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絶対最大定格 (T a =25 ) 項目記号定格単位 入力電圧 V IN 消費電力 P D (7805~7810) 35 (7812~7815) 35 (7818~7824) 40 TO-220F 16(T C 70 ) TO (T C 25 ) 1(Ta=25 ) V W 接合部温度

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極小サイズ出力電圧可変型高圧電源 2W~2.6W 中高圧 DC-DC コンバータ 0V~470V 1000V 1500V 2000V MHV Series MHV シリーズは業界で初めて高圧電源を最新の SMT( 面実装技術 ) によって従来品の 1/5~1/6 に超小型化した出力電圧可変型の中高圧

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NJM41005-T 75Ω ドライバ内蔵ビデオアイソレーションアンプ 特長 動作電源電圧 動作温度範囲 同相信号除去比 75Ω ドライバ内蔵 出力 AC DC 結合 電圧利得 周波数特性 バイポーラ構造 外形 SOT to5.5V -40to dBtyp. 0dBtyp.

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フォト IC ダイオード S SB S CT 視感度に近い分光感度特性 視感度特性に近い分光感度特性をもったフォトICダイオードです チップ上には2つの受光部があり 1つは信号検出用受光部 もう1つは近赤外域にのみ感度をもつ補正用受光部になっています 電流アンプ回路中で2

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PS5042 Through-hole Phototransistor/Right Angle Type 特長 パッケージ 製品の特長 サイドビュータイプ 無色透明樹脂 光電流 : 1.4mA TYP. (V CE =5V,Ee=1mW/cm 2 ) 鉛フリーはんだ耐熱対応 RoHS 対応 ピーク感

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ON/OFF 機能付き出力可変型低飽和レギュレータ 概要 は出力可変型低飽和レギュレータです 可変出力電圧範囲は.5V~V 出力電流は.Aまで供給可能で 出力電流が ma 時に入出力間電位差は.V(typ.) と低飽和を実現しております 従来の NJM37 からON/OFF 制御回路を変更し OFF 時無効電流の削減を実現しました また 過電流保護回路 過電圧保護回路を内蔵しておるため 電源モジュール TV ディスプレイ カーステレオ その他の電源アプリケーションに最適です 外形 DL3 特長 低入出力間電位差.V typ. (Io=.5A 時 ) 出力電流 Io(max.)=.A 基準電圧 Vref=.V % ON/OFF 機能付き OFF 時無効電流 A max. 過電流保護回路内蔵 過電圧保護回路内蔵 サーマルシャットダウン回路内蔵 バイポーラ構造 外形 TO-5-5 端子配列 3 5 3 GND V ADJ V OUT ON/OFF CONTROL V IN DL3 ブロック図 V IN V OUT CONTROL Overvoltage Protection V ADJ Bandgap Reference GND Thermal Protection Current Limit Ver.-- - -

絶対最大定格 (Ta=5 C) 項目記号定格単位 入力電圧 V IN +35 V コントロール電圧 V CONT +35(*) V 出力調整端子電圧 V ADJ + V 消費電力 P D 9(*) 35(*3) mw 接合部温度 Tj - +5 C 動作温度 Topr - +5 C 保存温度 Tstg -5 +5 C (*): 入力電圧が 35V 以下の場合は入力電圧と等しくなります (*): 基板実装時 7..3.mm( 層 FR-) で EIA/JEDEC 規格サイズ 且つ銅箔面積 mm (*3): 基板実装時 7..3.mm( 層 FR-) で EIA/JEDEC 準拠による ( 層基板内箔 :7. 7.mm JEDEC 規格 JESD5-5 に基づき 基板にサーマルビアホールを適用 ) 電気的特性 (V IN =5V, V O =V, Io=.5A, R=k, C IN =.33 F, Co= F, Tj=5 C) 測定はパルス試験です 項目記号条件最小標準最大単位 入力電圧 V IN 3. - 3 V 出力電圧 V O(ADJ).5 - V 基準電圧 Vref.35..5 V ラインレギュレーション Vo/ V IN V IN =V O +V V O +7V -.. %/V ロードレギュレーション Vo/ Io V IN =V O +V,Io=A.A -.. %/A 出力電圧温度係数 Vo/ T Tj= +5 C -. - %/ C 静止時無効電流 I Q Io=A, V CONT =.7V I CONT を除く - - 5 ma OFF 時無効電流 I Q(OFF) V CONT =V - - A 入出力間電位差 V I-O Io=.5A -..5 V リップル除去比 RR Vin=Vo+V, ein=.5vrms, f=hz 5 5 - db 出力 ON 制御電圧 V CONT(ON).(*) - - V 出力 OFF 制御電圧 V CONT(OFF) - -. V 出力 ON 制御電流 I CONT(ON) Vc=.7V 3 5 A 出力 OFF 制御電流 I CONT(OFF) Vc=.V 3 5 A (*): ON/OFF CONTROL 端子がオープンの場合は出力電圧が OFF します - - Ver.--

