CRM8040 电源IC规格书
规格书 8040-4.7uh 贴片电感
atD C superposition or D.C current when temperature rise ∆L=40℃ whichever is lower(Ta=20℃)
4、MATERIAL LIST:
No. Material
1
Core
2
Wire
3
Solder
4
Epoxy
Specification JN4H DR 8*8*3.86(SH) T=0.40
8040 SMD POWER INDUCTOR
TXNR8040-4.7uH/M SP-TX2014-0001
出图 DRAWING 制表 审核 批准
Prepared By Checked By Approved By
承认 CUSTOMER APPROVAL
孙时珍 刘强 马克勇
DATE 2015/6/25
OREALL DIMENSION(UNIT:mm)
A
B
C
D
E
F
G
8.0±0.3 8.0±0.3 4.2MAX 4.0±0.3 2.0±0.3 7.95 7.95 4.19 3.90 1.98
2 4.56 21.00 86.98
7.95 7.95 4.19 3.87 2.00
3 4.72 22.00 86.77
1/4
DESCRIPTION
TXNR8040-4.7uH/M
ISSUE DATE
2015/6/25 VERSION A/0
1、DIMENSION(mm):
NR8040 – 4.7μH M
TOLERANCE INDUC TANCE SIZE CORE SERIES NAME
ATM8F8040 数据手册说明书
第1共13页页ATM8F8040数据手册版本号更新时间更新内容V1.02020-09-05V1.0正式版本发布V1.12020-09-16V1.1版本发布,修正DNL参数V1.22020-12-10统一数据手册和应用手册的关于T2CAP的描述V1.32021-3-1增加16脚SOP16封装信息V1.42021-3-8更新IDD2测试条件第2页1.主要特色CPU 特性通信8位1T 8051内核支持两路UART 支持1/2/4/8系统分频模拟模块支持双DPTR 支持12路12位ADC 支持双线调试支持上电复位ROM支持低压复位16K 字节FLASH(擦写寿命1000次)时钟128字节EEPROM(擦写寿命10000次)内部时钟频率最高到32MHz,1%精度数据保持时间:10年内部时钟32KHz 低频振荡器RAM支持外部1-20MHz 晶振256字节内部IRAM 工作模式512字节外部XRAM 正常模式GPIO待机模式(IDLE)最多支持18个GPIO 停机模式(Stop),最小电流<1uA 支持任意端口变化中断工作条件Timer/PWM工作频率:最大32MHz 16位8051标准定时器T0/T1工作电压: 2.7~5.5V 带捕获和可编程输出的16位定时器T2工作温度:-40℃~85℃7路16位带互补输出PWM 输出模块封装唤醒Timer 20-TSSOP 看门狗定时器20-QFN 4x4SOP16其他CRC16循环冗余检测模块可配置逻辑计算单元(CPL)外部晶振停振检测1.主要特色 (2)2.概述 (4)2.1.说明 (4)2.2.应用方向 (4)3.设计框图 (4)4.引脚分布图 (5)5.封装尺寸图 (7)5.1.20-TSSOP (7)5.2.20-QFN (8)5.3.SOP16 (9)6.电气特性 (10)6.1.极限参数 (10)6.2.DC特性 (10)6.3.ADC特性 (11)6.4.内部高频振荡器特性 (11)6.5.内部低频振荡器特性 (11)6.6.外部振荡器特性 (12)6.7.存储器工作特性 (12)6.8.外部复位及中断管脚特性 (12)7.芯片选型 (13)2.概述2.1.说明ATM8F8040是一款内嵌16K字节FLASH的8位单片机。
最新EG8010芯片手册
EG8010 SPWM芯片数据手册
单相纯正弦波逆变器专用芯片
世纪逆变 ——永不停电 QQ 453046836 答案666 TEL :15825241006
REV 2.2
EG8010 芯片数据手册 V2.2
单相 SPWM 逆变器专用芯片
版本变更记录
版本号 V1.0 V2.0
6. 典型应用电路 ..................................................................................................................................................... 7
6.3
EG8010+IR2106S 纯正弦波逆变器典型应用电路图(单极性调制方式) ..................................... 8
6.4
EG8010+TLP250 纯正弦波逆变器典型应用电路图(单极性调制方式)....................................... 9
1. 更新典型应用电路图(短路保护 LM393 部分),及应用图中 IR2103 驱动器到 IR2106 驱动器。
2. 添加工频变压器正弦波逆变器应用电路图。 1. 添加 EG8010+IR2110+闭锁功能典型应用图及更新典型应用
电路图参数。
2. 修改图 8.9a RS232 光耦隔离通讯电路中 MAX2ຫໍສະໝຸດ 2 芯片的 9 脚和 10 脚连接。
7.1
极限参数 ........................................................................................................................................... 11
Elite EMP8040 高压低功耗线性电源数据手册说明书
High Input Voltage, Low Quiescent Current, Low-Dropout Linear RegulatorGeneral DescriptionThe EMP8040 is a high voltage, low quiescent current, low dropout regulator with 150mA output driving capacity. The EMP8040, which operates over an input range of 3V to 40V, is stable with any capacitors, whose capacitance is larger than 1μF, and suitable for powering battery-management ICs because of the virtue of its low quiescent current consumption and low dropout voltage. EMP8040 also includes bandgap voltage reference, constant current limiting and thermal overload protection. ApplicationsLogic Supply for High Voltage BatteriesKeep-Alive Supply3-4 Cell Li-ion Batteries Powered systemsFeatures150mA output current driving capacity780mV typical dropout at Io=150mA10µA typical quiescent current1µA typical shutdown mode3.0V to 40V input rangeStable with small ceramic output capacitors (1µF)Over temperature and over currentprotection±2.5% output voltage toleranceTypical ApplicationV INVOUT EMP8040Connection DiagramsOrder informationEMP8040-XXVF05NRR XX Output voltage VF05 SOT-23-5 PackageNRR RoHS & Halogen free packageRating: -40 to 85°CPackage in Tape & ReelOrder, Marking & Packing InformationPackageVoutSOT-23-5 ADJPin FunctionsNameSOT-23-5FunctionV IN 1 Supply Voltage InputRequire a minimum input capacitor of close to 1µF to ensure stability andsufficient decoupling from the ground pin.GND 2 Ground