MMTL431A | MMTL431AR
MMTL431A | MMTL431AR
VO = VREF ... 36 V
VREF = 2.495 V ± 0.5%
IK
= 1 ... 100 mA
Adjustable Precision Shunt Regulator
Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler
ZKA ~ 0.15 Ω
Tjmax = 150°C
Version 2021-09-30
3
1
2
SPICE Model & STEP File 1)
A
|
AR
Typical Applications
Precision voltage reference for
voltage regulators & comparators
Replacement of low voltage Z-Diodes
Low device-count PSU for µController
Converter secondary side control
Commercial grade
Suffix -Q: AEC-Q101 compliant 1)
Suffix -AQ: in AEC-Q101 qualification 1)
Typische Anwendungen
Präzisions-Spannungsreferenz für
Spannungsregler & Komparatoren
Ersatz für niedervoltige Z-Dioden
Einfache µController Spannungsvers.
Ausgangsregler für Stromwandler
Standardausführung
Suffix -Q: AEC-Q101 konform 1)
Suffix -AQ: in AEC-Q101 Qualifikation 1)
Features
Standard (A) and Reverse (AR) version
Low output impedance
Narrow tolerance band
Also available with
VREF = 1.240 V: MMTV431A
Compliant to RoHS (w/o exemption)
REACH, Conflict Minerals 1)
Besonderheiten
Standard-(A) und Revers-(AR) Ausf.
Niedrige Ausgangsimpedanz
Enge Spannungstoleranz
Auch erhältlich mit
VREF = 1.240 V: MMTV431A
Konform zu RoHS (ohne Ausn.)
Pb
REACH, Konfliktmineralien 1)
RoHS
EE
WE
EL
V
SOT-23
TO-236
Mechanical Data 1)
Mechanische Daten 1)
Taped and reeled
3000 / 7“
Weight approx.
Marking Code
431
| 431AR/431-
Gegurtet auf Rolle
0.01 g
Gewicht ca.
Case material
UL 94V-0
Gehäusematerial
Solder & assembly conditions
260°C/10s
Löt- und Einbaubedingungen
MSL = 3
HS Code 85411000
Maximum ratings 2)
Grenzwerte 2)
MMTL431A/-Q | MMTL431AR/-Q
Cathode voltage – Kathoden-Spannung
VKA
37 V
Cathode current – Kathodenstrom
DC
IK
-100 ... +150 mA
Reference input current – Referenz-Eingangsstrom
DC
IR
-0.05 ... +10 mA
Total power dissipation – Gesamt-Verlustleistung
Ptot
300 mW 3)
Junction temperature – Sperrschichttemperatur
Storage temperature – Lagerungstemperatur
Tj
TS
+150°C
-55…+150°C
Recommended operating area 1)
Empfohlener Betriebsbereich 4)
Cathode voltage – Kathoden-Spannung
2
Cathode current – Kathodenstrom
5
)
Ambient temperature – Umgebungstemperatur
3
)
)
i)
ii)
For stable operation – Für stabilen Betrieb
1
2
3
1
2
3
Min.
Max.
VKA
VREF
36 V
IK
1 mA
100 mA
TA
-25°C
-40°C
+85°C
+125°C
CL
–
20 nF
Please note the detailed information on our website or at the beginning of the data book
Bitte beachten Sie die detaillierten Hinweise auf unserer Internetseite bzw. am Anfang des Datenbuches
TA = 25°C, unless otherwise specified – TA = 25°C, wenn nicht anders angegeben
Mounted on P.C. Board with standard of SOT-23 solder pad size per terminal – Montage auf Leiterplatte mit SOT-23 StandardLötpadgrößen je Anschluss
Refer to Fig. 1 “Test circuit for characteristics” – Siehe Fig. 1 „Testschaltung für Kennwerte“
Considering VKA x IK ≤ Ptot and recommended Tj – Unter Beachtung von VKA x IK ≤ Ptot und dem empfohlenen Tj
i) ∆VREF/VREF max. 0.7% – ii) ∆VREF/VREF max. 1.4%
© Diotec Semiconductor AG
http://www.diotec.com/
1
MMTL431A | MMTL431AR
Characteristics
1, 2
)
Kennwerte
1, 2
)
Min.
