAX
LM4051AIM3(1)60
LM4051BIM3(1)60
LM4051CIM3 (1)65
∆VREF/∆IR随着工作电流的变化,基准电压会发生变化IRMIN ≤ IR ≤ 1mA
VOUT ≥ 1.6V(3)
TJ = 25°C0.3mV
工业温度范围
TA = TJ = TMIN 至 TMAX
1.1(2)
1mA ≤ IR ≤ 12mA
VOUT ≥ 1.6V(3)
TJ = 25°C0.6
工业温度范围
TA = TJ = TMIN 至 TMAX
6(2)
∆VREF/∆VO随着输出电压的变化,基准电压会发生变化IR = 0.1mATJ = 25°C-1.69mV
工业温度范围
TA = TJ = TMIN 至 TMAX
-2.8(2)
IFB反馈电流70130nA
∆VREF/∆T平均基准电压温度系数(注释 8)VOUT = 2.5V
∆T = −40̊C to +125̊C
IR = 10mATJ = 25°C20ppm/°C
工业温度范围
TA = TJ = TMIN 至 TMAX
±50(2)
IR = 1mATJ = 25°C15
工业温度范围
TA = TJ = TMIN 至 TMAX
±50(2)
IR =100μATJ = 25°C15
工业温度范围
TA = TJ = TMIN 至 TMAX
±50(2)
ZOUT动态输出阻抗IR = 1mA、f = 120Hz、IAC = 0.1 IRVOUT = VREF0.3Ω
VOUT = 10V2
eN宽带噪声IR = 100μA、VOUT = VREF、10Hz ≤ f ≤ 10kHz20µVrms
∆VREF基准电压长期稳定性(5)t = 1000hrs、IR = 100μA、T = 25 ̊C ± 0.1̊C120ppm
VHYST热磁滞(6)∆T = −40℃ 至 +125̊℃0.3mV/V
限值在 25℃ 下经过完整的生产测试。温度范围内的限值使用统计质量控制 (SQC) 方法进行验证。这些限值用于计算 National 的 AOQL。
反向击穿电压容差的过温限值被定义为室温反向击穿电压容差 ± [(∆VR/∆T)(max∆T)(VR)]。其中,ΔVR/ΔT 是 VR 温度系数,maxΔT 是从 25℃ 的参考点到 TMAX 或 TMIN 的最大温差,且 VR 是反向击穿电压。maxΔT = 65℃ 的工业温度范围内不同等级的总过温容差如下所示:
  • A 级:± 0.425% = ± 0.1% ± 50ppm/℃ × 65℃
  • B 级:0.525% = ± 0.2% ± 50ppm/℃ × 65℃
  • C 级:0.825% = ± 0.5% ± 50ppm/℃ × 65℃
因此,举例来讲,A 级 LM4051-1.2 的过温反向击穿电压容差为 ± 1.2 V × 0.425% = ± 5.2mV。
在 VOUT ≤ 1.6V 时,采用 SOT-23 封装的 LM4051-ADJ 必须以较低的 IR 运行。这是由裸片 (–) 输出和封装 (–) 输出引脚之间的裸片连接串联电阻引起的。请参阅 节 5.7 部分中的输出饱和度曲线。
基准电压和温度系数随输出电压变化而变化。请参阅 节 5.7 曲线。
长期稳定性是在 1000 小时内测得的 25℃ 时的 VR
热磁滞定义为循环至温度 –40℃ 后在 25℃ 时测得的电压与循环至温度 125℃ 后在 25℃ 时测得的电压之间的差异。