WMSIC Электронные компоненты

UMW TL431 (1%)

МодельTL431(1%)
КорпусSOT-23
БрендUMW
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
UMW TL431 (1%)
Тип
UMW
Минимальная упаковка
3000 圆盘

Технические параметры

Упаковка
Лента
Бренд
UMW
Модель
TL431(1%)
Шаг
1
Корпус
SOT-23
Категория
Микросхема опорного напряжения
Точность
±1%
Вес
0.033g
Минимальный заказ
1
Артикул
BM0264554910
Рабочая температура
40℃~+85℃
Выходной ток
100mA
Тип выхода
Регулируемый
Минимальная упаковочная единица
Диск
Минимальное количество в упаковке
3000
Регулировка минимального тока катода
250uA

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

TL431 (1%) — программируемый прецизионный шунтирующий источник опорного напряжения

Описание

TL431 (1%) — трёхвыводной программируемый шунтирующий источник опорного напряжения и усилитель ошибки с высокой точностью и регулируемым выходом. Корпус SOT-23. Диапазон рабочей температуры: -40℃~+85℃. Встроенное опорное напряжение составляет 2.495V, начальная точность — ±1%. Устройство может использоваться в регулируемых стабилизаторах, источниках опорного напряжения и цепях обратной связи. Максимальный ток катода (выхода) составляет 100mA, минимальный ток поддержания регулирования — 250µA. Подходит для систем с батарейным питанием и низким энергопотреблением.

Основные характеристики

Тип выхода: регулируемый (программируемый шунтирующий источник опорного напряжения)
Опорное напряжение: Vref ≈ 2.495V (тип.)
Точность: ±1% (начальная)
Выходной ток/ток катода: максимум 100mA, минимальный ток регулирования 250µA
Рабочая температура: -40℃~+85℃
Корпус: SOT-23

Формулы и рекомендации по проектированию

Настройка выходного напряжения с помощью внешнего делителя: Vout = Vref × (1 + R1/R2) + Iref × R1, где Vref — внутреннее опорное напряжение (≈2.495V), а Iref — ток вывода REF. Обычно влиянием Iref×R1 на погрешность можно пренебречь; для уменьшения погрешности и шума рекомендуется выбирать сопротивления R1 и R2 без чрезмерно высоких значений.

При токе не менее 250µA устройство поддерживает регулирование. Для улучшения тепловой стабильности и быстродействия рекомендуется типичный ток катода в диапазоне 1mA~20mA с учётом рассеиваемой мощности и тепловых ограничений.

Допустимая мощность корпуса SOT-23 зависит от перепада напряжения и тока. Следует контролировать температуру перехода и предусмотреть отвод тепла на печатной плате.

Типовые применения

Прецизионные регулируемые стабилизаторы и источники опорного напряжения
Усилитель ошибки в импульсных источниках питания и цепях обратной связи с оптопарой
Линейные стабилизаторы с малым падением напряжения совместно с внешним силовым транзистором
Обнаружение перенапряжения и пониженного напряжения, сравнение пороговых уровней и управление батареей
Прецизионные источники тока и программируемые схемы ограничения тока

Рекомендации по монтажу и применению

Вывод REF чувствителен к шуму. При необходимости между REF и катодом можно подключить конденсатор небольшой ёмкости (от нескольких pF до десятков nF) для улучшения переходных характеристик и снижения шума; стабильность системы следует проверить, чтобы избежать генерации.

Для подавления влияния Iref на точность и снижения шума рекомендуется выбирать сопротивления делителя не более примерно 100kΩ.

Для корпуса SOT-23 рекомендуется использовать короткие дорожки и предусмотреть медную площадку для отвода тепла. При необходимости можно добавить рядом медную область земли для улучшения тепловых характеристик и стабильности.

При большом перепаде напряжения и высоком токе следует рассчитать рассеиваемую мощность и контролировать температуру перехода. Для распределения мощности можно использовать внешний проходной транзистор.

Выбор и надёжность

При выборе следует сверяться с полной спецификацией и учитывать температурный дрейф, долговременный дрейф, переходную характеристику и минимальный ток поддержания регулирования. Для применений с жёсткими требованиями к температурному дрейфу или точности при высокой температуре следует изучить подробные температурные характеристики и спецификации рассогласования. Для серийного производства рекомендуется провести испытания надёжности образцов и проверить маркировку корпуса.

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.