ZHCSVU6O December   1991  – October 2025 TL1431 , TL1431M

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 TL1431C/TL1431Q 的 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性 - TL1431C
    6. 5.6 电气特性 - TL1431Q
    7. 5.7 电气特性 - TL1431M
    8. 5.8 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 开环(比较器)
      2. 7.4.2 闭环
  9. 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
        1. 8.2.2.1 可编程输出/阴极电压
        2. 8.2.2.2 总精度
        3. 8.2.2.3 稳定性
        4. 8.2.2.4 启动时间
      3. 8.2.3 应用曲线
    3. 8.3 系统示例
  10. 电源相关建议
  11. 10布局
    1. 10.1 布局指南
    2. 10.2 布局示例
  12. 11器件和文档支持
    1. 11.1 第三方产品免责声明
    2. 11.2 文档支持
      1. 11.2.1 相关文档
    3. 11.3 接收文档更新通知
    4. 11.4 支持资源
    5. 11.5 商标
    6. 11.6 静电放电警告
    7. 11.7 术语表
  13. 12修订历史记录
  14. 13机械、封装和可订购信息

典型特性

高温和低温下的数据仅适用于各种器件在自然通风条件下的推荐工作温度范围内。

表 5-1 图形表
图形图表
基准电压与自然通风温度之间的关系图 5-1
基准电流与自然通风条件下温度之间的关系图 5-2
阴极电流与阴极电压之间的关系图 5-3图 5-4
关闭状态阴极电流与自然通风条件下的温度之间的关系图 5-5
基准电压变化量与阴极电压变化量之比与自然通风条件下的温度之间的关系图 5-6
等效输入噪声电压与频率之间的关系图 5-7
10 秒周期内的等效输入噪声电压图 5-8
小信号电压放大与频率之间的关系图 5-9
基准阻抗与频率之间的关系图 5-10
脉冲响应图 5-11
稳定性边界条件图 5-12
TL1431 TL1431M 基准电压与自然通风温度之间的关系图 5-1 基准电压与自然通风温度之间的关系
TL1431 TL1431M 阴极电流与阴极电压之间的关系图 5-3 阴极电流与阴极电压之间的关系
TL1431 TL1431M 关闭状态阴极电流与自然通风条件下的温度之间的关系图 5-5 关闭状态阴极电流与自然通风条件下的温度之间的关系
TL1431 TL1431M 等效输入噪声电压与频率之间的关系图 5-7 等效输入噪声电压与频率之间的关系
TL1431 TL1431M 小信号电压放大与频率之间的关系图 5-9 小信号电压放大与频率之间的关系
TL1431 TL1431M 脉冲响应
图 5-11 脉冲响应
TL1431 TL1431M 基准电流与自然通风温度之间的关系图 5-2 基准电流与自然通风温度之间的关系
TL1431 TL1431M 阴极电流与阴极电压之间的关系图 5-4 阴极电流与阴极电压之间的关系
TL1431 TL1431M 基准电压变化量与阴极电压变化量之比与自然通风条件下的温度之间的关系图 5-6 基准电压变化量与阴极电压变化量之比与自然通风条件下的温度之间的关系
TL1431 TL1431M 10S 周期内的等效输入噪声电压图 5-8 10S 周期内的等效输入噪声电压
TL1431 TL1431M 基准阻抗与频率之间的关系图 5-10 基准阻抗与频率之间的关系
TL1431 TL1431M 稳定性边界条件
曲线下方的区域表示可能导致器件振荡的条件。针对曲线 B、C 和 D,对 R2 和 V+ 进行了调整,以建立初始 VKA 和 IKA 条件,且 CL = 0。然后,对 VBATT 和 CL 进行了调整,以确定稳定范围。
图 5-12 稳定性边界条件