WMSIC Электронные компоненты

HGSEMI LM385Z-2.5 LM385Z

МодельLM385Z-2.5
КорпусTO-92
БрендHGSEMI
Цена Цена по запросу Цены на электронные компоненты быстро меняются вслед за спросом и предложением. Актуальная цена подтверждается в последнем коммерческом предложении WMSIC.
Configuration
1 options
Configuration 25+

Available for RFQ

Технические данные

Описание товара

19 характеристик

Основная информация

Название товара
HGSEMI LM385Z-2.5 LM385Z
Тип
HGSEMI
Минимальная упаковка
1000 圆盘

Технические параметры

Упаковка
Лента
Бренд
HGSEMI
Модель
LM385Z-2.5
Шаг
1
Корпус
TO-92
Категория
Микросхема опорного напряжения
Точность
±0.3%
Вес
0.2g
Минимальный заказ
1
Артикул
BM0265070257
Рабочая температура
0℃~+70℃
Температурный коэффициент
80ppm/℃
Выходное напряжение
2.5V
Выходной ток
20mA
Тип выхода
Фиксированное
Ток покоя (Iq)
13uA

Для получения технического описания, данных о корпусе, рекомендаций по совместимым моделям или других технических материалов свяжитесь со службой поддержки WMSIC. Доступность материалов подтверждается отдельно.

LM385Z-2.5 Обзор продукта
I. Введение
LM385Z-2.5 (HGSEMI, корпус: TO-92) — это микромощный параллельный (опорный диод) источник фиксированного опорного напряжения 2,5 В. В параллельном режиме работы устройство обеспечивает стабильный выход 2,5 В и подходит для измерительных и опорных применений с требованиями к стоимости, энергопотреблению и размеру. Номинальная серия часто продвигается как «2,5 В / 2 %», но типичная начальная точность данной модели может достигать ±0,3 %, температурный коэффициент 80 ppm/°C, шум в рабочих условиях (10 Гц–10 кГц) около 120 мкВrms, диапазон рабочих температур 0 °C ~ +70 °C.
II. Основные параметры и особенности
Тип выхода: фиксированный (параллельный опорный/опорный диод)
Выходное напряжение: 2,5 В
Способность по выходному току: максимум 20 мА (допустимый ток в параллельном режиме)
Начальная точность: типово ±0,3 % (номинал серии 2 %)
Температурный коэффициент: 80 ppm/°C
Ток покоя Iq: 13 мкА (типовое значение)
Минимальный ток поддержания (регулирования) катода: 13 мкА (минимальный ток для гарантированной стабилизации)
Шум (10 Гц–10 кГц): 120 мкВrms
Рабочая температура: 0 °C ~ +70 °C
Корпус: TO-92, удобен для монтажа в отверстия и отвода тепла
III. Типовые области применения
Портативные измерительные приборы и маломощный фронтенд сбора данных
Источник опорного напряжения для систем с батарейным питанием
Опорный источник для АЦП/ЦАП (случаи со средними требованиями к шуму и температурному дрейфу)
Базовые схемы контроля напряжения и смещения
Применения в потребительской электронике и промышленном управлении, требующие стабильного опорного напряжения 2,5 В
IV. Рекомендации по использованию и меры предосторожности
Параллельный (shunt) опорный режим требует внешнего токоограничивающего резистора: R = (Vsup − 2,5 В) / (Ik + Iload), где Ik — ток катода через LM385 (должен быть больше минимального тока регулирования 13 мкА), Iload — ток, отбираемый от опоры.
Если используется только как опора (без управления большой нагрузкой), следует обеспечить ток покоя через устройство выше 13 мкА; при управлении большой нагрузкой общий ток не должен превышать 20 мА, чтобы не превысить ограничение по мощности.
Для снижения выходного шума и улучшения переходной характеристики можно параллельно опоре подключить небольшой конденсатор (например, 0,01–0,1 мкФ), учитывая влияние ESR конденсатора на стабильность.
Корпус TO-92 имеет относительно высокое тепловое сопротивление; при большом токе или большом перепаде напряжения необходимо оценивать мощность (Pd = (Vsup − 2,5 В) × I) и предотвращать перегрев.
Рабочая температура охватывает только 0 °C–+70 °C; при использовании в более широком температурном диапазоне следует выбирать промышленный класс или применять дополнительную температурную компенсацию.
V. Информация о корпусе и механические данные
Малый корпус TO-92 для монтажа в отверстия, удобен для макетов и серийного производства с использованием универсального PCB-процесса. Его тепловое сопротивление и отвод тепла ограничены выводами и компоновкой PCB; при необходимости длительной работы с повышенным током или большим падением напряжения рекомендуется увеличить медную зону охлаждения или использовать теплоотводящие прокладки.
VI. Рекомендации по выбору
Если цель проектирования — сверхнизкое энергопотребление при средних требованиях к шуму и температурному дрейфу опоры, LM385Z-2.5 (HGSEMI) является довольно выгодным выбором. В случаях с более высокими требованиями к точности и температурному дрейфу можно использовать внешнее усиление и температурную компенсацию или выбрать более точные/промышленные опорные устройства. Параллельная опора подходит для схем, формирующих опорное напряжение от стабильного источника; если требуется активная стабилизация (низкое падение, лучшее использование энергии), можно рассмотреть опорные схемы с регулировочным выводом или схемы опоры с низким падением напряжения.
Итог: LM385Z-2.5 обеспечивает низкий ток покоя, стабильный выход 2,5 В и относительно низкий шум в параллельной опорной конфигурации, подходит для портативных и обычных промышленных/потребительских применений опорного питания, но при проектировании необходимо учитывать энергопотребление, температурный диапазон и отвод тепла в соответствии с конкретными условиями.

