ZHCSPQ1B December   2008  – July 2024 TLV431A-Q1 , TLV431B-Q1

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 热性能信息
    4. 5.4 建议运行条件
    5. 5.5 TLV431A-Q1 的电气特性
    6. 5.6 TLV431B-Q1 的电气特性
    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 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 具有集成基准的比较器(开环)
        1. 8.2.1.1 设计要求
        2. 8.2.1.2 详细设计过程
          1. 8.2.1.2.1 基本操作
          2. 8.2.1.2.2 过驱
          3. 8.2.1.2.3 输出电压和逻辑输入电平
            1. 8.2.1.2.3.1 输入电阻
        3. 8.2.1.3 应用曲线
      2. 8.2.2 并联稳压器/基准
        1. 8.2.2.1 设计要求
        2. 8.2.2.2 详细设计过程
          1. 8.2.2.2.1 可编程输出/阴极电压
          2. 8.2.2.2.2 总精度
          3. 8.2.2.2.3 稳定性
        3. 8.2.2.3 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 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

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
可编程输出/阴极电压

为了将阴极电压编程至调节电压,必须对阴极和阳极引脚之间的电阻桥进行分流,即将中点处连接至基准引脚。您可以在图 8-5 中看到该电路,其中电阻桥由 R1 和 R2 组成。您可以使用图 8-5 中所示的公式计算出并联稳压器配置中的阴极/输出电压近似值。您还可以通过考虑阴极电流,更精确地确定阴极电压:

VO=(1+R1/R2)*Vref–Iref*R1

为了使该公式有效,TLV431 必须完全偏置,以便具有足够的开环增益来减小任何增益误差。这可以通过满足节 5.4 表中指示的 Imin 规格来实现。