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LM4041C12

ACTIVO

Referencia de tensión de derivación de micropotencia con una precisión de 1.2 V y 0.5 %

Detalles del producto

VO (V) 1.225 Initial accuracy (max) (%) 0.5 VO adj (min) (V) 1.225 VO adj (max) (V) 1.225 Iz for regulation (min) (µA) 45 Reference voltage (V) Fixed Rating Catalog Temp coeff (max) (ppm/°C) 100 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iout/Iz (max) (mA) 25
VO (V) 1.225 Initial accuracy (max) (%) 0.5 VO adj (min) (V) 1.225 VO adj (max) (V) 1.225 Iz for regulation (min) (µA) 45 Reference voltage (V) Fixed Rating Catalog Temp coeff (max) (ppm/°C) 100 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iout/Iz (max) (mA) 25
SOT-23 (DBZ) 3 6.9204 mm² 2.92 x 2.37 SOT-SC70 (DCK) 5 4.2 mm² 2 x 2.1 TO-92 (LP) 3 19.136 mm² 5.2 x 3.68
  • 1.225V Fixed and adjustable outputs (1.225V to 10V)
  • Tight output tolerances and low temperature coefficient
    • Maximum 0.1%, 100ppm/°C – A grade
    • Maximum 0.2%, 100ppm/°C – B grade
    • Maximum 0.5%, 100ppm/°C – C grade
    • Maximum 1.0%, 150ppm/°C – D grade
  • Low output noise . . . 20µVRMS (typical)
  • Wide operating current range . . . 45µA (typical) to 12mA
  • Stable with all capacitive loads; no output capacitor required
  • Available in
    • Industrial temperature: –40°C to 85°C
    • Extended temperature: –40°C to 125°C
  • 1.225V Fixed and adjustable outputs (1.225V to 10V)
  • Tight output tolerances and low temperature coefficient
    • Maximum 0.1%, 100ppm/°C – A grade
    • Maximum 0.2%, 100ppm/°C – B grade
    • Maximum 0.5%, 100ppm/°C – C grade
    • Maximum 1.0%, 150ppm/°C – D grade
  • Low output noise . . . 20µVRMS (typical)
  • Wide operating current range . . . 45µA (typical) to 12mA
  • Stable with all capacitive loads; no output capacitor required
  • Available in
    • Industrial temperature: –40°C to 85°C
    • Extended temperature: –40°C to 125°C

The LM4041 series of shunt voltage references are versatile, easy-to-use references designed for a wide array of applications. These parts do not require external capacitors for operation and are stable with all capacitive loads. Additionally, the reference offers low dynamic impedance, low noise, and a low temperature coefficient to maintain a stable output voltage over a wide range of operating currents and temperatures. The LM4041 uses fuse and Zener-zap reverse breakdown voltage trim during wafer sort to offer four output voltage tolerances, ranging from 0.1% (maximum) for the A grade to 1% (maximum) for the D grade. Thus, a great deal of flexibility is offered to designers in choosing the best cost-to-performance ratio for applications. The LM4041 is available in a fixed (1.225V nominal) or an adjustable version (which requires an external resistor divider to set the output to a value between 1.225V and 10V).

Packaged in space-saving SC-70 and SOT-23-3 and requiring a minimum current of 45µA (typical), the LM4041 also designed for portable applications. The TO-92 package also is available for through-hole packaging needs. The LM4041xI is characterized for operation over an ambient temperature range of –40°C to 85°C. The LM4041xQ is characterized for operation over an ambient temperature range of –40°C to 125°C.

The LM4041 series of shunt voltage references are versatile, easy-to-use references designed for a wide array of applications. These parts do not require external capacitors for operation and are stable with all capacitive loads. Additionally, the reference offers low dynamic impedance, low noise, and a low temperature coefficient to maintain a stable output voltage over a wide range of operating currents and temperatures. The LM4041 uses fuse and Zener-zap reverse breakdown voltage trim during wafer sort to offer four output voltage tolerances, ranging from 0.1% (maximum) for the A grade to 1% (maximum) for the D grade. Thus, a great deal of flexibility is offered to designers in choosing the best cost-to-performance ratio for applications. The LM4041 is available in a fixed (1.225V nominal) or an adjustable version (which requires an external resistor divider to set the output to a value between 1.225V and 10V).