Typ.
Max.
VREF
2.483 V
2.495 V
2.507 V
∆VREF
–
4.5 mV
6 mV
17 mV
34 mV
∆VREF/∆VKA
–
–
-1 mV/V
-0.5 mV/V
-1.7 mV/V
-2 mV/V
IR
–
1.5 µA
4 µA
∆IR
–
0.4 µA
0.8 µA
1.2 µA
2.5 µA
IK(min)
–
0.45 mA
1 mA
IK(off)
–
0.05 µA
1 µA
|ZKA|
–
0.15 Ω
0.5 Ω
t(on)
–
1 µs
–
Reference voltage – Referenz-Spannung
VKA = VREF, IK = 10 mA
Temperature drift of VREF – Temperaturdrift von VREF
VKA = VREF, IK = 10 mA
Tj = -25°C ... + 85°C
Tj = -40°C ... + 125°C
Dependence of VREF on VKA – Abhängigkeit von VREF von VKA
IK = 10 mA
∆VKA = 10 V – VREF
∆VKA = 36 V – 10 V
Reference input current – Referenz-Eingangsstrom
IK = 10 mA, R1 = 10 kΩ, R2 = ∞
Temperature drift of IR – Temperaturdrift von IR
IK = 10 mA, R1 = 10 kΩ, R2 = ∞
Tj = -25°C ... + 85°C
Tj = -40°C ... + 125°C
Minimum regulation current – Minimaler Regelstrom
VKA = VREF
Off-state cathode current – Kathoden-Sperrstrom
VKA = 36 V, VREF = 0 V
Dynamic output impedance – Ausgangsimpedanz
VKA = VREF, IK = 1 mA ... 100 mA, f ≤ 1 kHz
Pulse response time – Ansprechzeit
VKA = VREF, VO ≥ 90% VREF, f = 100 kHz
Typical thermal resistance junction-ambient
Typischer Wärmewiderstand Sperrschicht-Umgebung
RthA
417 K/W 3)
Dimensions – Maße [mm]
Fig. 1 Test circuit for
characteristics/
Typical application as
voltage reference
VO = (1 + R1/R2) VREF + IR x R1
Stability criteria see
„Recommended operating area“
1
2
3
2
R1
R
VI
IR
R2
Fig. 1 Testschaltung für
Kennwerte/
Typische Anwendung als
Spannungsreferenz
IK
VREF
K
VKA
A
CL
VO
VO = (1 + R1/R2) VREF + IR x R1
Stabilitätskriterien siehe
„Empfohlener Betriebsbereich“
Tj = 25°C and CL = 0, unless otherwise specified – Tj = 25°C und CL = 0, wenn nicht anders angegeben
Refer to Fig. 1 “Test circuit for characteristics” – Siehe Fig. 1 „Testschaltung für Kennwerte“
Mounted on P.C. Board with standard of SOT-23 solder pad size per terminal – Montage auf Leiterplatte mit SOT-23 StandardLötpadgrößen je Anschluss
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© Diotec Semiconductor AG
MMTL431A | MMTL431AR
[µA]
[µA]
VKA = VREF
800
IK = 10 mA
R1 = 10 kO
R2 = 8
2.5
600
2
IK(min)
400
1.5
200
1
0
0.5
IK
IR
–200
–1
VKA
0
0.5
1
1.5
2
0
–40
2.5 [V]
Typical cathode current vs cathode voltage
Typ. Kathodenstrom über Kathodenspannung
Tj
0
40
20
60 [°C] 100
Typ. reference input current vs junction temperature
Typ. Referenz-Eingangsstrom über Sperrschichttemp.
2
10
[Ohm]
I KA = 1 ...1 0 0 m A
[µA]
VKA = 36V
1
10
0.1
1
0.01
ZKA
0.1
IKA (off)
10 4
f
10 5
10 6
[Hz]
0.001
0 Tj 25
10 7
Typical dynamic impedance vs. frequency
Typ. differentieller Widerstand in Abh. v.d. Frequenz
50
75
100
125
150 [°C]
Off-state cathode current vs. junction temperature
Kathodenstr. (Aus-Zust.) in Abh. v.d. Sperrschichttemp.
