Circuitos integrados ópticos de los chips CI electrónicos de LM4040A25IDBZR

Number modelo:LM4040A25IDBZR
Lugar del origen:Fábrica original
Cantidad de orden mínima:20pcs
Condiciones de pago:T/T, Western Union, Paypal
Capacidad de la fuente:8100pcs
Plazo de expedición:1 día
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Shenzhen China
Dirección: Sitio 1204, edificio internacional de Dingcheng, ZhenHua Road, distrito de Futian, Shenzhen, China.
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REFERENCIA DEL VOLTAJE DE LA DESVIACIÓN DE LA MICROFUERZA DE LA PRECISIÓN LM4040


CARACTERÍSTICAS

• Voltajes de salida fijos de 2,048 V, de 2,5 V, 3 V, 4,096 V, 5 V, y 10 V

• Tolerancias apretadas de la salida y coeficiente de la baja temperatura

– 0,1% máximo, 100 ppm/°C – un grado

– 0,2% máximo, 100 ppm/°C – grados B

– 0,5% máximo, 100 ppm/°C – grado de C

– 1,0% máximo, 150 ppm/°C – grado de D


• Ruido bajo de la salida… tipo de 35 ΜVRMS

• Gama actual ancha de funcionamiento… tipo de 45 µA a 15 mA

• Establo con todas las cargas capacitivas; Ningún condensador de la salida requirió

• Disponible en la gama de temperaturas extendida… – 40°C para 125°C


USOS

• Sistemas de adquisición de datos

• Fuentes de alimentación y monitores de la Poder-fuente

• Equipo de la instrumentación y de prueba

• Controles de proceso


• Audio de la precisión

• Electrónica de automóvil

• Gestión de energía

• Equipo con pilas


DESCRIPCIÓN

Las series LM4040 de referencias del voltaje de la desviación son las referencias versátiles, fáciles de usar que abastecen a un arsenal extenso de usos. El dispositivo de la fijo-salida de 2 pernos no requiere ningún condensador externo para la operación y es estable con todas las cargas capacitivas. Además, la referencia ofrece la impedancia dinámica baja, la de poco ruido, y el coeficiente de la baja temperatura para asegurar un voltaje de salida estable sobre una amplia gama de corrientes y de temperaturas de funcionamiento.


El LM4040 utiliza el fusible y Zener-zap el ajuste reverso del voltaje de avería durante clase de la oblea para ofrecer cuatro tolerancias del voltaje de salida, extendiéndose a partir de la 0,1% (máximo) para el grado de A hasta el 1% (máximo) para el grado de D. Así, mucha flexibilidad se ofrece a los diseñadores en elegir el mejor ratio del coste-a-funcionamiento para sus usos.


Empaquetado en los paquetes SC-70 y SOT-23-3 del ahorro de espacio y requerir una corriente mínima del µA 45 (tipo), el LM4040 también es ideal para los usos portátiles. El LM4040xI se caracteriza para la operación sobre una gama de temperaturas ambiente – 40°C a 85°C el LM4040xQ se caracteriza para la operación sobre una gama de temperaturas ambiente de – de 40°C a 125°C.


Grados máximos absolutos (1)

sobre la gama de temperaturas del libre-aire (a menos que se indicare en forma diferente)

MINUTOMaxUNIDAD
IZCorriente continua del cátodo-1025mA
θJAImpedancia termal del paquete (2) (3)Paquete de DBZ206°C/W
Paquete de la DCK252
Paquete de LP156
TJTemperatura de empalme virtual de funcionamiento150°C
TstgGama de temperaturas de almacenamiento-65150°C

(1) las tensiones más allá de ésas enumeradas bajo “grados máximos absolutos” pueden causar daño permanente al dispositivo. Éstos son grados de la tensión solamente, y la operación funcional del dispositivo en éstos o de ninguna otra condiciones más allá de ésos indicados bajo “condiciones de funcionamiento recomendadas” no se implica. La exposición a las condiciones absoluto-máximo-clasificadas por períodos extendidos puede afectar a confiabilidad del dispositivo.

(2) la disipación de poder máxima es una función de TJ (máximo), del θJA, y de TA. La disipación de poder máxima permitida en cualquier temperatura ambiente permisible es paladio = (TJ (máximo) – TA)/θJA. El funcionamiento en el TJ máximo absoluto de 150°C puede afectar a confiabilidad.

(3) la impedancia termal del paquete se calcula de acuerdo con JESD 51-7.


Oferta común (venta caliente)

Número de parte.CantidadMarcaD/CPaquete
SS441A9320HONEYWELL13+TO-92
SS443A28632HONEYWELL16+TO-92
SS451A3482HONEYWELL16+TO-92
SS461C6348HONEYWELL16+TO-92
SS49E13492HONEYWELL16+TO-92
TP0606N3-G11068MICROCHIP16+TO-92
VN0104N3-G11252MICROCHIP14+TO-92
VN2410L-G11436MICROCHIP13+TO-92
TL431CLPR55500EN10+TO-92
TL431CLPRPG17618EN10+TO-92
S1102EUA-T11876SEC16+TO-92
STBV32-AP27500ST16+TO-92
STX8300316232ST05+TO-92
TL1431IZ17276ST10+TO-92
TL431ACZ31500ST16+TO-92
TL750L05CLP7696ST10+TO-92
PXT2222A1567416+TO-89
STRX67572324SANKEN16+TO3P-7
STRX67691421SANKEN16+TO3P-7
STR3013013928SK16+TO3P-5
STD03P/STD03N1000SANKEN14+TO-3P-4
SSH22N50A12510FSC13+TO-3P
TIP35C18012KEC16+TO-3P
S30D45C2940MOSPEC16+TO-3P
SSH40N2017268SEC16+TO-3P
SGL160N60UFD1439FAIRCHILD14+TO-264
SPX29152T5-L7756EXAR06+TO-263-5
SP1086V1-L-3-3/TR7516SIPEX/EXA10+TO-263-3L
LT1963E#PBF1652LINEAR15+TO-263/5
14CL4024324FAIRCHILD14+TO-263

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Circuitos integrados ópticos de los chips CI electrónicos de LM4040A25IDBZR

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