PinEN3Shutdown InputSet the regulator into the disable mode by pulling the EN pin low. To keep the regulator on during normal operation, force this pin > 1V. Once the forcing voltage > 6V, there will be several micro-ampere leaking current.ADJ 4Adjust: Feedback input. Connect to resistive voltage-divider network. V OUT 5 Output VoltageFunctional Block DiagramFIG.1. Functional Block Diagram of EMP8040Absolute Maximum Ratings (Notes 1, 2)V IN , EN -0.3V to 42V V OUT -0.3V to 13.2V Power Dissipation (Note 3) Storage Temperature Range -65°C to 150°CJunction Temperature (T J ) 150°C Lead Temperature (Soldering, 10 sec.) 260°C ESD RatingHuman Body Model 2KVOperating Ratings (Note 1, 2)Supply Voltage 3.0V to 40V Operating Temperature Range -40°C to 85°CThermal Resistance (θJA )SOT-23-5 152°C /WThermal Resistance (θJC , Note 3))SOT-23-5 81°C/WElectrical CharacteristicsT A = 25°C, V OUT (NOM)=5V; unless otherwise specified, all limits guaranteed for V IN = V OUT +1V, EN = 2V, C IN = C OUT =1µF.SymbolParameterConditionsMin Typ (Note4)Max Units V IN Input Voltage 3.040VΔV OTLOutput Voltage ToleranceI OUT = 10mAV OUT (NOM) +1V ≤ V IN ≤ 40V-2.5 +2.5% ofV OUT (NOM) Vref Reference voltage 1.176 1.2 1.224 V I OUT Maximum Output Current Average DC Current Rating 150 mA I LIMITOutput Current Limit300 mAI OUT = 0.1mA10 30 I OUT = 100mA 50 100 Supply CurrentI OUT = 150mA 80 130 I QShutdown Supply Current V OUT = 0V, EN = GND 1 5 µA I OUT = 30mA 135 I OUT = 100mA 500 V DODropout Voltage V OUT =5.0V (Note. 5)I OUT = 150mA780mV Line RegulationI OUT = 1mA, (V OUT + 1V) ≤ V IN ≤ 40V0.1 % ΔV OUTLoad Regulation0.1mA ≤ I OUT ≤100mA 0.5 %e n Output Voltage NoiseI OUT =10mA,10Hz ≤ f ≤ 100kHzV OUT = 5.0V 800 µV RMSV IH , (V OUT + 1V) ≤ V IN ≤ 40V 1.0V EN EN Input ThresholdV IL , (V OUT + 1V) ≤ V IN ≤ 40V0.3VEN = GND or V IN (V IN <6V) 0.1I EN EN Input Bias Current EN = V IN (40V>V IN >6V) 35µAThermal ShutdownTemperature 160T SDThermal Shutdown Hysteresis30 ℃t ON Start-Up Time C OUT = 1.0µF, V OUT at 90% of Final Value500µsNote 1: Absolute Maximum ratings indicate limits beyond which damage may occur. Electrical specifications do notapply when operating the device outside of its rated operating conditions.Note 2: All voltages are with respect to the potential at the ground pin.Note 3: Maximum Power dissipation for the device is calculated using the following equations:JAAJ DθT - (MAX)T PWhere T J (MAX) is the maximum junction temperature, T A is the ambient temperature, and θJA is thejunction-to-ambient thermal resistance. E.g. for the SOT-23-5 package θJA = 152°C/W, T J (MAX) = 150°C and using T A = 25°C, the maximum power dissipation is found to be 822mW. The derating factor (-1/θJA ) =-6.57mW/°C, thus below 25°C the power dissipation figure can be increased by 6.57mW per degree, and similarity decreased by this factor for temperatures above 25°C. θJC represents the resistance between the chip and the top of the package case.Note 4: Typical Values represent the most likely parametric normNote 5: Dropout voltage is measured by reducing V IN until V OUT drops to 98% its nominal value.Typical Performance CharacteristicsUnless otherwise specified, V IN = V OUT (NOM) + 1V, V OUT=5V, C IN = C OUT = 1.0µF, T A = 25°C, EN = 2VTypical Performance Characteristics (cont.)Unless otherwise specified, V IN = V OUT (NOM) + 1V, V OUT =5V, C IN = C OUT = 1.0µF, T A = 25°C, EN = 2V~400usVEN (0.5V/div)Vout (1.0V/div)Time (200us/div)~400usVEN (0.5V/div)Vout (1.0V/div)Time (200us/div)Line transient (Iout=1mA) Line transient (Iout=30mA)Vin (1V/div)Vout (20mV/div)Time (100us/div)Vin (1V/div)Vout (50mV/div)Time (100us/div)Load transient (V OUT =5.0V)Load transient (V OUT =5.0V)Vout (50mV/div)Iout (10mA/div)Time (100us/div)Vout (200mV/div)Iout (50mA/div)Time (100us/div)Application InformationGeneral DescriptionReferring to Fig.1 as shown in the Functional Block Diagram section, the EMP8040 adopts the classical