Packaged in space-saving SC-70 and SOT-23-3 and requiring a minimum current of 45µA (typical), the LM4041 also designed for portable applications. The TO-92 package also is available for through-hole packaging needs. The LM4041xI is characterized for operation over an ambient temperature range of –40°C to 85°C. The LM4041xQ is characterized for operation over an ambient temperature range of –40°C to 125°C.

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Documentación técnica

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Tipo Título Fecha
* Data sheet LM4041 Precision Micropower Shunt Voltage Reference datasheet (Rev. G) PDF | HTML 19 jul 2024
E-book Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics 28 jun 2019
More literature SLL Precision Reference Product Clip 23 feb 2006

Diseño y desarrollo

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Herramienta de cálculo

SHUNT-REFERENCE-CALC Shunt Reference Selector and Design Calculator

This tool guides the user through the design process for the TLx431 and LM40x0 family of shunt voltage references. This calculator will recommend resistance and capacitance values to optimally meet the user's desired specifications.
Productos y hardware compatibles

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Productos
Referencias de tensión en derivación
ATL431 Regulador de derivación de precisión ajustable de bajo IQ de 2,5 V ATL431LI Regulador de derivación programable de bajo IQ en un encapsulado DQN ultrapequeño ATL431LI-Q1 Regulador de derivación programable de baja IQ, ancho de banda alto automotriz (configuración de pin ATL432 Regulador de derivación de precisión programable de 2,5 V ATL432LI Regulador de derivación programable de bajo IQ, de ancho de banda alto (configuración de pines: RKA) ATL432LI-Q1 Regulador de derivación programable de bajo IQ, de ancho de banda alto para automoción (configura LM4030 Referencia de tensión de derivación de precisión ultraalta LM4040 Referencia de tensión de derivación de micropotencia, precisión, 45 µA y tensión fija LM4040-N Referencia de tensión de derivación de micropotencia y precisión de 100 ppm/°C LM4040-N-Q1 Referencia de tensión de derivación de micropotencia y precisión de 100 ppm/°C para automoción LM4040C25-EP Referencia de tensión de derivación de micropotencia con una precisión de 2.5 V de producto mejorado LM4041-N Referencia de tensión de derivación de micropotencia de precisión de 45 µA fija y ajustable LM4041-N-Q1 Referencia de tensión de derivación de micropotencia de precisión para automoción LM4041A12 Referencia de tensión de derivación de micropotencia con una precisión de 1.2 V y 0.1 % LM4041B Referencia de tensión de derivación de micropotencia ajustable con una precisión de 0.2 % LM4041B12 Referencia de tensión de derivación de micropotencia con una precisión de 1.2 V y 0.2 % LM4041C Referencia de tensión de derivación de micropotencia ajustable con una precisión de 0.5 % LM4041C12 Referencia de tensión de derivación de micropotencia con una precisión de 1.2 V y 0.5 % LM4041D Referencia de tensión de derivación de micropotencia ajustable con una precisión de 1% LM4041D12 Referencia de tensión de derivación de micropotencia con una precisión de 1.2 V y 1 % LM4050-N Referencia de tensión de derivación de micropotencia y precisión de 50 ppm/°C LM4050-N-Q1 Referencia de tensión de derivación de micropotencia y precisión de 50 ppm/°C para automoción LM4050QML-SP Referencia de tensión en derivación QMLV de 2.5 V o 5 V resistente a la radiación LM4051-N Referencia de tensión de derivación de micropotencia de precisión fija y ajustable LMV431 Regulador de derivación de precisión ajustable de bajo voltaje (1,24 V), 1,5 %. LMV431A Regulador de derivación de precisión ajustable de bajo voltaje (1,24 V), 1 %. LMV431B Regulador de derivación de precisión ajustable de bajo voltaje (1,24 V), 0,5 %. TL431 Regulador de derivación de precisión ajustable TL431-Q1 Regulador automotriz de derivación de precisión ajustable (configuración de pines: KRA) TL431C Regulador