60
[dB]
Tj = 25°C
IKA= 10mA
40
30
20
10
0
-10
© Diotec Semiconductor AG
1
[f]
10
2
10
3
10
Small Signal Voltage Amplification vs. Frequency
Kleinsignal-Spannungsverstärkung über Frequenz
http://www.diotec.com/
4
10
[kHz]
3
MMTL431A | MMTL431AR
Application Proposals
Fig. 2 Replacement of
low voltage Zener diodes
Applikationsvorschläge
15
5,1
[mA]
MMTL431A(R)
3,6
5
IZ = 5 mA
BZT52C3V3
3,0
IZ / IK
2,7
2,4
0
0
4
3
5
7
VZ / VKA 2
6
Voltage vs. current – Spannung über Strom
IP
VOUT = (1 + R1/R2) VREF
8
CL10MD
Fig. 2 Ersatz für
Z-Dioden mit
niedriger Spannung
IK
R1
C
CL
MMTV
431A
R2
VOUT
R1
VOUT
MMTL
431A(R)
Vergleich zwischen einer
BZT52C3V3 und dem
MMTL431A(R) eingestellt auf 3,3
V gemäß Fig. 1: Der Shunt-Regler
zeigt eine bessere Linearität bei
sehr engem Toleranzband und
niedriger Temperaturdrift.
Fig. 3 Spannungsversorgung
mit geringem Bauteilbedarf für
µController/Schaltungen mit
niedrigem Eingangsstrom
VI
VI
10
[V]
IO
C
Fig. 4 Precision
voltage regulator
10
9,1
7,5
4,3
3,9
Fig. 3 Low device-count
power supply for
microcontrollers and other
circuits with low current need
The current limiting diode
CL10MD provides a constant
current over a wide input voltage
range (~3 V ... 90 V). For
dimensioning, refer to the data
sheet of the CL10MD.
8,2
6,8
6,2
4,7
10
Comparison between a
BZT52C3V3 and the
MMTL431A(R) adjusted to 3.3V
according to Fig. 1: The shunt
regulator shows a better linearity
with very tight tolerance band
and low temperature drift.
5,6
Die Strombegrenzerdiode CL10MD
liefert einen konstanten Strom
über einen weiten Eingangsspannungsbereich (~3 V ... 90 V).
Dimensionierung gemäß Datenblatt der CL10MD.
Fig. 4 PräzisionsSpannungsregler
VOUT = (1 + R1/R2) VREF
R2
VOUT
Fig. 5 Secondary side
regulation of a flyback
converter
The MMTL431A(R) provides a
reference voltage and is used as
error amplifier.
R1
Control
Fig. 5 Regelung der
Ausgangsspannung eines
Sperrwandlers
Der MMTL431A(R) dient als
Spannungsreferenz und
Fehlerverstärker.
MMTV
431A
R2
Disclaimer:
See data book page 2 or website
The application notes describe circuit proposals and shall not be considered as assured and proven solution for any device. No warranty or guarantee,
expressed or implied is made regarding the availability, performance or suitability of any device, circuit etc, neither does it convey any license under its
patent rights of others.
Haftungssauschluss:
Siehe Datenbuch Seite 2 oder Internet
Die Applikationshinweise zeigen Schaltungsbeispiele und dienen allein deren Beschreibung. Sie sind nicht als zugesagte oder geprüfte Eigenschaften im
Rechts-Sinne zu verstehen. Es wird keine Gewähr bezüglich Liefermöglichkeit, Ausführung oder Einsatzmöglichkeit der Bauelemente übernommen, noch
dass die angegebenen Bauelemente, Baugruppen, Schaltungen etc. frei von Schutzrechten sind.
4
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- 15000+0.3427315000+0.04298
- 21000+0.3384321000+0.04244
- 30000+0.3342930000+0.04192
- 75000+0.3253875000+0.04081
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- 351+0.33273
- 966+0.31425