regulator topology in which negative feedback control is used to perform the desired voltage regulating function. The negative feedback is formed by using feedback resistors (R1, R2) to sample the output voltage for the non-inverting input of the error amplifier, whose inverting input is set to the bandgap reference voltage. By the virtue of its high open-loop gain, the error amplifier operates to ensure that the sampled output feedback voltage at its non-inverting input is virtually equal to the preset bandgap reference voltage.The error amplifier compares the voltage difference at its inputs and produces an appropriate driving voltage to the P-channel MOS pass transistor to control the amount of current reaching the output. If there are changes in the output voltage due to load changes, the feedback resistors register such changes to the non-inverting input of the error amplifier. The error amplifier then adjusts its driving voltage to maintain virtual short between its two input nodes under all loading conditions. In a nutshell, the regulation of the output voltage is achieved as a direct result of the error amplifier keeping its input voltages equal. This negative feedback control topology is further augmented by the shutdown, the fault detection, and the temperature and current protection circuitry.Output CapacitorThe EMP8040 is specially designed for use with ceramic output capacitors of as low as 1.0µF to take advantage of the savings in cost and space as well as the superior filtering of high frequency noise. Capacitors of higher value or other types may be used, but it is important to make sure its equivalent series resistance (ESR) is restricted to less than 0.5Ω. The use of larger capacitors with smaller ESR values is desirable for applications involving large and fast input or output transients, as well as for situations where the application systems are not physically located immediately adjacent to the battery power source. Typical ceramic capacitors suitable for use with the EMP8040 are X5R and X7R. The X5R and the X7R capacitors are able to maintain their capacitance values to within ±20% and ±10%, respectively, as the temperature increases.No-Load StabilityThe EMP8040 is capable of stable operation during no-load conditions, a mandatory feature for some applications such as CMOS RAM keep-alive operations.Input CapacitorA minimum input capacitance of 1µF is required for EMP8040. The capacitor value may be increased without limit. Improper workbench set-ups may have adverse effects on the normal operation of the regulator. A case in point is the instability that may result from long supply lead inductance coupling to the output through the gate capacitance of the pass transistor. This will establish a pseudo LCR network, and is likely to happen under high current conditions or near dropout. A 10µF tantalum input capacitor will dampen the parasitic LCR action thanks to its high ESR. However, cautions should be exercised to avoid regulator short-circuit damage when tantalum capacitors are used, for they are prone to fail in short-circuit operating conditions.Power Dissipation and Thermal ShutdownThermal overload results from excessive power dissipation that causes the IC junction temperature to increase beyond a safe operating level. The EMP8040 relies on dedicated thermal shutdown circuitry to limit its total power dissipation. An IC junction temperature T J exceeding 150°C will trigger the thermal shutdown logic, turning off the P-channel MOS pass transistor. The pass transistor turns on again after the junction cools off by about 30°C. When continuous thermal overload conditions persist, this thermal shutdown action then results in a pulsed waveform at the output of the regulator. The concept of thermal resistance θJA (°C/W) is often used to describe an IC junction’s relative readiness in allowing its thermal energy to dissipate to its