Запрос котировки

Отправить RFQ

Форма подходит для отдельных моделей, подбора по категории и многострочных BOM.

Отправьте целевую модель и количество.

Данные для закупки

Проверка модели, корпуса, доступности и соответствия BOM до котировки.

WMSIC объединяет данные товара, изображения корпуса, контекст BOM и сигналы доступности в практические комментарии к RFQ.

Проверка модели и корпуса электронного компонента на ESD-рабочем месте

Модель и корпус

Маркировка модели, форма корпуса, данные о лотке или катушке и изображения проверяются вместе.

Сопоставление BOM и аналогов электронных компонентов

BOM и аналоги

Позиции BOM сравниваются по корпусу, параметрам, количеству и применимым аналогам.

Оценка доступности электронных компонентов для закупки

Сигнал доступности

До ответа отдела продаж оцениваются каналы поставки, уверенность в цене, срок и возможность отправки.

Сценарии закупок

Примеры организации типовых запросов на закупку компонентов.

Типовые сценарии RFQ основаны на полях формы WMSIC, данных каталога, этапах ручной проверки и процессе подготовки к отправке.

Покупатель передаёт полный артикул, требования к корпусу, количество, страну назначения и доступные фотографии, чтобы в котировке была зафиксирована проверяемая версия.

Подтверждение корпуса Типовой процесс RFQ

Многострочный BOM разделяется на позиции прямого поиска, строки с уточнением корпуса и строки, где разрешена проверка аналогов.

Разбор смешанного BOM Типовой процесс RFQ

До обсуждения кандидатов собираются исходный артикул, версия документации, применение, критичные пределы и допустимые изменения.

Проверка снятой с производства детали Типовой процесс RFQ

Количество образцов, минимальная упаковка, формат корпуса, целевая дата и адрес курьерской доставки объединяются в одной переписке RFQ.

Запрос малой партии Типовой процесс RFQ

Фотографии корпуса, маркировка модели, контекст платы и количество для ремонта помогают сосредоточить поиск на нужной версии.

Данные для ремонтной партии Типовой процесс RFQ

При неполном суффиксе или описании корпуса ответ фиксирует открытое различие и запрашивает подтверждение покупателя до закупки.

Уточнение суффикса модели Типовой процесс RFQ

Формат упаковки, маркировка коробок, данные инвойса, курьер, страна назначения и отслеживание согласуются с подтверждённым заказом.

Экспортная передача Типовой процесс RFQ

В запросе связываются ранее использованная модель, текущая потребность, данные о корпусе, целевой срок и канал пополнения.

Запрос на пополнение Типовой процесс RFQ

Похожие товары

Компоненты с изображениями корпусов, доступные для RFQ.