WMSIC Электронные компоненты

TI TL431BCDBZR

МодельTL431BCDBZR
КорпусSOT-23-3
БрендTI
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 Date code within 2 years

Available for RFQ

Технические данные

Описание товара

20 характеристик

Основная информация

Название товара
TI TL431BCDBZR
Тип
TI
Единица
Электронный компонент
Минимальная упаковка
3000 圆盘

Технические параметры

Упаковка
Лента
Единица измерения
шт.
Бренд
TI
Модель
TL431BCDBZR
Шаг
1
Корпус
SOT-23-3
Категория
Микросхема опорного напряжения
Точность
±0.5%
Вес
0.05g
Минимальный заказ
1
Артикул
BM0227583021
Рабочая температура
40℃~+85℃
Рабочее напряжение
2.5V~36V
Выходное напряжение
2.5V~36V
Выходной ток
100mA
Тип выхода
Регулируемый

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

Обзор TL431BCDBZR

Описание
TL431BCDBZR — высокоточный регулируемый шунтирующий источник опорного напряжения и стабилизатор от Texas Instruments в корпусе SOT-23-3. Устройство обеспечивает точное опорное напряжение и может использоваться как регулируемый источник опорного напряжения или шунтирующий стабилизатор в схемах питания, прецизионного контроля напряжения и недорогой стабилизации.

Основные технические параметры
• Тип выхода: регулируемый, шунтирующий.
• Опорное напряжение (типовое): около 2.495 V; выход регулируется внешними резисторами.
• Максимальный выходной ток (шунтирующий ток): 100 mA.
• Начальная точность: ±0.5%.
• Минимальный рабочий ток/ток регулирования катода: 1 mA; для обеспечения точности опорного напряжения поддерживайте ток выше этого значения.
• Диапазон рабочих температур: от -40 ℃ до +85 ℃.
• Рабочее/выходное напряжение: около 2.5 V до 36 V.
• Корпус: SOT-23-3.

Основные особенности
• Высокая точность: начальная точность ±0.5% подходит для приложений, требующих стабильного источника опорного напряжения.
• Широкий диапазон напряжений: рабочее напряжение от 2.5 V до 36 V подходит для различных систем питания.
• Значительный шунтирующий ток: максимальный выходной ток в режиме шунтирования составляет 100 mA.
• Компактный корпус SOT-23-3 подходит для портативных устройств и плат с ограниченным пространством.
• Широкий диапазон рабочих температур подходит для базовых промышленных приложений.

Типовые области применения
• Опорное напряжение в цепях обратной связи импульсных источников питания и обнаружение отключения питания.
• Прецизионный источник опорного напряжения и схемы сравнения.
• Регулируемый шунтирующий стабилизатор (альтернатива линейному стабилизатору малой мощности).
• Управление аккумулятором, обнаружение пониженного или повышенного напряжения и мониторинг напряжения.
• Входные каскады измерительных приборов и источник опорного напряжения ADC при соответствующей фильтрации и развязке.

Рекомендации по проектированию и применению
• Настройка выходного напряжения: используйте внешний делитель напряжения (R1, R2). Базовая формула: VOUT ≈ VREF × (1 + R1/R2). Влияние тока вывода IREF невелико, его следует учитывать при точном проектировании.
• Минимальный ток катода: для работы в пределах номинальной точности ток катода должен постоянно превышать 1 mA. Рассчитайте резисторы делителя так, чтобы при максимальной нагрузке сохранялся достаточный шунтирующий ток.
• Рассеиваемая мощность и тепловой режим: мощность устройства в шунтирующем режиме определяется как Pd = (VIN - VOUT) × IK, где IK — ток через микросхему. При большой разности напряжений или значительном шунтирующем токе тепловые ограничения корпуса SOT-23-3 становятся существенными; при превышении безопасного рассеяния уменьшите ток или выберите решение с лучшим теплоотводом. Например, при VIN−VOUT = 10 V и IK = 50 mA получаем Pd = 0.5 W, что создает значительную тепловую нагрузку для SOT-23-3; оцените повышение температуры.
• Стабильность и шунтирование: небольшой конденсатор емкостью от нескольких нанофарад до нескольких десятков нанофарад, подключенный в подходящей точке вывода REF или цепи между катодом и землей, может улучшить шумовые характеристики и переходный отклик. Влияние на стабильность зависит от нагрузки и внешней схемы; емкость и ESR следует определить после проверки на образцах.
• Разводка: делайте дорожку рядом с выводом REF короткой и низкоомной. Обеспечьте прямой путь возвратного тока катода к земле, чтобы последовательное сопротивление не влияло на точность опорного напряжения.

Корпус и выбор компонента
Корпус SOT-23-3 подходит для компактных устройств; тепловыделение, максимальный шунтирующий ток и длительный отвод тепла следует оценивать на уровне системы. Для большей рассеиваемой мощности или более строгих требований к температурному дрейфу можно выбрать корпус большего размера, специализированный линейный стабилизатор или источник опорного напряжения. При выборе проверьте класс точности, температурный коэффициент и долговременный дрейф заказанного исполнения для всего диапазона температур и срока эксплуатации системы.

TL431BCDBZR обеспечивает точную регулируемую шунтирующую функцию в компактном корпусе и подходит для схем опорного напряжения и шунтирующей стабилизации. Точный расчет делителя напряжения, соблюдение минимального рабочего тока и контроль рассеиваемой мощности и теплового режима помогают обеспечить требуемую работу устройства.

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.