ambient air. An IC junction with a low thermal resistance is preferred because it is relatively effective in dissipating its thermal energy to its ambient, thus resulting in a relatively low and desirable junction temperature. The relationship between θJA and T J is as follows:T J = θJA x (P D) + T AT A is the ambient temperature, and P D is the power generated by the IC and can be written as:P D = I OUT (V IN - V OUT)As the above equations show, it is desirable to work with ICs whose θJA values are small such that T J does not increase strongly with P D. To avoid thermally overloading the EMP8040, refrain from exceeding the absolute maximum junction temperature rating of 150°C under continuous operating conditions. Overstressing the regulator with high loading currents and elevated input-to-output differential voltages can increase the IC die temperature significantly.ShutdownThe EMP8040 enters the sleep mode when the EN pin is low. When this occurs, the pass transistor, the error amplifier, and the biasing circuits, including the bandgap reference, are turned off, thus reducing the supply current to typically 1µA. Such a low supply current makes the EMP8040 best suited for battery-powered applications. The maximum guaranteed voltage at the EN pin for the sleep mode to take effect is 0.3V. A minimum guaranteed voltage of 1.0V at the EN pin will activate the EMP8040. Direct connection of the EN pin to the V IN to keep the regulator on is allowed for the EMP8040, but there will be several micro-ampere leaking current for V IN to GND when V IN > 6V.ESMTEMP8040Package Outline Drawing SOT-23-5TOP VIEWSIDE VIEWMARKDETAIL AARevision History RevisionDate Description 0.1 2011.01.06 Original1.0 2011.02.231. Skip “Preliminary”2. Revise page3 “FIG.1”3. Revise page4 “Electrical Characteristics”1.1 2011.12.13 1) Modified 100mA output driving capacity to 150mA.2) Modified the output voltage accuracy is based onIout=10mA this condition. 3) Added Iout=150mA spec. into electrical characteristicstable.4) Updated the OT temperature from 150’C to 160’C.1.2 2012.03.29 1) Modified the operating voltage from 36V to 40V.2) Modified the absolute maximum ratings V IN , EN from 40V to 42V.3) Updated the package outline drawing.1.3 2013.10.17 Modify package outline drawingImportant NoticeAll rights reserved.No part of this document may be reproduced or duplicated in any form or by any means without the prior permission of ESMT.The contents contained in this document are believed to be accurate at the time of publication. ESMT assumes no responsibility for any error in this document, and reserves the right to change the products or specification in this document without notice.The information contained herein is presented only as a guide or examples for the application of our products. No responsibility is assumed by ESMT for any infringement of patents, copyrights, or other intellectual property rights of third parties which may result from its use. No license, either express , implied or otherwise, is granted under any patents, copyrights or other intellectual property rights of ESMT or others.Any semiconductor devices may have inherently a certain rate of failure. To minimize risks associated with customer's application, adequate design and operating safeguards against injury, damage, or loss from such failure, should be provided by the customer when making application designs. ESMT's products are not authorized for use in critical applications such as, but not limited to, life support devices or system, where failure or abnormal operation may directly affect human lives or cause physical injury or property damage. If products described here are to be used for such kinds of application, purchaser must do its own quality assurance testing appropriate to such applications.。
CN803-809-810规格书
如韵电子CONSONANCE极低功耗微处理器复位电路 CN803/809/CN810概述CN803/809/810系列电路是用来监测电源电压或电池电压的微处理器复位电路。
