Datasheets - 参考电压 Analog Devices - 2

小节: "参考电压"
制造商: "Analog Devices"
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  1. 1µA SOT23 精密分流电压基准 SOT23 电压基准仅消耗 1µA! MAX6006–MAX6009 超低功耗并联基准源非常适合空间受限和低功耗应用。它们采用 3 引脚 SOT23 封装,保证最小工作电流 1µA。这些器件具有 30ppm/°C 的低温系数和优于 0.2% 的初始精度。 MAX6006–MAX6009 提供 +1.25V、+2.048V、+2.5V 和 3V 输出电压,基准电压分别为 +1.25V、+2.048V、+2.5V 和 +3.0V。这些器件可用作 ...
  2. 1µA SOT23 精密分流电压基准 SOT23 电压基准仅消耗 1µA! MAX6006–MAX6009 超低功耗并联基准源非常适合空间受限和低功耗应用。它们采用 3 引脚 SOT23 封装,保证最小工作电流 1µA。这些器件具有 30ppm/°C 的低温系数和优于 0.2% 的初始精度。 MAX6006–MAX6009 提供 +1.25V、+2.048V、+2.5V 和 3V 输出电压,基准电压分别为 +1.25V、+2.048V、+2.5V 和 +3.0V。这些器件可用作 ...
  1. 1µA SOT23 精密分流电压基准 SOT23 电压基准仅消耗 1µA! MAX6006–MAX6009 超低功耗并联基准源非常适合空间受限和低功耗应用。它们采用 3 引脚 SOT23 封装,保证最小工作电流 1µA。这些器件具有 30ppm/°C 的低温系数和优于 0.2% 的初始精度。 MAX6006–MAX6009 提供 +1.25V、+2.048V、+2.5V 和 3V 输出电压,基准电压分别为 +1.25V、+2.048V、+2.5V 和 +3.0V。这些器件可用作 ...
  2. 1µA SOT23 精密分流电压基准 SOT23 电压基准仅消耗 1µA! MAX6006–MAX6009 超低功耗并联基准源非常适合空间受限和低功耗应用。它们采用 3 引脚 SOT23 封装,保证最小工作电流 1µA。这些器件具有 30ppm/°C 的低温系数和优于 0.2% 的初始精度。 MAX6006–MAX6009 提供 +1.25V、+2.048V、+2.5V 和 3V 输出电压,基准电压分别为 +1.25V、+2.048V、+2.5V 和 +3.0V。这些器件可用作 ...
  3. 1µA SOT23 精密分流电压基准 SOT23 电压基准仅消耗 1µA! MAX6006–MAX6009 超低功耗并联基准源非常适合空间受限和低功耗应用。它们采用 3 引脚 SOT23 封装,保证最小工作电流 1µA。这些器件具有 30ppm/°C 的低温系数和优于 0.2% 的初始精度。 MAX6006–MAX6009 提供 +1.25V、+2.048V、+2.5V 和 3V 输出电压,基准电压分别为 +1.25V、+2.048V、+2.5V 和 +3.0V。这些器件可用作 ...
  4. 低成本,低功耗,低压降,SOT23-3电压基准 MAX6001-MAX6005 SOT23系列,低成本串联电压基准满足了并联基准的成本优势,并提供了传统上成本更高的串联基准的节能优势。与必须在负载电流上偏置并且需要外部电阻的常规并联模式(两端)基准不同,这些器件消除了对外部电阻的需求,并提供了实际上与电源电压无关的电源电流。 ...
  5. 低成本,低功耗,低压降,SOT23-3电压基准 MAX6001-MAX6005 SOT23系列,低成本串联电压基准满足了并联基准的成本优势,并提供了传统上成本更高的串联基准的节能优势。与必须在负载电流上偏置并且需要外部电阻的常规并联模式(两端)基准不同,这些器件消除了对外部电阻的需求,并提供了实际上与电源电压无关的电源电流。 ...
  6. 低成本,低功耗,低压降,SOT23-3电压基准 MAX6001-MAX6005 SOT23系列,低成本串联电压基准满足了并联基准的成本优势,并提供了传统上成本更高的串联基准的节能优势。与必须在负载电流上偏置并且需要外部电阻的常规并联模式(两端)基准不同,这些器件消除了对外部电阻的需求,并提供了实际上与电源电压无关的电源电流。 ...
  7. 低成本,低功耗,低压降,SOT23-3电压基准 MAX6001-MAX6005 SOT23系列,低成本串联电压基准满足了并联基准的成本优势,并提供了传统上成本更高的串联基准的节能优势。与必须在负载电流上偏置并且需要外部电阻的常规并联模式(两端)基准不同,这些器件消除了对外部电阻的需求,并提供了实际上与电源电压无关的电源电流。 ...
  8. 低成本,低功耗,低压降,SOT23-3电压基准 MAX6001-MAX6005 SOT23系列,低成本串联电压基准满足了并联基准的成本优势,并提供了传统上成本更高的串联基准的节能优势。与必须在负载电流上偏置并且需要外部电阻的常规并联模式(两端)基准不同,这些器件消除了对外部电阻的需求,并提供了实际上与电源电压无关的电源电流。 ...
  9. 低成本、微功耗、低压差、高输出电流、SOT23 电压基准 MAX6100-MAX6107 是低成本、低压差 (LDO)、微功耗电压基准。这些三端基准提供 1.25V、1.8V、2.048V、2.5V、3V、4.096V、4.5V 和 5V 输出电压选项。它们采用专有曲率校正电路和激光微调薄膜电阻,温度系数低至 75ppm/°C(最大值),初始精度为 ±0.4%(最大值)。这些器件的额定温度范围为扩展温度范围(-40°C 至 +85°C)。 这些串联模式电压基准仅消耗 90µA ...