熱特性 項目記号値単位 接合部 - 周囲雰囲気間 接合部 - ケース表面間 ja jt 5(*5) (*) 7(*5) (*) (*5): 基板実装時 7..3.mm( 層 FR-) で EIA/JEDEC 規格サイズ 且つ銅箔面積 mm (*): 基板実装時 7..3.mm( 層 FR-) で EIA/JEDEC 準拠による ( 層基板内箔 :7. 7.mm JEDEC 規格 JESD5-5 に基づき 基板にサーマルビアホールを適用 ) C/W C/W 消費電力 - 周囲温度特性例 Power Dissipation P D (mw) 3 3 DL3 PowerDissipation (Topr=-~+5 C,Tj=5 C) on layers board on layers board -5-5 5 5 75 5 Temperature : Ta( C) 標準測定回路 A 3 V IN.33µF + I QOFF I CONT V CONT A 5 A I Q R + µf R =kω A R L Io V Vo Vo = Vref ( + R/R) Ver.-- - 3 -

応用回路例 ON/OFF 機能を使用しないとき V IN V IN V OUT + +.33µF µf Rc R V OUT CONTROL V ADJ GND R R は ~k での使用 を推奨します コントロール端子は V IN に接続してください ON/OFF 機能を使用したとき V IN V IN V OUT + +.33µF R µf Rc V OUT CONTROL V ADJ GND R R は ~k での使用 を推奨します コントロール端子は H レベルで ON し オープンもしくは GND レベルで OFF します - - Ver.--

対 GND 帰還抵抗 R について本抵抗を大きくしすぎると 高温時に出力端子からのリーク電流により 出力電圧が設定値に対して上昇する可能性があります 対して 抵抗値を小さくしすぎると R に流れる電流が大きくなり 結果 IC の消費電流が増加します 上記から R の設定範囲として R k を推奨します コントロール端子 - VIN 間に抵抗 Rc を接続する場合本抵抗を挿入することによりコントロール電圧が高くなった場合にコントロール端子に流れる電流が大きくなるのを制限することができます コントロール電流の低減が不要であれば 本抵抗の接続は必要ございません コントロール端子 - VIN 端子間にプルアップ抵抗 Rc を接続するとコントロール電流は低減されますが 抵抗 Rc での電圧降下が発生しますので コントロール端子に印加される電圧が出力 ON 制御電圧を満足できるよう設定してください 出力 ON 制御の最低電圧 / 電流は周囲温度によって変動しますので 抵抗 Rc を挿入される場合は特性例の温度特性をご確認の上 抵抗値を選定してください 入力コンデンサ C IN について入力コンデンサ C IN は 電源インピーダンスが高い場合や V IN 又は GND 配線が長くなった場合の発振を防止する効果があります そのため 推奨値 ( 電気的特性共通条件欄に記載している容量値 ) 以上の入力コンデンサ C IN を V IN 端子 - GND 端子間にできるだけ配線が短くなるように接続してください 出力コンデンサ C O について出力コンデンサ Co はレギュレータ内蔵のエラーアンプの位相補償を行うために必要であり 容量値と ESR(Equivalent Series Resistance: 等価直列抵抗 ) が回路の安定度に影響を与えます 推奨容量値 ( 電気的特性共通条件欄に記載している容量値 ) 未満の Co を使用すると内部回路の安定度が低下し 出力ノイズの増加 レギュレータの発振等が起こる可能性がありますので 安定動作のために推奨容量値以上の Co を V OUT 端子 -GND 端子間に最短配線で接続して下さい 尚 Co は容量値が大きいほど出力ノイズとリップル成分が減少し 出力負荷変動に対する応答性も向上させることが出来ます また コンデンサ固有の特性変動量 ( 周波数特性 温度特性等 ) やバラツキを充分に考慮の上 適切なコンデンサを選定してください Ver.-- - 5 -

特性例 _V Output Voltage vs. Input Voltage @:Ta=5 o C Co= F @:Ta=5 o C Co= F _V Output Voltage vs. Output Current.5 Output Voltage : Vo(V) 9.5 Io=A Output Voltage : Vo(V) VIN=V VIN=35V VIN=V Io=.5A Io=A 9 9 9.5.5 Input Voltage : VIN(V) Output Current : Io(A) _V Ground Pin Current v.s. Output Current _V Dropout Voltage vs. Output Current Ground Pin Current : IGND (ma) 35 3 5 5 5 @:Ta=5 o C VIN=V Co= F R=k R=.9k Dropout Voltage:dVI-O (V).... @:Ta=5 o C Co= F R=k R=.9k Output Current : IO(mA) Output Current:Io(mA) @:Ta=5 o C VIN=V Co= F Io=mA _V Control Current vs. Control Voltage @:Ta=5 o C VIN=V Co= F Io=mA _V Output Voltage vs. Control Voltage Control Current : I ( A) Cont Rc=k Rc=5k Rc= Output Voltage : Vo(V) Rc= Rc=5k Rc=k.5.5.5 3 3.5 Control Voltage : V Cont (V).5.5.5 Control Voltage : V Cont (V) - - Ver.--