本系列电路不需要外围器件,从而提高了系统的可靠性,降低了系统的成本。
本系列电路在被监测的电源电压低于预先设置的复位阈值时,输出有效的复位信号;当电源电压上升到复位阈值以上时,在至少140毫秒的时间内复位信号还将维持有效。
CN809/810提供CMOS复位输出,CN803提供漏极开路输出。
CN803和CN809的复位输出为低有效,CN810的复位输出为高有效。
在设计上保证短时间的电源突降不会影响复位输出。
在整个温度范围内,当电源电压低至1.15V时仍能保证可靠输出。
本系列器件采用3管脚的SOT23封装。
应用●计算机●微控制器●智能仪表●便携式或电池供电的设备特点●精确的复位阈值:±2.5%●提供两种复位输出:-CMOS输出(CN809/CN810)-漏极开路输出(CN803)●最小140ms的复位脉冲宽度●低工作电流:3V时典型值3.2µA●复位信号在电源电压低至1.15V时仍能维持可靠输出●对短时间电源突降的过滤功能●工作温度范围:-40°C to +85°C●采用SOT23-3封装管脚排列图GNDRESETVCCSOT23-3括号里的内容只针对CN810深圳市国兴顺电子有限公司郑海鑫 139****1192Q Q 514789807●●器件功能一览表器件型号复位阈值复位电平 高有效或低有效输出类型打印标记CN809L 4.63V 低 CMOS AAAA CN810L 4.63V 高 CMOS AGAA CN809M 4.38V 低 CMOS ABAA CN810M 4.38V 高 CMOS AHAA CN809J 4.00V 低 CMOSCWAA CN809T 3.08V 低 CMOS ACAA CN810T 3.08V 高 CMOS AJAA CN809S 2.93V 低 CMOS ADAA CN810S 2.93V 高 CMOS AKAA CN809R 2.63V 低 CMOS AFAA CN810R 2.63V 高 CMOS ALAA CN803S 2.93V 低 漏极开路 ABC CN803R 2.63V低漏极开路 ABD功能框图D图1 功能框图管脚描述管脚序号 符号 功能描述1 GND 地(CN809)CMOS 复位输出(CN809)。
贴片功率电感SWPA8040S820MT 系列规格书推荐
Wire Wound SMD Power Inductors – SWPA SeriesOperating temperature range: -40℃~+125℃ (Including self-heating)FEATURES● Magnetic-resin shielded construction reduces buzz noise to ultra-low levels● Metallization on ferrite core results in excellent shock resistance and damage-free durability ● Closed magnetic circuit design reduces leakage flux and Electro Magnetic Interference (EMI) ● 30% higher current rating than conventional inductors of equal size ● Takes up less PCB real estate and save more powerAPPLICATIONS● Smart phone, smart TV, set top box, notebook ● Car navigation systems, telecomm base stations ● VR, AR ● LED lightingPRODUCT IDENTIFICATIONSWPA3012 S 1R0 N T□□□① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦②External Dimensions (L×W×H) [mm] 252010 2.5×2.0×1.0 252012 2.5×2.0×1.2 3010 3.0×3.0×1.03012 3.0×3.0×1.2 3015 3.0×3.0×1.5 4010 4.0×4.0×1.0 4012 4.0×4.0×1.2 4018 4.0×4.0×1.8 4020 4.0×4.0×2.0 4026 4.0×4.0×2.6 4030 4.0×4.0×3.0 5012 5.0×5.0×1.2 5020 5.0×5.0×2.0 5040 5.0×5.0×4.0 6020 6.0×6.0×2.0 6028 6.0×6.0×2.8 6040 6.0×6.0×4.0 6045 6.0×6.0×4.5 8040 8.0×8.0×4.0 8050 8.0×8.0×5.0 8060 8.0×8.0×6.08065 8.0×8.0×6.5 ① Type SWPAWire Wound SMD Power Inductor③ Feature TypeS Standard ④ Nominal InductanceExample Nominal Value1R0 1.0μH 100 10μH⑤ Inductance ToleranceK ±10%M ±20% N ±30% ⑥ PackingTTape Carrier Package⑦ Design Code □□□Standard product is blankFig.1 Fig.2Unit: mmSeriesShapeABCD E Fa Typ.b Typ.c Typ.SWPA252010S Fig.1 2.5±0.1 2.0±0.1 1.0 Max. 2.0±0.20.80±0.20.80±0.2 0.80 0.85 2.0 SWPA252012S Fig.1 2.5±0.1 2.0±0.1 1.2 Max. 2.0±0.20.80±0.20.80±0.2 0.80 0.85 2.0 SWPA3010S Fig.2 3.0±0.2 3.0±0.2 1.0 Max. 2.5±0.20.75±0.2 1.5±0.2 1.5 0.8 2.7 SWPA3012S Fig.2 3.0±0.2 3.0±0.2 1.2 Max. 2.5±0.20.75±0.2 1.5±0.2 1.5 0.8 2.7 SWPA3015S Fig.2 3.0±0.2 3.0±0.2 1.5 Max. 2.5±0.20.75±0.2 1.5±0.2 1.5 0.8 2.7 SWPA4010S Fig.2 4.0±0.2 4.0±0.2 1.0 Max. 3.3±0.20.95±0.2 2.1±0.2 1.9 1.1 3.7 SWPA4012S Fig.2 4.0±0.2 4.0±0.2 1.2 Max. 3.3±0.20.95±0.2 2.1±0.2 1.9 1.1 3.7 SWPA4018S Fig.2 4.0±0.2 4.0±0.2 1.8 Max. 3.3±0.20.95±0.2 2.1±0.2 1.9 1.1 3.7 SWPA4020S Fig.2 4.0±0.2 4.0±0.2 2.0 Max. 3.3±0.20.95±0.2 2.1±0.2 1.9 1.1 3.7 SWPA4026S Fig.2 4.0±0.2 4.0±0.2 2.6 Max. 3.3±0.20.95±0.2 2.1±0.2 1.9 1.1 3.7 SWPA4030S Fig.2 4.0±0.2 4.0±0.2 3.0 Max. 3.3±0.20.95±0.2 2.1±0.2 1.9 1.1 3.7 SWPA5012S Fig.3 5.0±0.2 5.0±0.2 1.2 Max. 4.0±0.2 1.25±0.2 2.5±0.2 2.3 1.4 4.2 SWPA5020S Fig.3 5.0±0.2 5.0±0.2 2.0 Max. 4.0±0.2 1.25±0.2 2.5±0.2 2.3 1.4 4.2 SWPA5040S Fig.3 5.0±0.2 5.0±0.2 4.0 Max. 4.0±0.2 1.25±0.2 2.5±0.2 2.3 1.4 4.2 SWPA5045S Fig.3 5.0±0.2 5.0±0.2 4.5 Max. 4.0±0.2 1.30±0.2 2.5±0.2 2.3 1.4 4.2 SWPA6020S Fig.2 6.0±0.3 6.0±0.3 2.0 Max. 4.9±0.3 1.55±0.3 2.9±0.3 2.8 1.7 5.7 SWPA6028S Fig.2 6.0±0.3 6.0±0.3 2.8 Max. 4.9±0.3 1.55±0.3 2.9±0.3 2.8 1.7 5.7 SWPA6040S Fig.2 6.0±0.3 6.0±0.3 4.0 Max. 4.9±0.3 1.55±0.3 2.9±0.3 2.8 1.7 5.7 SWPA6045S Fig.2 6.0±0.3 6.0±0.3 4.5 Max.4.9±0.3 1.55±0.3 2.9±0.3 2.8 1.75.7 SWPA8040S Fig.2 8.0±0.3 8.0±0.3 4.2 Max.6.3±0.3 