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Semicon Schnelle Lieferung Elektronische Komponenten Chips IC Original MCU Mikrocontroller IC Chip LM9036MX-3.3/NOPB

kurze Beschreibung:

Der extrem niedrige Ruhestromregler LM9036 zeichnet sich durch eine niedrige Dropout-Spannung und einen niedrigen Strom im Standby-Modus aus.Mit einem Erdungsstrom von weniger als 25UA bei einer Last von 0,1 mA ist der LM9036 ideal für Automobil- und andere batteriebetriebene Systeme geeignet. Der LM9036 behält alle Funktionen bei, die Low-Dropout-Reglern gemeinsam sind, einschließlich eines Low-Dropout-PNP-Durchgangsgeräts, eines Kurzschlussschutzes, eines umgekehrten Batterieschutzes und thermischer Herunterfahren Der LM9036 verfügt über eine maximale Betriebsspannungsgrenze von 40 V, einen Betriebstemperaturbereich von -40 °C bis +125 °C und * 5 % Ausgangsspannungstoleranz über den gesamten Ausgangsstrom, die Eingangsspannung und den gesamten Temperaturbereich.


Produktdetail

Produkt Tags

Produkteigenschaften

TYP BESCHREIBUNG
Kategorie Integrierte Schaltkreise (ICs)PMIC – Spannungsregler – Linear
Hersteller Texas Instruments
Serie -
Paket Tape & Reel (TR)Schnittband (CT)

Digi-Reel®

Produktstatus Aktiv
SPQ 95Tube
Ausgabekonfiguration Positiv
Ausgabetyp Fest
Anzahl der Regulierungsbehörden 1
Spannung – Eingang (max.) 40V
Spannung – Ausgang (Min./Fest) 3,3 V
Spannung – Ausgang (max.) -
Spannungsabfall (max.) 0,40 V bei 50 mA
Aktueller Output 50mA
Strom – Ruhezustand (Iq) 20 µA
Strom – Versorgung (max.) 2mA
PSRR 60 dB (120 Hz)
Steuerfunktionen -
Schutzfunktionen Übertemperatur, Verpolung, Kurzschluss
Betriebstemperatur -40 °C ~ 125 °C
Befestigungsart Oberflächenmontage
Paket/Koffer 8-SOIC (0,154", 3,90 mm Breite)
Gerätepaket des Lieferanten 8-SOIC
Basisproduktnummer LM9036

Einführen

Die normale Spannungsregler-Stromversorgung erfolgt über den Abtastkreis, um das Ein-/Ausschalten der Stromversorgungsreglerröhre zu steuern und den Innenwiderstand des Netzteils so zu ändern, dass die Spannung an der Last stabil ist.
Die Stromversorgung des Schaltspannungsreglers erfolgt durch die Steuerung des Anteils der Schaltröhre an und aus, um die Ausgangsspannung anzupassen.

Vorteile

Die Vorteile der Schaltspannungsregler-Stromversorgung.
Vorteile 1: geringer Stromverbrauch, hoher Wirkungsgrad, kompakt und leicht
Sein großer Vorteil ist der hohe Wirkungsgrad.Im Schaltzustand verbraucht der Transistor selbst weniger Funktion und der Schaltregler selbst kann einen Wirkungsgrad von siebzig bis achtzig Prozent erreichen, ohne dass ein Abwärtstransformator erforderlich ist.Sein Ausgangsübertrager arbeitet bei hohen Frequenzen und mit einer Lautstärke von weniger als 50 Hz im ZF-Übertrager.Die Schaltung des Schaltreglers hat daher den zusätzlichen Vorteil, dass sie klein und leicht ist.Es kann über einen weiten Spannungsbereich betrieben werden.
Vorteil 2: Großer Spannungsregelungsbereich
Die vom Schaltregler ausgegebene Spannung wird durch das Tastverhältnis des Erregersignals geregelt, und Änderungen der Eingangssignalspannung können durch Frequenzmodulation oder -verbreiterung ausgeglichen werden.Auf diese Weise kann bei großen Änderungen der Frequenznetzspannung dennoch eine stabilere Ausgangsspannung gewährleistet werden.Insgesamt ist der Spannungsbereich des Schaltnetzteils sehr breit und der Spannungsstabilisierungseffekt relativ gut.
Vorteil 3: Flexible Schaltungsformen
Beispielsweise gibt es selbsterregte und fremderregte, weitreichende und frequenzgeregelte, Single-Ended- und Double-Ended-Typen und so weiter.Entwickler von Stromversorgungen können die Vorteile verschiedener Schaltungstypen nutzen, um Schaltspannungsregler zu entwerfen und zu entwickeln, die unterschiedliche Anwendungen abdecken.