de derivación de precisión ajustable de 2 % TL431LI Regulador de derivación de precisión ajustable con corriente de referencia optimizada (configuración TL431LI-Q1 Regulador de derivación de precisión ajustable para automoción con corriente de referencia optimizad TL432 Regulador de derivación de precisión ajustable (pines de inversión) TL432-Q1 Regulador automotriz de derivación de precisión ajustable (configuración de pines: RKA) TL432LI Regulador de derivación de precisión ajustable con corriente de referencia optimizada (configuración TL432LI-Q1 Regulador de derivación de precisión ajustable para automoción con corriente de referencia optimizad TLA431 Referencia programable de precisión estable totalmente capacitiva con disposición de pines KRA TLA432 Referencia programable de precisión estable totalmente capacitiva con disposición de pines RKA TLV431 Regulador de derivación de precisión ajustable, de baja tensión y precisión del 1.5% TLV431A Regulador de derivación de precisión ajustable, de baja tensión y precisión del 1 % TLV431A-Q1 Regulador automotriz de derivación de precisión ajustable, de baja tensión TLV431B Regulador de derivación de precisión ajustable, de baja tensión y precisión del 0.5 % TLV431B-Q1 Regulador de derivación con precisión ajustable de baja tensión para automoción TLVH431 Regulador de derivación de precisión ajustable de corriente de funcionamiento amplio y 1.5 % de baja TLVH431A Regulador de derivación de precisión ajustable de corriente de funcionamiento amplio y 1 % de baja t TLVH431A-Q1 Regulador de derivación con precisión ajustable de baja tensión para automoción TLVH431B Regulador de derivación de precisión ajustable de corriente de funcionamiento amplio y 0.5 % de baja TLVH431B-EP Regulador de derivación de precisión ajustable de corriente de funcionamiento amplio y 0.5 % de baja TLVH431B-Q1 Regulador de derivación de precisión ajustable de baja tensión (configuración de pines invertida) pa TLVH432 Regulador de derivación de precisión ajustable de corriente de funcionamiento amplio y 1.5 % de baja TLVH432A Regulador de derivación de precisión ajustable de corriente de funcionamiento amplio y 1 % de baja t TLVH432B Regulador de derivación de precisión ajustable de corriente de funcionamiento amplio y 0.5 % de baja
Amplificadores de propósito general
TLV4313 Amplificador operacional RRIO cuádruple de 5.5 V y 1 MHz, corriente quiescente baja (65 μA) TLV4314 Amplificador operacional RRIO cuádruple de 5.5 V y 3 MHz TLV4314-Q1 Amplificador operacional RRIO cuádruple de calidad automotriz, de 5.5 V y 3 MHz TLV4316 Amplificador operacional RRIO cuádruple de 5.5 V y 10 MHz TLV4316-Q1 Amplificador operacional RRIO cuádruple de calidad automotriz, de 5.5 V y 10 MHz TLV4379 Amplificador operacional RRIO cuádruple de 5.5 V y 90 kHz, corriente quiescente baja (4 μA)
Amplificadores operacionales de precisión (Vox < 1 mV)
TLV4333 Amplificador operacional cuádruple CMOS, de 350 kHz, bajo nivel de ruido, RRIO, para sistemas de cos TLV4376 Amplificadores operacionales cuádruples de precisión y potencia de 815 µA, 5.5 MHz, offset de 100 µV TLV4387 Amplificador operacional cuádruple de ultraalta precisión (10 μV), deriva cero (0,01 μV/°C) y baja c
Herramienta de simulación

PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI

PSpice® for TI is a design and simulation environment that helps evaluate functionality of analog circuits. This full-featured, design and simulation suite uses an analog analysis engine from Cadence®. Available at no cost, PSpice for TI includes one of the largest model libraries in the (...)
Encapsulado Pines Símbolos CAD, huellas y modelos 3D
SOT-23 (DBZ) 3 Ultra Librarian
SOT-SC70 (DCK) 5 Ultra Librarian
TO-92 (LP) 3 Ultra Librarian

Pedidos y calidad

Información incluida:
  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo/material de la bola
  • Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Información incluida:
  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

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