2.00±0.3 4.0±0.3 3.8 2.27.5SWPA8050S Fig.3 8.0±0.3 8.0±0.3 5.0 Max. 6.3±0.3 2.00±0.3 4.0±0.3 3.8 2.2 7.5 SWPA8060S Fig.3 8.0±0.3 8.0±0.3 6.0 Max 6.3±0.3 2.00±0.3 4.0±0.3 3.8 2.2 7.5 SWPA8065S Fig.3 8.0±0.3 8.0±0.3 6.5 Max.6.3±0.32.00±0.34.0±0.3 3.8 2.2 7.5SHAPE AND DIMENSIONS SWPA252010S SeriesPart NumberInductance DC ResistanceSelf-resonantFrequencySaturation Current*3Heat Rating Current*4@100kHz,1V Max. Typ.Min. Max. Typ. Max. Typ.Units μH ΩMHz A A Symbol L DCRS.R.F Isat Irms SWPA252010SR47NT 0.47±30% 0.056 0.047206 2.50 3.35 2.35 2.56 SWPA252010SR56NT 0.56±30% 0.072 0.060160 2.90 3.20 2.00 2.18 SWPA252010SR68NT 0.68±30% 0.074 0.062129 2.20 2.75 2.00 2.18 SWPA252010S1R0NT 1.0±30% 0.1080.090100 1.85 2.20 1.65 1.80 SWPA252010S1R5NT 1.5±30% 0.182 0.15281 1.80 2.10 1.30 1.42 SWPA252010S2R2NT 2.2±30% 0.209 0.17461 1.20 1.60 1.20 1.31 SWPA252010S3R3MT 3.3±20% 0.328 0.27347 1.05 1.30 0.90 0.98 SWPA252010S4R7MT 4.7±20% 0.563 0.46942 0.95 1.15 0.70 0.76 SWPA252010S5R6MT 5.6±20% 0.563 0.46935 0.80 0.95 0.73 0.80 SWPA252010S6R8MT 6.8±20% 0.896 0.74731 0.78 0.92 0.59 0.64 SWPA252010S100MT 10±20% 1.092 0.91027 0.65 0.78 0.50 0.55SWPA252012S SeriesPart NumberInductance DC Resistance Self-resonant FrequencySaturation Current*3Heat Rating Current*4@100kHz,1V Max.Typ.Min. Max.Typ. Max. Typ.Units μH Ω MHz A A Symbol L DCR S.R.F Isat IrmsSWPA252012SR47NT 0.47±30% 0.0610.047160 3.82 4.27 2.15 2.34 SWPA252012SR68NT 0.68±30% 0.0740.057140 3.28 3.68 1.95 2.13 SWPA252012S1R0NT 1.0±30% 0.0900.069110 2.59 2.90 1.93 2.10 SWPA252012S1R2NT 1.2±30% 0.1290.099100 2.38 2.67 1.46 1.59 SWPA252012S1R5MT 1.5±20% 0.1470.11397 2.24 2.51 1.40 1.53 SWPA252012S1R5NTY01 1.5±30% 0.1300.10 63 1.80 2.00 1.45 1.58 SWPA252012S2R2MT 2.2±20% 0.2160.16669 1.85 2.07 1.15 1.25 SWPA252012S2R2NTY02 2.2±30% 0.1530.11853 1.55 1.75 1.30 1.42 SWPA252012S2R7MT 2.7±20% 0.2390.18463 1.72 1.92 1.09 1.19 SWPA252012S3R3MT 3.3±20% 0.2640.20362 1.61 1.80 1.04 1.13 SWPA252012S3R6MT 3.6±20% 0.3480.26853 1.46 1.64 0.90 0.98 SWPA252012S4R3MT 4.3±20% 0.3770.29051 1.37 1.53 0.87 0.95 SWPA252012S4R7MT 4.7±20% 0.3770.29047 1.12 1.25 0.84 0.92 SWPA252012S5R1MT 5.1±20% 0.5000.38544 1.23 1.37 0.75 0.82SWPA252012S5R6MT 5.6±20%0.5380.41438 1.11 1.25 0.73 0.80SWPA252012S6R2MT 6.2±20% 0.5420.41738 1.03 1.16 0.73 0.80 SWPA252012S6R8MT 6.8±20% 0.5810.44738 0.98 1.09 0.69 0.75 SWPA252012S7R5MT 7.5±20% 0.6110.47035 0.97 1.09 0.68 0.74SWPA252012S8R2MT 8.2±20% 0.6580.50636 0.98 1.10 0.65 0.71 SWPA252012S9R1MT 9.1±20%0.6900.53134 0.91 1.02 0.62 0.68SWPA252012S100MT 10±20% 0.6900.53134 0.79 0.88 0.62 0.68SWPA252012S120MT 12±20%1.0750.82728 0.78 0.88 0.51 0.56 SWPA252012S150MT 15±20%1.591 1.22425 0.68 0.77 0.42 0.46SWPA3010S Series Part NumberInductanceDC ResistanceSelf-resonant FrequencySaturation Current*3Heat Rating Current*4@100kHz,1V Max.Typ.Min. Max.Typ. Max. Typ.Units μH ΩMHz A A Symbol L DCR S.R.F Isat IrmsSWPA3010S1R0NT 1.0±30% 0.0850.065180 1.40 2.10 1.45 1.80 SWPA3010S1R2NT 1.2±30% 0.0850.065137 1.25 1.70 1.45 1.80 SWPA3010S1R5NT 1.5±30% 0.1040.080120 1.27 1.70 1.30 1.60 SWPA3010S2R2NT 2.2±30% 0.1430.110100 1.15 1.50 1.09 1.40 SWPA3010S2R7NT 2.7±30% 0.1690.13090 1.00 1.20 1.02 1.40 SWPA3010S3R3NT 3.3±30% 0.1890.14574 0.97 1.20 0.96 1.20 SWPA3010S3R6MT 3.6±20% 0.2150.16567 0.95 1.20 0.90 1.10 SWPA3010S4R7MT 4.7±20% 0.2930.22559 0.75 1.05 0.77 1.10 SWPA3010S5R6MT 5.6±20% 0.322 0.248 40 0.58 0.65 0.70 1.05 SWPA3010S6R8MT 6.8±20% 0.3970.30542 0.55 0.72 0.66 0.96 SWPA3010S8R2MT 8.2±20% 0.520 0.40 23 0.55 0.70 0.58 0.70 SWPA3010S100MT 10±20% 0.5200.40 39 0.55 0.75 0.58 0.70 SWPA3010S120MT 12±20% 0.6570.50536 0.43 0.65 0.52 0.67 SWPA3010S150MT 15±20% 0.7930.61030 0.42 0.57 0.47 0.57 SWPA3010S220MT 22±20% 1.2090.93028 0.35 0.48 0.38 0.52 SWPA3010S270MT 27±20% 1.404 1.08025 0.30 0.45 0.35 0.50 SWPA3010S330MT 33±20% 2.015 1.55018 0.29 0.42 0.30 0.55 SWPA3010S390MT 39±20% 2.275 1.75018 0.28 0.38 0.28 0.53 SWPA3010S430MT 43±20% 2.340 1.80 18 