型号:

TL432BQDBZR

品牌:TI(德州仪器)
封装:SOT-23-3
批次:24+
包装:编带
重量:0.05g
其他:
TL432BQDBZR 产品实物图片
TL432BQDBZR 一小时发货
描述:电压基准芯片 可调 100mA ±0.5% 2.495V~36V
库存数量
库存:
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(起订量: 1, 增量: 1
最小包:3000
商品单价
梯度内地(含税)
1+
0.612
3000+
0.57
产品参数
属性参数值
输出类型可调
工作电压2.495V~36V
输出电压2.495V~36V
输出电流100mA
精度±0.5%
电压基准类型并联
最小阴极电流调节700uA
工作温度-40℃~+125℃

TL432BQDBZR 产品概述

TL432BQDBZR(TI,SOT-23-3 封装)是一款并联(并称:可调式并联电压基准/分流稳压)电压基准芯片,专为需要精确参考电压和小体积电路设计而优化。该器件具有高精度(±0.5%)、宽输出电压范围以及较大的分流能力(最高100 mA),适用于参考源、基准/比较电路、闭环精密稳压与电源监控等应用场景。

一、主要性能与规格概览

  • 输出类型:可调(可通过外接分压电阻设定输出电压)
  • 输出/工作电压范围:2.495 V ~ 36 V(参考端基准电压 2.495 V)
  • 最大输出电流(分流能力):100 mA
  • 精度:±0.5%(基准电压初始精度)
  • 电压基准类型:并联型(分流/参照)
  • 最小阴极电流以保证调节:700 µA(在此以下可能无法保持规定的参考精度)
  • 工作温度范围:-40 ℃ ~ +125 ℃
  • 封装:SOT-23-3,适合空间受限的表贴应用
  • 品牌:TI(德州仪器)

二、典型功能与应用场景

  • 精密可调参考电源:为AD/DA、比较器及采样电路提供稳定基准电压。
  • 分流稳压(小功率稳压):在小电流、低成本场合替代复杂线性稳压器。
  • 电源监测与欠压/过压检测:与外部分压器配合形成阈值检测电路。
  • 精密基准源用于精度测量仪器、传感器供电或校准电路。
  • 通用电路内参考/调节节点:工业控制、电池管理(作为参考/基准而非主稳压器)等。

三、设计要点与电气考量

  • 基准电压与设定公式:典型设定方式与 TL431 类似,输出电压由外部分压电阻 R1(上)与 R2(下)确定:
    Vout ≈ Vref × (1 + R1/R2) + Iref × R1
    其中 Vref 为 2.495 V,Iref 为参考引脚偏置电流(通常很小,但在高阻值分压器下需考虑其影响)。
  • 工作电流要求:器件要求阴极(分流)电流不低于 700 µA 才能保证在标称精度内稳定工作。实际设计中建议预留一定裕量(如 1 mA 或以上)以确保温度和老化条件下仍处于稳态区域。
  • 功耗与散热:作为并联器件,TL432BQ 在较高电压差和大分流电流时会产生较大功耗。设计时应计算:Pd = V_KA × I_K(器件两端电压乘以流过器件的电流),并确保在目标环境温度与 PCB 布局下不会超过器件功耗限制。SOT-23-3 封装热阻较大,必要时需采用铜箔加宽或散热路径优化。
  • 稳定性与旁路:在某些应用中,在参考端或输出端并联小电容可改善瞬态响应与抑制环路振荡,但具体值与布局需根据电路实际测试调整。

四、典型应用电路建议

  • 基本可调参考:使用 R1、R2 构成反馈分压,保证分压器阻值不过高以降低 Iref 的影响并维持分流电流大于最小调节电流。
  • 用作分流稳压:在较大输入电压与负载电流变化时,通过前端限流电阻使器件处于安全且稳定的分流区,计算并验证最大耗散与器件温升。
  • 监测/比较:配合电阻分压和比较器或 MCU ADC 输入,作为可靠的阈值参考。

五、封装与装配注意

  • SOT-23-3 封装利于表贴自动化生产,但热散能力有限。建议在 PCB 设计时增加焊盘铜层、加宽地平面或增加热通孔,以提升散热性能。
  • 引脚走线要尽量短,尤其是参考(REF)与外部分压电阻连接,以减少噪声耦合和寄生阻抗对精度的影响。

六、选型与使用建议

  • 若系统需要低压差、高效率的主稳压功能,应优先考虑低压差线性稳压器或开关方案;TL432BQ 更适合作为精密参考或小功率分流稳压。
  • 在高温或高功耗工况下,详细核算功耗并验证 PCB 散热能力,避免长期工作在热应力区。
  • 设计分压阻值时兼顾功耗与参考稳定性:阻值太大易受 Iref 影响,阻值太小则增加静态功耗。

总结:TL432BQDBZR 将高精度(±0.5%)、宽电压范围与较大分流能力集成于小型 SOT-23-3 封装,适合在受限空间内为精密电路提供稳定、可调的基准或分流稳压。设计时关注最小阴极电流要求、功耗与散热、以及外部分压网络的选择即可发挥其最佳性能。