ZHCSXH0O January   2005  – June 2024

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 器件比较表
  6. 引脚配置和功能
  7. 规格
    1. 6.1  绝对最大额定值
    2. 6.2  ESD 等级
    3. 6.3  建议运行条件
    4. 6.4  热性能信息
    5. 6.5  LM4040A20I、LM4040B20I 电气特性
    6. 6.6  LM4040C20I、LM4040D20I 电气特性
    7. 6.7  LM4040C20Q、LM4040D20Q 电气特性
    8. 6.8  LM4040A25I、LM4040B25I 电气特性
    9. 6.9  LM4040C25I、LM4040D25I 电气特性
    10. 6.10 LM4040C25Q、LM4040D25Q 电气特性
    11. 6.11 LM4040A30I、LM4040B30I 电气特性
    12. 6.12 LM4040C30I、LM4040D30I 电气特性
    13. 6.13 LM4040C30Q、LM4040D30Q 电气特性
    14. 6.14 LM4040A41I、LM4040B41I 电气特性
    15. 6.15 LM4040C41I、LM4040D41I 电气特性
    16. 6.16 LM4040A50I、LM4040B50I 电气特性
    17. 6.17 LM4040C50I、LM4040D50I 电气特性
    18. 6.18 LM4040C50Q、LM4040D50Q 电气特性
    19. 6.19 LM4040A82I、LM4040B82I 电气特性
    20. 6.20 LM4040C82I、LM4040D82I 电气特性
    21. 6.21 LM4040A10I、LM4040B10I 电气特性
    22. 6.22 LM4040C10I、LM4040D10I 电气特性
    23. 6.23 典型特性
  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 并联基准
  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 LM4040 电压和精度选择
        2. 8.2.2.2 阴极和负载电流
        3. 8.2.2.3 输出电容器
        4. 8.2.2.4 SOT-23 连接
        5. 8.2.2.5 启动特性
      3. 8.2.3 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 器件和文档支持
    1. 9.1 相关链接
    2. 9.2 商标
    3. 9.3 静电放电警告
    4. 9.4 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

LM4040C20I、LM4040D20I 电气特性

在工业温度范围内,全范围 TA = –40°C 至 85°C(除非另有说明)
参数测试条件TALM4040C20ILM4040D20I单位
最小值典型值最大值最小值典型值最大值
VZ反向击穿电压IZ = 100μA25°C2.0482.048V
ΔVZ反向击穿电压
容差
IZ = 100μA25°C-1010-2020mV
完整范围-2323-4040
IZ,min最小阴极电流25°C45754575μA
完整范围8080
αVZ反向击穿电压的平均温度系数(2)IZ = 10mA25°C±20±20ppm/°C
IZ = 1mA25°C±15±15
完整范围±100±150
IZ = 100μA25°C±15±15
LM4040A LM4040B LM4040C LM4040D 随着阴极电流的变化,反向击穿电压会发生变化IZ,min < IZ < 1mA25°C0.30.80.31mV
完整范围11.2
1mA < IZ < 15mA25°C2.562.58
完整范围810
ZZ反向动态阻抗IZ = 1mA,f = 120Hz,
IAC = 0.1IZ
25°C0.30.90.31.1
eN宽带噪声IZ = 100μA,
10Hz ≤ f ≤ 10kHz
25°C3535μVRMS
反向击穿电压的长期稳定性t = 1000 h,
TA = 25°C ± 0.1°C,
IZ = 100μA
120120ppm
VHYST热滞后(1)ΔTA = –40°C 至 125°C0.08%0.08%
热迟滞定义为循环至温度 –40°C 后在 25°C 测得的电压与循环至温度 125°C 后在 25°C 测得的电压之间的差异。
反向击穿电压容差的过热限值被定义为室温反向击穿电压容差 ±[(ΔVR/ΔT)(maxΔT)(VR)]。其中,ΔVR/ΔT 是 VR 温度系数,maxΔT 是从 25°C 的参考点到 TMIN 或 TMAX 的最大温差,VR 是反向击穿电压。maxΔT = 65°C 的工业温度范围内不同等级的总过热容差如下所示:
A 级:±0.75% = ±0.1% ±100ppm/°C × 65°C
B 级:±0.85% = ±0.2% ±100ppm/°C × 65°C
C 级:±1.15% = ±0.5% ±100ppm/°C × 65°C
D 级:±1.98% = ±1.0% ±150ppm/°C × 65°C
工作温度范围内不同等级的总过热容差(最大值 ΔT = 100°C)如下所示:
C 级:±1.5% = ±0.5% ±100ppm/°C × 100°C
D 级:±2.5% = ±1.0% ±150ppm/°C × 100°C
因此,例如,A 级 2.5V LM4040 具有 ±2.5V × 0.75% = ±19mV 的过热反向击穿电压容差。