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LMNR5040T150N 发布时间 时间:2025/12/27 11:21:26 查看 阅读:10

LMNR5040T150N是一款由Lemur Microelectronics(蓝默微电子)推出的高精度、低功耗电压基准芯片,广泛应用于需要稳定参考电压的模拟和混合信号系统中。该器件采用先进的带隙基准技术,能够在宽温度范围和多种负载条件下提供极其稳定的输出电压。LMNR5040T150N的标称输出电压为1.50V,具有极低的初始精度误差和出色的长期稳定性,适用于高分辨率数据转换器、精密测量仪器、便携式设备以及工业控制系统等对电源精度要求较高的应用场景。该芯片封装形式为小型化SOT-23或DFN等表面贴装封装,有助于节省PCB空间,同时具备良好的热性能和抗干扰能力。其工作温度范围通常覆盖工业级标准(-40°C 至 +125°C),确保在恶劣环境下的可靠运行。此外,LMNR5040T150N还具备低噪声、快速启动和低静态电流等优点,使其成为电池供电设备中的理想选择。通过优化内部电路设计,该器件在输入电压变化时仍能维持稳定的输出,具备良好的电源抑制比(PSRR),有效抑制来自电源端的干扰信号。整体而言,LMNR5040T150N是一款集高精度、低功耗与高可靠性于一体的电压基准源,适合现代高性能电子系统对精准参考电压的需求。

参数

型号:LMNR5040T150N
  输出电压:1.50V
  初始精度:±0.4%
  工作温度范围:-40°C 至 +125°C
  封装类型:SOT-23-3 或 DFN
  静态电流:典型值 4.5μA
  输出电流能力:±5mA
  温度系数:典型值 20ppm/°C
  长期稳定性:50ppm/√kHr
  电源电压范围:2.5V 至 6.0V
  噪声(0.1Hz~10Hz):典型值 8μVpp
  线路调整率:0.02%/V
  负载调整率:50ppm/mA

特性

LMNR5040T150N采用先进的曲率补偿带隙基准架构,能够有效消除传统带隙基准中由于温度非线性引起的误差,从而实现极低的温度系数,典型值仅为20ppm/°C,在整个工业温度范围内(-40°C至+125°C)可保证输出电压的高度稳定性。这种优异的温度特性使得该器件特别适用于高精度ADC/DAC系统的参考源,避免因温度漂移导致的测量偏差。该芯片的初始精度高达±0.4%,意味着在常温下输出电压偏差不超过±6mV,满足多数精密应用需求。其低噪声性能(0.1Hz~10Hz范围内典型值为8μVpp)进一步提升了信号链的信噪比,尤其有利于高分辨率Σ-Δ型ADC的应用场景。
  该器件具备极低的静态电流,典型值仅为4.5μA,显著延长了电池供电设备的工作寿命,非常适合用于便携式医疗设备、无线传感器节点和智能仪表等对功耗敏感的应用。尽管功耗极低,LMNR5040T150N仍能提供最高±5mA的输出驱动能力,足以驱动大多数模数转换器的参考输入端口,并可在轻负载下保持高效率。其电源电压范围宽达2.5V至6.0V,允许直接连接多种常见的系统电源轨,增强了设计灵活性。
  LMNR5040T150N内置过热保护和短路保护机制,提升了系统级可靠性。其快速启动时间(典型值小于50μs)确保上电后能迅速建立稳定输出,适用于频繁启停的节能型系统。此外,该芯片具有优良的线路和负载调整率,分别达到0.02%/V和50ppm/mA,表明其在输入电压波动或负载变化时仍能维持高度稳定的输出电压。所有这些特性结合小型化封装,使LMNR5040T150N成为追求高性能与紧凑设计的理想电压基准解决方案。

应用

LMNR5040T150N广泛应用于各类需要高稳定性和低功耗参考电压的电子系统中。典型应用包括高精度数据采集系统,如工业自动化中的PLC模块、多通道传感器信号调理电路以及过程控制仪表,其中该芯片作为ADC或DAC的参考源,确保转换结果的准确性和重复性。在便携式医疗设备中,例如血糖仪、脉搏血氧仪和手持式诊断工具,其低功耗和高精度特性有助于延长电池续航并提升测量可信度。此外,该器件也常见于测试与测量仪器,如数字万用表、示波器前端和校准设备,作为核心参考单元保障仪器的计量准确性。
  在消费类电子产品中,LMNR5040T150N可用于高端音频设备的偏置电压生成、智能穿戴设备中的生物信号检测电路,以及高保真传感器接口。其小型封装和低温漂特性使其非常适合空间受限且环境温度变化较大的应用场景。在工业通信领域,该芯片可用于RS-485、CAN总线等接口电路中的电平参考,提高信号传输的抗干扰能力。此外,还可用于电源管理系统中的电压监控与比较器参考源,实现精确的欠压/过压检测功能。得益于其宽输入电压范围和良好的PSRR表现,LMNR5040T150N也能在噪声较大的电源环境中保持稳定输出,适用于分布式传感网络、物联网终端节点以及嵌入式控制系统等多种复杂工况下的精密模拟前端设计。

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