特性例 3 _V Load Regulation vs. Output Current 3 _V Peak Output Current vs. Input Voltage Load Regulation : dvo-io(%/a) - - @:Ta=5 o C VIN=V Co= F R=k R=.9k -3 Output Current : Io(mA) Peak Output Current : IoMAX(mA) @:Ta=5 o C R=k R=.9k Co= F Vo=9V 5 5 3 35 Input Voltage : VIN(V) Quiescent Current(OFF) : IQOFF (A) -9 - - - - @:Ta=5 o C Co= F VCONT=V _V Quiescent Current(OFF) vs. Input Voltage Output Noise Voltage : Vn( Vrms) 3 _V Output Noise Voltage vs. Output Current @:Ta=5 o C VIN=V LPF:kHz Co= F 5 5 5 3 35 Input Voltage : VIN(V)... m m m Output Current : Io(A) _V Ripple Rejection Ratio v.s. Frequency _V Ripple Rejection vs. Output Current 9 9 Ripple Rejection Ratio : RR (db) 7 5 3 Io=.5A @:Ta=5 o C VIN=V ein=mvrms Co= F Io=A k k k Frequency : f (Hz) Io=A Io=.A 7 5 @:Ta=5 o C VIN=V 3 ein=mvrms f=hz Co=uF... Output Current : Io(mA) Ver.-- - 7 -

特性例.3.5 _V Dropout Voltage vs. Temperature @:VIN=V Io=.5A Co= F _V Control Voltage vs. Temperature Dropout Voltage : dv I-O (V)..5. Control Voltage :Vcont-on [V].5.5.5 @:Io=.5A Co= F -5 5 5-5 5 5. @:VIN=V Io=.5A Co= F _V Output Voltage vs. Temperature _V Output Peak Current v.s. Temperature Output Voltage : Vo(V). 9. Output Peak Current : Io_peak (ma) 9. -5 5 5 @:VIN=V Co= F -5 5 5 3 _V Quiescent Current vs. Input Voltage.5 Quiescent Current : IQ (ma).5.5 @:VIN=V Output is open. Co= F -5 5 5 - - Ver.--

特性例. @:VIN=-7V Io=.5A Co= F _V Line Regulation vs. Temperature @:VIN=V Io=-A Co= F _V Load Regulation vs. Temperature Line Regulation : dvo/dio(%/v).5 -.5 Load Regulation : dvo/dio(%/a).5 -.5 -. -5 5 5 - -5 5 5 Output Voltage : Vo(V) @:VIN=V Io=.5A Co= F _V Output Voltage vs. Temperature Short Circuit Current : Isc (ma) 3 _V Short Circuit Current vs. Temperature @: VIN=V Co= F Output is short to ground. -5 5 5-5 5 5 Ver.-- - 9 -

特性例 _.V ON/OFF Transient Response without Load _.V ON/OFF Transient Response Control Voltage Control Voltage Output Voltage : Vo [V] Output Voltage @:Ta=5 o C VDD=V Co= F Io=mA - - -3 - -5 Control Voltage : Vo [V] Output Voltage : Vo [V] Output Voltage @:Ta=5 o C VDD=V Co= F Io=mA - - -3 - -5 Control Voltage : Vo [V] - 3 5 Time : t [S] - Time : t [ms].5 _.V Input Transient Response 3 _.V Load Transient Response 7 Output Voltage : Vo [V]..5..5 9.95 9.9 Input Voltage Output Voltage @:Ta=5 o C VDD=V Co= F Io=mA 9.5 5 Time : t [ S] 9 7 Input Voltage : V IN [V] Output Voltage : Vo [V].... 9. 9. Output Current Output Voltage @:Ta=5 o C VDD=V Co= F Io=5mA 9. - Time : t [us] 3 Output Current : Io [ma] < 注意事項 > このデータブックの掲載内容の正確さには万全を期しておりますが 掲載内容について何らかの法的な保証を行うものではありません とくに応用回路については 製品の代表的な応用例を説明するためのものです また 工業所有権その他の権利の実施権の許諾を伴うものではなく 第三者の権利を侵害しないことを保証するものでもありません - - Ver.--