Produktdetails

Resistance (25°C) (Ω) 10000 Resistance tolerance (%) 1 Operating temperature range (°C) -40 to 170 Vin (min) (V) 5.5 Vin (max) (V) 5.5 Supply current (max) (µA) 0 Interface type Resistance Rating Automotive TI functional safety category Functional Safety-Capable
Resistance (25°C) (Ω) 10000 Resistance tolerance (%) 1 Operating temperature range (°C) -40 to 170 Vin (min) (V) 5.5 Vin (max) (V) 5.5 Supply current (max) (µA) 0 Interface type Resistance Rating Automotive TI functional safety category Functional Safety-Capable
SOT-5X3 (DYA) 2 1.28 mm² 1.6 x 0.8 TO-92 (LPG) 2 6.08 mm² 4 x 1.52 X1SON (DEC) 2 0.6 mm² 1 x 0.6
  • Automotive Qualifications
    • AEC-Q100 Grade 1: –40°C to 125°C
    • AEC-Q100 Grade 0 (DYA): –40°C to 150°C
    • AEC-Q100 Grade 0 (ELPG): –40°C to 170°C
  • AEC-Q200 Tested
  • Functional Safety-Capable
  • Silicon-based thermistor with a positive temperature coefficient (PTC)
  • Linear resistance change across temperature
  • 10-kΩ nominal resistance at 25°C (R25)
    • ±1% maximum (0°C to 70°C)
  • Consistent sensitivity across temperature
    • 6400 ppm/°C TCR (25°C)
    • 0.2% typical TCR tolerance across temperature range
  • Fast thermal response time of 0.6 s (DEC)
  • Long lifetime and robust performance
    • Built-in fail-safe in case of short-circuit failures
    • 0.5% typical long term sensor drift
  • Automotive Qualifications
    • AEC-Q100 Grade 1: –40°C to 125°C
    • AEC-Q100 Grade 0 (DYA): –40°C to 150°C
    • AEC-Q100 Grade 0 (ELPG): –40°C to 170°C
  • AEC-Q200 Tested
  • Functional Safety-Capable
  • Silicon-based thermistor with a positive temperature coefficient (PTC)
  • Linear resistance change across temperature
  • 10-kΩ nominal resistance at 25°C (R25)
    • ±1% maximum (0°C to 70°C)
  • Consistent sensitivity across temperature
    • 6400 ppm/°C TCR (25°C)
    • 0.2% typical TCR tolerance across temperature range
  • Fast thermal response time of 0.6 s (DEC)
  • Long lifetime and robust performance
    • Built-in fail-safe in case of short-circuit failures
    • 0.5% typical long term sensor drift

Get started today with the Thermistor Design Tool, offering complete resistance vs temperature table (R-T table) computation, other helpful methods to derive temperature and example C-code.

The TMP61 -Q1 linear thermistor offers linearity and consistent sensitivity across temperature to enable simple and accurate methods for temperature conversion. The low power consumption and a small thermal mass of the device minimize self-heating.

With built-in fail-safe behaviors at high temperatures and powerful immunity to environmental variation, these devices are designed for a long lifetime of high performance. The small size of the TMP6 series also allows for close placement to heat sources and quick response times.

Take advantage of benefits over NTC thermistors such as no extra linearization circuitry, minimized calibration, less resistance tolerance variation, larger sensitivity at high temperatures, and simplified conversion methods to save time and memory.

The TMP61 -Q1 is currently available in a 0402 X1SON package, a 0603 SOT-5X3 package, and a 2-pin through-hole TO-92S package.

Get started today with the Thermistor Design Tool, offering complete resistance vs temperature table (R-T table) computation, other helpful methods to derive temperature and example C-code.

The TMP61 -Q1 linear thermistor offers linearity and consistent sensitivity across temperature to enable simple and accurate methods for temperature conversion. The low power consumption and a small thermal mass of the device minimize self-heating.

With built-in fail-safe behaviors at high temperatures and powerful immunity to environmental variation, these devices are designed for a long lifetime of high performance. The small size of the TMP6 series also allows for close placement to heat sources and quick response times.

Take advantage of benefits over NTC thermistors such as no extra linearization circuitry, minimized calibration, less resistance tolerance variation, larger sensitivity at high temperatures, and simplified conversion methods to save time and memory.

The TMP61 -Q1 is currently available in a 0402 X1SON package, a 0603 SOT-5X3 package, and a 2-pin through-hole TO-92S package.

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Technische Dokumentation

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Design und Entwicklung

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Simulationsmodell

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Hierbei handelt es sich um ein Referenzdesign für ein für elektromagnetische Störungen (EMI) optimiertes USB-Ladegerät mit einem Ausgang für die Automobilindustrie. Der TPS25762-Q1 wird als DC/DC-Regler und Port-Controller verwendet. Das Leiterplattenlayout ist für die Einhaltung der strengen (...)
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