0.23 0.36 0.27 0.52 SWPA3010S470MT 47±20% 2.535 1.95018 0.22 0.35 0.26 0.52 SWPA3010S510MT 51±20% 2.860 2.20 18 0.21 0.33 0.25 0.48SWPA3010S560MT 56±20% 3.016 2.32016 0.21 0.280.24 0.35SWPA3012S SeriesPart NumberInductanceDC ResistanceSelf-resonant FrequencySaturation Current*3Heat Rating Current*4@100kHz,1V Max.Typ. Min. Max.Typ. Max. Typ.Units μH ΩMHz A A Symbol L DCR S.R.F Isat Irms SWPA3012SR22NT 0.22±30% 0.022 0.017 321 5.30 6.00 3.00 3.30 SWPA3012SR82NT 0.82±30% 0.039 0.030 180 2.05 2.80 2.47 3.00 SWPA3012S1R0NT 1.0±30% 0.052 0.040 120 1.87 2.80 2.20 2.70 SWPA3012S1R2NT 1.2±30% 0.059 0.045 120 2.22 2.50 2.01 2.20 SWPA3012S1R5NT 1.5±30% 0.0590.045 110 1.62 1.90 2.01 2.20 SWPA3012S1R8NT 1.8±30% 0.0820.063 90 1.30 1.90 1.65 1.80 SWPA3012S2R2NT 2.2±30% 0.0980.075 84 1.20 1.90 1.55 1.70 SWPA3012S2R4NT 2.4±30% 0.0880.068 100 1.15 1.50 1.60 1.70 SWPA3012S2R7NT 2.7±30% 0.1100.085 65 1.14 1.50 1.48 1.50 SWPA3012S3R3MT 3.3±20% 0.1300.10 64 1.05 1.50 1.36 1.40 SWPA3012S3R6MT 3.6±20% 0.1300.10 36 1.05 1.50 1.36 1.40 SWPA3012S3R9MT 3.9±20% 0.189 0.145 61 1.00 1.30 1.24 1.30 SWPA3012S4R7MT 4.7±20% 0.1560.120 61 0.90 1.00 1.24 1.30 SWPA3012S5R6MT 5.6±20% 0.2260.17461 0.80 1.10 1.13 1.24 SWPA3012S6R8MT 6.8±20% 0.2470.190 61 0.75 0.90 0.98 1.10 SWPA3012S100MT 10±20% 0.3450.265 42 0.60 0.88 0.83 0.90 SWPA3012S120MT 12±20% 0.4490.345 32 0.48 0.67 0.73 0.84SWPA3012S SeriesPart NumberInductanceDC ResistanceSelf-resonant FrequencySaturation Current*3Heat Rating Current*4@100kHz,1V Max.Typ. Min. Max.Typ. Max. Typ.Units μH Ω MHz A A Symbol L DCR S.R.F Isat Irms SWPA3012S220MT 22±20% 0.839 0.645 23 0.42 0.52 0.53 0.59 SWPA3012S270MT 27±20% 1.131 0.870 21 0.35 0.48 0.47 0.51 SWPA3012S330MT 33±20% 1.138 0.875 18 0.36 0.46 0.46 0.50 SWPA3012S360MT 36±20% 1.235 0.950 18 0.34 0.44 0.44 0.48 SWPA3012S390MT 39±20% 1.729 1.330 18 0.30 0.39 0.37 0.41 SWPA3012S470MT 47±20% 1.885 1.450 14 0.27 0.35 0.35 0.40 SWPA3012S560MT 56±20% 1.794 1.380 9 0.26 0.33 0.28 0.40 SWPA3012S680MT 68±20% 2.171 1.670 7 0.24 0.29 0.33 0.37 SWPA3012S820MT 82±20% 3.302 2.540 7 0.17 0.27 0.27 0.31 SWPA3012S101MT 100±20% 3.718 2.860 5 0.21 0.23 0.25 0.29SWPA3015S SeriesPart NumberInductanceDC ResistanceSelf-resonant Frequency Saturation Current*3Heat Rating Current*4@100kHz,1V Max.Typ.Min.Max.Typ. Max. Typ.Units μH ΩMHz A ASymbol L DCR S.R.F Isat Irms SWPA3015SR50NT 0.5±30% 0.039 0.030 162 3.90 4.20 2.60 2.80 SWPA3015S1R0NT 1.0±30% 0.039 0.030 150 2.32 2.80 2.35 2.50 SWPA3015S1R2NT 1.2±30% 0.052 0.040 110 2.21 3.10 1.95 2.30 SWPA3015S1R5NT 1.5±30% 0.065 0.050 100 2.30 2.70 1.70 2.20 SWPA3015S1R8NT 1.8±30% 0.065 0.050 92 1.75 2.20 1.70 2.20 SWPA3015S2R2NT 2.2±30% 0.078 0.060 86 1.60 2.00 1.60 2.00 SWPA3015S2R7NT 2.7±30% 0.098 0.075 64 1.52 1.90 1.43 1.90 SWPA3015S3R3MT 3.3±20% 0.104 0.080 68 1.32 1.81 1.36 1.60 SWPA3015S3R6MT 3.6±20% 0.137 0.105 59 1.28 1.60 1.20 1.50 SWPA3015S3R9MT 3.9±20% 0.137 0.105 47 1.20 1.40 1.20 1.50 SWPA3015S4R3MT 4.3±20% 0.150 0.115 53 1.20 1.40 1.14 1.30 SWPA3015S4R7MT 4.7±20% 0.163 0.125 46 1.10 1.40 1.09 1.30 SWPA3015S5R1MT 5.1±20% 0.173 0.133 49 1.00 1.20 1.05 1.20 SWPA3015S6R2MT 6.2±20% 0.254 0.195 46 1.00 1.20 0.86 1.00 SWPA3015S6R8MT 6.8±20% 0.260 0.20 39 0.85 1.10 0.85 1.10 SWPA3015S100MT 10±20% 0.325 0.250 41 0.72 0.92 0.77 0.90 SWPA3015S120MT 12±20% 0.416 0.320 32 0.70 0.90 0.68 0.89 SWPA3015S150MT 15±20% 0.455 0.350 30 0.66 0.88 0.65 0.72 SWPA3015S180MT 18±20% 0.559 0.430 23 0.56 0.72 0.59 0.72 SWPA3015S220MT 22±20% 0.598 0.46023 0.52 0.68 0.57 0.69 SWPA3015S270MT 27±20% 0.949 0.730 22 0.48 0.56 0.45 0.56 SWPA3015S330MT 33±20% 1.066 0.820 20 0.44 0.53 0.43 0.51 SWPA3015S390MT 39±20% 1.294 0.995 14 0.41 0.55 0.39 0.44 SWPA3015S430MT 43±20% 1.378 1.060 16 0.37 0.43 0.37 0.48 SWPA3015S470MT 47±20% 1.625 1.250 14 0.35 0.43 0.35 0.44 SWPA3015S560MT 56±20% 1.664 1.280 13 0.33 0.42 0.34 0.41 SWPA3015S620MT 62±20% 2.093 1.610 13 0.30 0.40 0.30 0.41 SWPA3015S680MT 68±20% 3.510 2.700 