JAJS686E February   2000  – March 2025 LM4051-N

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
    1.     ピンの機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 LM4051-1.2の電気的特性
    6. 5.6 LM4051-ADJ の電気的特性
    7. 5.7 代表的特性
  7. 6 パラメータ測定情報
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 LM4051-N-1.2V
      2. 7.4.2 LM4051-N - ADJ
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 シャント レギュレータ
        1. 8.2.1.1 設計要件
        2. 8.2.1.2 詳細な設計手順
        3. 8.2.1.3 アプリケーション曲線
      2. 8.2.2 可変シャント レギュレータ
        1. 8.2.2.1 設計要件
        2. 8.2.2.2 詳細な設計手順
    3. 8.3 システム例
    4. 8.4 電源に関する推奨事項
    5. 8.5 レイアウト
      1. 8.5.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.5.2 レイアウト例
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 9.2 サポート・リソース
    3. 9.3 商標
    4. 9.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 9.5 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

LM4051-ADJ の電気的特性

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り)
パラメータテスト条件最小値標準値最大値単位
VREF基準電圧IR = 100μA、VOUT = 5V1.212V
基準電圧の許容誤差(2)(4)IR = 100μA、VOUT = 5VLM4051AIM3(1)±1.2mV
LM4051BIM3(1)±2.4
LM4051CIM3(1)±6
産業用温度範囲
TA = TJ = TMIN~TMAX
LM4051AIM3(1)±5.2
LM4051BIM3(1)±6.4
LM4051CIM3(1)±10.1
IRMIN最小動作電流LM4051AIM3(1)36µA
LM4051BIM3(1)36
LM4051CIM3(1)36
産業用温度範囲
TA = TJ = TMIN~TMAX
LM4051AIM3(1)60
LM4051BIM3(1)60
LM4051CIM3 (1)65
∆VREF/∆IR動作電流の変化に伴う基準電圧の変化IRMIN ≤ IR ≤ 1mA
VOUT ≥ 1.6V(3)
TJ = 25°C0.3mV
産業用温度範囲
TA = TJ = TMIN~TMAX
1.1(2)
1mA ≤ IR ≤ 12mA
VOUT ≥ 1.6V(3)
TJ = 25°C0.6
産業用温度範囲
TA = TJ = TMIN~TMAX
6(2)
∆VREF/∆VO出力電圧の変化に伴う基準電圧の変化IR = 0.1mATJ = 25°C-1.69mV
産業用温度範囲
TA = TJ = TMIN~TMAX
-2.8(2)
IFB帰還電流70130nA
∆VREF/∆T平均基準電圧の温度係数(注8)VOUT = 2.5V
∆T = −40°C~+125°C
IR = 10mATJ = 25°C20ppm/℃
産業用温度範囲
TA = TJ = TMIN~TMAX
±50(2)
IR = 1mATJ = 25°C15
産業用温度範囲
TA = TJ = TMIN~TMAX
±50(2)
IR =100μATJ = 25°C15
産業用温度範囲
TA = TJ = TMIN~TMAX
±50(2)
ZOUT動的出力インピーダンスIR = 1mA、f = 120Hz、IAC = 0.1 IRVOUT = VREF0.3Ω
VOUT = 10V2
eN広帯域ノイズIR = 100μA、VOUT = VREF、10Hz ≤ f ≤ 10kHz20μVrms
∆VREF基準電圧長期安定性(5)t = 1000 時間、IR = 100μA、T = 25°C ± 0.1°C120ppm
VHYST熱ヒステリシス(6)∆T = −40°C~125°C0.3mV/V
限界値は25℃で100%生産テストされています。限界値を超える温度は、統計的品質管理(SQC)手法を用いた相関関係により確認されています。この限界値は、ナショナルセミコンダクターの平均出荷品質水準 (AOQL) の計算に使用されます。
逆方向降伏電圧許容範囲の過温度リミットは、室温の逆方向降伏電圧の許容誤差±[(∆VR/∆T)(max∆T)(VR)]として定義されます。ここで、∆VR/∆TはVR 温度係数、max∆Tは25°Cの基準点とTMAXまたはTMINとの温度差の最大値、VRは逆方向降伏電圧です。max∆T = 65°Cの産業用温度範囲における各グレードの合計過温度許容誤差を下記に示します。
  • Aグレード: ± 0.425% = ± 0.1% ± 50ppm/°̊C × 65°̊C
  • Bグレード:± 0.525% = ± 0.2% ± 50ppm/°̊C × 65°̊C
  • Cグレード:± 0.825% = ± 0.5% ± 50ppm/°̊C × 65°̊C
したがって、たとえば、AグレードのLM4051-1.2の過温度逆方向降伏電圧の許容誤差は±1.2 V×0.425% = ±5.2mVです。
VOUT ≤ 1.6Vの場合、SOT-23パッケージのLM4051-ADJは、低いIR で動作する必要があります。これは、ダイ(–)出力とパッケージ(–)出力ピンの間のダイ接続の直列抵抗が原因で発生します。セクション 5.7 セクションの出力飽和曲線を参照してください。
基準電圧と温度係数は出力電圧によって変化します。セクション 5.7 曲線を参照してください。
長期安定性は25°Cで1000時間測定されたVRです。
熱ヒステリシスは、温度-40℃までサイクルした後に25℃で測定した電圧と、温度125℃までサイクルした後に25℃で測定した電圧の差として定義されます。