Rolle

Von der Erfindung der Elektrizität bis heute kann man sagen, dass die Bequemlichkeit der Elektrizität die Entwicklung der Gesellschaft geprägt hat und das Leben der Menschen viel Fortschritt und Bequemlichkeit gebracht hat.Aber es bringt uns gleichzeitig Bequemlichkeit, bringt uns aber auch viel Ärger.In unserer Produktion kommt es häufig zu Spannungsinstabilitäten, insbesondere in der Mitte der Linie sowie während der Spitzenzeit der Elektrizität.In einer immer hochpräziseren Gesellschaft führt eine instabile Spannung zu großen Unannehmlichkeiten für unser Produktionsleben.Die einzige Alternative zum Stromkreis- oder Standortwechsel ist der Aufbau eines elektrischen Hilfsgerätes.Und was die Energiehilfsgeräte betrifft, ist der Spannungsregler die kostengünstigste und einfachste Maschine.
In der Anfangszeit bestand die Hauptfunktion des Spannungsreglers darin, die Spannung zu stabilisieren.Der Regler könnte die Spannung bei instabilen Spannungsschwankungen oder bei Unterspannung erhöhen, um sicherzustellen, dass das Gerät normal funktionieren kann.Doch mit der Entwicklung der Technologie sowie den immer höheren Anforderungen der Menschen an die Ausrüstung.Heutige Spannungsregler sorgen nicht nur dafür, dass die Spannung normal ist, sondern gewährleisten auch die Sicherheit des Strombetriebs.Daher gewährleistet der Spannungsregler nicht nur den normalen Betrieb des Geräts, sondern verfügt auch über einen Kurzschlussschutz, einen Kurzphasenschutz und viele andere Schutzfunktionen.

Hauptparameter

Die Hauptparameter des Gleichspannungsreglers.
Die wichtigsten technischen Parameter der DC-geregelten Stromversorgung (Spannungsregler) lassen sich in zwei Kategorien einteilen: Die eine sind die Qualitätsindikatoren, die die Vorzüge der DC-Spannungsstabilisierung der Stromversorgung widerspiegeln.Dazu gehören Stabilität, äquivalenter Innenwiderstand (Ausgangswiderstand), Welligkeitsspannung und Temperaturkoeffizient.Die andere Kategorie ist der charakteristische Index, der die inhärenten Eigenschaften des DC-geregelten Netzteils widerspiegelt.Zum Beispiel die geregelte DC-Eingangsspannung, die Ausgangsspannung, der Ausgangsstrom und der Regelbereich der Ausgangsspannung.

1, Spannungsregelungsrate SV
Die Spannungsregulierungsrate ist ein wichtiger Indikator zur Charakterisierung der Leistung der Gleichspannungsstabilisierungsstromversorgung, auch bekannt als Stabilisierungsfaktor oder Stabilitätsfaktor.Es wird charakterisiert, wenn sich die Eingangsspannung VI ändert, wenn die Gleichspannungsstabilisierung des Netzteils die Ausgangsspannung VO stabilisiert, normalerweise ausgedrückt als Prozentsatz der relativen Änderung der Eingangs- und Ausgangsspannung pro Einheit der Ausgangsspannung.
2, die aktuelle Anpassungsrate SI
Die Stromregelrate ist ein wichtiger Indikator für die Belastbarkeit des Gleichspannungsstabilisators, auch Stromstabilitätsfaktor genannt.Es ist gekennzeichnet, wenn die Eingangsspannung unverändert bleibt, die Gleichspannungsstabilisierung der Stromversorgung aufgrund von Änderungen des Laststroms (Ausgangsstroms) erfolgt und die durch die Unterdrückungskapazität verursachten Ausgangsspannungsschwankungen unter den Bedingungen der angegebenen Laststromänderungen normalerweise zum Ausdruck kommen als Prozentsatz der Änderung der Ausgangsspannung pro Einheit Ausgangsspannungs-Stromregelungsrate des Gleichspannungsstabilisierungsnetzteils.
3,Rpple-Unterdrückungsverhältnis SR
Das Welligkeitsunterdrückungsverhältnis spiegelt den Gleichspannungsregler auf der Eingangsseite der Einführung der Netzspannungsunterdrückungsfähigkeit wider. Wenn die Eingangs- und Ausgangskomponenten des Gleichspannungsreglers unverändert bleiben, wird das Welligkeitsunterdrückungsverhältnis häufig als Eingangswelligkeit ausgedrückt Spannung Spitze-Spitze und Ausgangswelligkeit Spannung Spitze-Spitze-Verhältnis, im Allgemeinen ausgedrückt in Dezibel, kann aber manchmal als Prozentsatz oder direkt mit dem Verhältnis der beiden genannten ausgedrückt werden.
4, Temperaturstabilität K
Die Temperaturstabilität des integrierten Gleichstromnetzteils wird in der Betriebstemperatur des Gleichstromnetzteils angegeben. Maximaler Änderungsbereich Ti (Tmin ≤ Ti ≤ Tmax) Relative Änderung der Ausgangsspannung des Gleichstromnetzteils in Prozent.

Über Produkte

Der extrem niedrige Ruhestromregler LM9036 zeichnet sich durch eine niedrige Dropout-Spannung und einen niedrigen Strom im Standby-Modus aus.Mit einem Erdungsstiftstrom von weniger als 25 µA bei einer Last von 0,1 mA ist der LM9036 ideal für Automobil- und andere batteriebetriebene Systeme geeignet.Der LM9036 verfügt über alle Funktionen, die Low-Dropout-Regler gemeinsam haben, einschließlich eines Low-Dropout-PNP-Durchgangsgeräts, eines Kurzschlussschutzes, eines Verpolungsschutzes für die Batterie und einer thermischen Abschaltung.Der LM9036 verfügt über eine maximale Betriebsspannungsgrenze von 40 V, einen Betriebstemperaturbereich von –40 °C bis +125 °C und eine Ausgangsspannungstoleranz von ±5 % über den gesamten Ausgangsstrom-, Eingangsspannungs- und Temperaturbereich.


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