  10. 低成本、微功耗、低压差、高输出电流、SOT23 电压基准 MAX6100-MAX6107 是低成本、低压差 (LDO)、微功耗电压基准。这些三端基准提供 1.25V、1.8V、2.048V、2.5V、3V、4.096V、4.5V 和 5V 输出电压选项。它们采用专有曲率校正电路和激光微调薄膜电阻,温度系数低至 75ppm/°C(最大值),初始精度为 ±0.4%(最大值)。这些器件的额定温度范围为扩展温度范围(-40°C 至 +85°C)。 这些串联模式电压基准仅消耗 90µA ...
  11. 低成本、微功耗、低压差、高输出电流、SOT23 电压基准 MAX6100-MAX6107 是低成本、低压差 (LDO)、微功耗电压基准。这些三端基准提供 1.25V、1.8V、2.048V、2.5V、3V、4.096V、4.5V 和 5V 输出电压选项。它们采用专有曲率校正电路和激光微调薄膜电阻,温度系数低至 75ppm/°C(最大值),初始精度为 ±0.4%(最大值)。这些器件的额定温度范围为扩展温度范围(-40°C 至 +85°C)。 这些串联模式电压基准仅消耗 90µA ...
  12. 低成本、微功耗、低压差、高输出电流、SOT23 电压基准 MAX6100-MAX6107 是低成本、低压差 (LDO)、微功耗电压基准。这些三端基准提供 1.25V、1.8V、2.048V、2.5V、3V、4.096V、4.5V 和 5V 输出电压选项。它们采用专有曲率校正电路和激光微调薄膜电阻,温度系数低至 75ppm/°C(最大值),初始精度为 ±0.4%(最大值)。这些器件的额定温度范围为扩展温度范围(-40°C 至 +85°C)。 这些串联模式电压基准仅消耗 90µA ...
  13. 低成本、微功耗、低压差、高输出电流、SOT23 电压基准 MAX6100-MAX6107 是低成本、低压差 (LDO)、微功耗电压基准。这些三端基准提供 1.25V、1.8V、2.048V、2.5V、3V、4.096V、4.5V 和 5V 输出电压选项。它们采用专有曲率校正电路和激光微调薄膜电阻,温度系数低至 75ppm/°C(最大值),初始精度为 ±0.4%(最大值)。这些器件的额定温度范围为扩展温度范围(-40°C 至 +85°C)。 这些串联模式电压基准仅消耗 90µA ...
  14. 低成本、微功耗、低压差、高输出电流、SOT23 电压基准 MAX6100-MAX6107 是低成本、低压差 (LDO)、微功耗电压基准。这些三端基准提供 1.25V、1.8V、2.048V、2.5V、3V、4.096V、4.5V 和 5V 输出电压选项。它们采用专有曲率校正电路和激光微调薄膜电阻,温度系数低至 75ppm/°C(最大值),初始精度为 ±0.4%(最大值)。这些器件的额定温度范围为扩展温度范围(-40°C 至 +85°C)。 这些串联模式电压基准仅消耗 90µA ...
  15. 低成本、微功耗、低压差、高输出电流、SOT23 电压基准 MAX6100-MAX6107 是低成本、低压差 (LDO)、微功耗电压基准。这些三端基准提供 1.25V、1.8V、2.048V、2.5V、3V、4.096V、4.5V 和 5V 输出电压选项。它们采用专有曲率校正电路和激光微调薄膜电阻,温度系数低至 75ppm/°C(最大值),初始精度为 ±0.4%(最大值)。这些器件的额定温度范围为扩展温度范围(-40°C 至 +85°C)。 这些串联模式电压基准仅消耗 90µA ...
  16. 低成本、微功耗、低压差、高输出电流、SOT23 电压基准 MAX6100-MAX6107 是低成本、低压差 (LDO)、微功耗电压基准。这些三端基准提供 1.25V、1.8V、2.048V、2.5V、3V、4.096V、4.5V 和 5V 输出电压选项。它们采用专有曲率校正电路和激光微调薄膜电阻,温度系数低至 75ppm/°C(最大值),初始精度为 ±0.4%(最大值)。这些器件的额定温度范围为扩展温度范围(-40°C 至 +85°C)。 这些串联模式电压基准仅消耗 90µA ...
  17. 具有多个反向击穿电压的改进型精密微功率分流电压基准 LM4040 是一款精密双端分流模式带隙电压基准,提供 2.048V、2.500V、3.000V、3.3V、4.096V 和 5.000V 的固定反向击穿电压。LM4040 是空间关键型应用的理想选择,采用超小型 3 引脚 SC70 表面贴装封装 (1.8mm x 1.8mm),比采用 SOT23 表面贴装封装的同类器件小 50%(SOT23 版本也可用)。 激光微调电阻可确保精确的初始精度。该器件的温度系数为 ...
  18. 改进的精密微功率分流电压基准 LM4041 是一款精密双端分流模式带隙电压基准,具有 1.225V 的固定反向击穿电压。LM4041 是空间受限应用的理想选择,采用超小型 3 引脚 SC70 表面贴装封装 (1.8mm x 1.8mm),比采用 SOT23 表面贴装封装的同类器件小 50%(SOT23 版本也可用)。 激光微调电阻可确保精确的初始精度。该器件的温度系数为 100ppm/°C,提供四个初始精度等级,范围从 0.1% 到 1%。LM4041 具有 60µA 至 12mA ...

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