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S-1131B24UC-N4JTFG 参数 Datasheet PDF下载

S-1131B24UC-N4JTFG图片预览
型号: S-1131B24UC-N4JTFG
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内容描述: 高纹波抑制率低压差中输出电流CMOS电压稳压器 [HIGH RIPPLE-REJECTION LOW DROPOUT MIDDLE OUTPUT CURRENT CMOS VOLTAGE REGULATOR]
分类和应用: 稳压器调节器光电二极管输出元件
文件页数/大小: 29 页 / 450 K
品牌: SII [ SEIKO INSTRUMENTS INC ]
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高纹波抑制率低压差中输出电流CMOS电压稳压器
Rev.3.0
_01
S- 1131系列
电气特性
表6
(大
=
25
°
C除非另有说明)
输出电压
*1
符号
V
OUT(E)1
V
OUT(E)2
输出电流
*2
输入输出电压差
*3
I
OUT
V
条件
V
IN
=
V
OUT (S)
+
1.0 V,I
OUT
=
30毫安
V
IN
=
V
OUT (S)
+
1.0 V,I
OUT
=
80毫安
V
IN
V
OUT (S)
+
1.0 V
V
OUT (S)
= 1.5 V
I
OUT
=
百毫安
V
OUT (S)
= 1.6 V
V
OUT (S)
= 1.7 V
V
OUT (S)
= 1.8 V
V
OUT (S)
= 1.9 V
V
OUT (S)
= 2.0 V
V
OUT (S)
= 2.1 V
2.2 V
V
OUT (S)
2.5 V
2.6 V
V
OUT (S)
3.3 V
3.4 V
V
OUT (S)
5.5 V
V
OUT (S)
+
0.5 V
V
IN
6.5 V,
I
OUT
=
80毫安
V
IN
=
V
OUT (S)
+
1.0 V,
1.0毫安
I
OUT
80毫安
V
IN
=
V
OUT (S)
+
1.0 V,I
OUT
=
10毫安,
−40°C ≤
Ta
85°C
V
IN
=
V
OUT (S)
+
1.0 V, ON / OFF引脚
=
上,
空载
V
IN
=
V
OUT (S)
+
1.0 V,F
=
1.0千赫,
∆V
愿(死者)安息
=
0.5 Vrms的,我
OUT
=
80毫安
V
IN
=
V
OUT (S)
+
1.0 V, ON / OFF引脚
=
上,
V
OUT
=
0 V
V
IN
=
V
OUT (S)
+
1.0 V, ON / OFF引脚
=
关,
空载
V
IN
=
V
OUT (S)
+
1.0 V ,R
L
=
1.0 kΩ
V
IN
=
V
OUT (S)
+
1.0 V ,R
L
=
1.0 kΩ
V
IN
=
6.5 V, V
开/关
=
6.5 V
V
IN
=
6.5 V, V
开/关
= 0 V
分钟。
V
OUT (S)
×
0.99
V
OUT (S)
×
0.98
300
*5
2.0
1.5
−0.1
−0.1
典型值。
V
OUT (S)
V
OUT (S)
1.00
0.90
0.80
0.70
0.60
0.50
0.40
0.30
0.25
0.20
0.05
20
±100
35
70
450
0.1
马克斯。
V
OUT (S)
×
1.01
V
OUT (S)
×
1.02
1.05
0.95
0.85
0.75
0.65
0.60
0.55
0.49
0.34
0.28
0.2
40
65
6.5
1.0
0.3
0.1
0.1
单位
V
V
mA
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
%/V
mV
PPM
/
°C
µA
V
dB
mA
µA
V
V
µA
µA
TEST
电路
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
5
3
2
4
4
4
4
线路调整
负载调整率
输出电压
温度COEF网络cient
*4
消耗电流
操作过程中
输入电压
纹波抑制
短路电流
消耗电流
停机期间
关断引脚
输入电压“H”的
关断引脚
输入电压“L”的
关断引脚
输入电流“H”
关断引脚
输入电流“L ”
V
OUT1
V
IN
V
OUT
∆V
OUT2
V
OUT
Ta
V
OUT
I
SS1
V
IN
RR
I
I
SS2
V
SH
V
SL
I
SH
I
SL
*1.
V
OUT (S)
:额定输出电压
V
OUT(E)1
:实际输出电压值固定负载
我定当输出电压
OUT
( = 30 mA),输入V
OUT (S)
+
1.0 V
V
OUT(E)2
:实际输出电压值固定负载
我定当输出电压
OUT
( = 80 mA),输入V
OUT (S)
+
1.0 V
*2.
输出电流,当输出电压变为95 %的V
OUT(E)1
后逐渐增加输出电流。
*3.
V
=
V
IN1
(V
OUT3
×
0.98)
V
OUT3
为输出电压在V
IN
=
V
OUT (S)
+
1.0 V和I
OUT
=
百毫安。
V
IN1
是输入电压,当输出电压变为98 %的V
OUT3
后逐渐减小输入电压。
*4.
在温度变化[mV / ℃]使用下面的公式进行计算。
V
OUT
[
毫伏/
°
C
]
*1
=
V
OUT (S)
[
V
]
*2
× ∆
V
OUT
[
PPM /
°
C
]
*3
÷
1000
Ta
Ta
V
OUT
*1.
在输出电压的温度变化
*2.
额定输出电压
*3.
输出电压温度COEF网络cient
*5.
输出电流可以至少这个值。
由于对封装的功耗限制,这个值可能不会满意。要注意电源
封装的散热时的输出大电流。
此规格为设计保证。
精工电子有限公司
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