型号:

LTL431ATSLT1G

品牌:LRC(乐山无线电)
封装:SOT-23
批次:25+
包装:编带
重量:-
其他:
-
LTL431ATSLT1G 产品实物图片
LTL431ATSLT1G 一小时发货
描述:电源IC
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商品单价
梯度内地(含税)
1+
0.121
3000+
0.0964
产品参数
属性参数值
输出类型可调
工作电压2.488V~36V
输出电压2.488V~36V
输出电流100mA
精度±0.5%
温度系数50ppm/℃
最小阴极电流调节500uA
工作温度-40℃~+125℃

LTL431ATSLT1G 产品概述

LTL431ATSLT1G 是乐山无线电(LRC)推出的一款高精度、可调式低压差基准/分流式稳压元件,封装为常用的 SOT-23 三引脚小型封装,针对需要精确参考电压和电压监控的应用场景设计。该器件以 2.488V 为基准、电压可调范围宽(2.488V ~ 36V),具有优良的温度稳定性和较大的输出/分流能力,适用于电源管理、可调线性稳压、精密比较与参考、LED 驱动与电池管理等多种场合。

一、主要规格亮点

  • 输出类型:可调(可通过外部分压获得所需输出电压)
  • 工作/存储温度范围:-40℃ ~ +125℃
  • 温度系数:50 ppm/℃(典型)
  • 参考基准电压:2.488 V(最小工作电压与参考起点)
  • 可调输出电压范围:2.488 V ~ 36 V
  • 输出(分流)电流能力:最高可达 100 mA(注意功耗限制)
  • 最低阴极电流以保持稳压:500 µA(在高阻抗分压或轻载时须保证)
  • 精度:±0.5%(参考精度)
  • 封装:SOT-23(3 引脚)
  • 品牌:LRC(乐山无线电)
  • 器件类型:可编程精密基准 / 分流稳压器(电源 IC)

二、功能描述与工作原理

LTL431ATSLT1G 本质上是一个可编程的分流型稳压器:当阴极-阳极两端施加电压时,内部的 2.488V 精密参考可通过外接电阻构成分压网络,从而把阴极电压调节到任意大于或等于参考电压的值。器件通过调整内部比较放大器的导通状态来维持参考端电压稳定,因此既可用作高精度参考源,也可用作可调稳压或误差放大器的比较基准。

三、典型应用场景

  • 稳压电源中作为可调参考或误差放大器(开关电源反馈/线性稳压器)
  • 精密基准源与电压检测/监控(欠压、过压检测)
  • 电池管理与充电控制电路
  • LED 恒流/限流控制(需注意直流功耗和热管理)
  • 仪表与传感器前端要求精确参考电压的场合

四、设计与使用要点

  • 参比与分压计算:设参考电压 Vref = 2.488 V,所需输出 Vout 时,分压比满足 Vout = Vref × (1 + R1/R2) + Iref × R1(其中 Iref 为参考脚电流,通常很小)。在设计时可近似采用 R1/R2 ≈ Vout/Vref - 1。
  • 分流电流保证:器件要求最低阴极电流(Ik_min)为 500 µA 才能保证稳压。在轻载或高分压阻值情况下,必须保证器件阴极有至少此电流才能正常工作;建议在无外部负载时通过并联分流或下拉电阻确保满足该条件。
  • 精度与温漂:典型精度 ±0.5%,温度系数 50 ppm/℃,适合对温漂和长期稳定性有较高要求的应用。
  • 输出电流与功耗:最高分流电流可达 100 mA,但注意器件功耗 Pd = Vk × Ik(Vk 为阴极到阳极电压)。在高压差或大电流条件下,需关注封装温升与 PCB 散热,避免超过器件最大结温。
  • 稳定性与旁路:在某些应用中,阴极-参考之间并联小电容(例如 1~100 nF)可改善瞬态响应与噪声;若使用电容须参考器件数据手册以避免引入振荡。
  • 引脚与封装:器件为三引脚 SOT-23,功能引脚为 REF、CATHODE、ANODE(具体脚位号请参照官方数据手册以免接错)。

五、热管理与PCB 布局建议

  • 在要求高分流电流时,尽量减小阴极到阳极的电压降或分担功耗到外部器件,避免单元件长期承受高功耗。
  • 使用较大铜面积的散热焊盘或通过孔(VIA)连接至内部或底层散热层以降低结点温升。
  • 参考端走线应尽量短且远离高噪声电流回路,分压电阻接点布线应靠近 REF 引脚以降低干扰。
  • 在可能的情况下,在参考脚与阴极之间增加小旁路电容以抑制高频噪声,改善稳定性和瞬态响应。

六、替代与选型建议

LTL431ATSLT1G 适合要求中高精度、低温漂、可调输出且结构简单的场景。在更高精度或更低温漂要求下,可比较专用高精度参考芯片;在需要更高功率或更高电流能力时,应考虑采用更大封装或外接功率晶体管进行分流扩展。选型时需综合参考精度、温漂、最小维持电流和功耗散热能力。

若需详细电气参数曲线、典型应用电路与精确引脚定义,请参阅 LRC 官方数据手册或联系厂商技术支持,以获得完整可靠的设计资料。