110.28 0.37 0.23 0.31 SWPA3015S101MT 100±20% 4.043 3.110 6.3 0.23 0.25 0.21 0.25SWPA4010S SeriesPart NumberInductanceDC ResistanceSelf-resonant FrequencySaturation Current*3Heat Rating Current*4@100kHz,1V Max.Typ.Min.Max.Typ. Max. Typ.Units μH ΩMHz AASymbol L DCR S.R.F Isat Irms SWPA4010S1R0NT 1.0±30% 0.067 0.056 116 2.00 2.30 1.90 2.40 SWPA4010S1R5NT 1.5±30% 0.084 0.070 94 1.68 2.00 1.70 2.00 SWPA4010S2R2MT 2.2±20% 0.102 0.085 73 1.20 1.50 1.50 2.00 SWPA4010S3R3MT 3.3±20% 0.120 0.10 58 1.10 1.40 1.40 1.80 SWPA4010S4R7MT 4.7±20% 0.168 0.140 47 0.95 1.10 1.20 1.50 SWPA4010S6R8MT 6.8±20% 0.240 0.20 38 0.80 0.95 1.00 1.20 SWPA4010S100MT 10±20% 0.360 0.30 31 0.62 0.75 0.75 1.00 SWPA4010S150MT 15±20% 0.516 0.43024 0.54 0.610.60 0.85 SWPA4010S220MT 22±20% 0.684 0.570 19 0.45 0.520.50 0.75SWPA4012S SeriesPart NumberInductance DC ResistanceSelf-resonant FrequencySaturation Current*3Heat Rating Current*4@100kHz,1V Max.Typ.Min.Max.Typ. Max. Typ.Units μH ΩMHz A ASymbol L DCR S.R.F Isat Irms SWPA4012SR82NT 0.82±30% 0.065 0.050 150 3.02 3.30 1.65 2.50 SWPA4012S1R0NT 1.0±30% 0.065 0.050 120 2.61 3.20 1.65 2.50 SWPA4012S1R5NT 1.5±30% 0.085 0.065 90 2.10 2.70 1.46 2.20 SWPA4012S1R8NT 1.8±30% 0.104 0.080 88 2.12 2.60 1.32 1.90 SWPA4012S2R2NT 2.2±30% 0.104 0.080 74 1.76 2.30 1.32 1.90 SWPA4012S2R7NT 2.7±30% 0.117 0.090 71 1.90 2.30 1.25 1.70 SWPA4012S3R3NT 3.3±30% 0.143 0.110 60 1.72 2.10 1.12 1.60 SWPA4012S3R6NT 3.6±30% 0.143 0.110 57 1.20 1.70 1.12 1.60 SWPA4012S4R3NT 4.3±30% 0.182 0.140 54 1.58 1.70 1.00 1.50 SWPA4012S4R7NT 4.7±30% 0.163 0.125 50 1.15 1.80 1.05 1.50 SWPA4012S5R1NT 5.1±30% 0.201 0.155 50 1.55 1.60 0.95 1.50 SWPA4012S5R6NT 5.6±30% 0.182 0.140 42 1.00 1.60 1.00 1.20 SWPA4012S6R8MT 6.8±20% 0.257 0.198 40 0.85 1.40 0.84 1.20 SWPA4012S100MT 10±20% 0.345 0.265 33 0.80 1.10 0.77 1.00 SWPA4012S120MT 12±20% 0.377 0.290 32 0.66 1.00 0.70 0.95 SWPA4012S150MT 15±20% 0.442 0.340 25 0.56 0.80 0.64 0.85 SWPA4012S180MT 18±20% 0.611 0.470 23 0.55 0.75 0.55 0.80 SWPA4012S220MT 22±20% 0.763 0.587 20 0.46 0.70 0.49 0.75 SWPA4012S270MT 27±20% 0.936 0.720 18 0.50 0.70 0.45 0.60 SWPA4012S330MT 33±20% 1.053 0.810 17 0.42 0.60 0.42 0.58 SWPA4012S360MT 36±20% 1.170 0.90 14 0.40 0.50 0.40 0.56 SWPA4012S390MT 39±20% 1.430 1.10 16 0.55 0.66 0.37 0.50 SWPA4012S470MT 47±20% 1.430 1.10 12 0.35 0.50 0.37 0.50 SWPA4012S560MT 56±20% 1.625 1.250 11 0.33 0.45 0.33 0.46 SWPA4012S680MT 68±20% 2.535 1.950 11 0.38 0.45 0.27 0.45 SWPA4012S820MT 82±20% 2.782 2.140 11 0.28 0.40 0.26 0.36SWPA4018S SeriesPart NumberInductance DC ResistanceSelf-resonantFrequencySaturation Current*3Heat RatingCurrent*4@100kHz,1V Max.Typ.Min. Max.Typ. Max. Typ.Units μH ΩMHz A ASymbol L DCR S.R.F Isat Irms SWPA4018SR47NT 0.47±30% 0.0180.014155 4.30 5.20 4.00 4.50 SWPA4018SR68NT 0.68±30% 0.0260.020128 4.90 5.60 3.30 3.80 SWPA4018S1R0NT 1.0±30% 0.0330.02580 4.80 5.20 2.00 3.30 SWPA4018S1R5NT 1.5±30% 0.0390.03065 3.35 4.00 1.80 3.20 SWPA4018S1R8NT 1.8±30% 0.0440.03454 3.00 3.40 2.00 2.80 SWPA4018S2R2MT 2.2±20% 0.0590.04552 2.70 3.20 1.65 2.60 SWPA4018S3R3MT 3.3±20% 0.0910.07044 2.45 2.90 1.23 2.10 SWPA4018S4R7MT 4.7±20% 0.1170.09034 1.70 2.20 1.20 1.80 SWPA4018S6R8MT 6.8±20% 0.1430.11029 1.45 2.00 1.06 1.50 SWPA4018S100MT 10±20% 0.2340.18024 1.30 1.60 0.84 1.20 SWPA4018S150MT 15±20% 0.3250.25019 0.94 1.10 0.65 1.00 SWPA4018S220MT 22±20% 0.4680.36016 0.80 0.88 0.59 0.85 SWPA4018S270MT 27±20% 0.6110.47027 0.47 0.62 0.52 0.90 SWPA4018S330MT 33±20% 0.6890.53012 0.56 0.75 0.49 0.72 SWPA4018S470MT 47±20% 0.8450.65010 0.57 0.70 0.42 0.65 SWPA4018S680MT 68±20% 1.30 1.0 8.3 0.47 0.51 0.32 0.52 SWPA4018S101MT 100±20% 2.275 1.750 6.5 0.40 0.44 0.25 0.41 SWPA4018S151MT 150±20% 3.250 2.50 5.5 0.31 0.34 0.22 0.36 SWPA4018S221MT 220±20% 5.20 4.0 4 0.27 0.30 0.17 0.27SWPA4020S SeriesPart NumberInductance DC ResistanceSelf-resonantFrequencySaturation Current*3Heat RatingCurrent*4@100kHz,1V Max.Typ. Min. Max.Typ. Max. Typ.Units μH ΩMHz A ASymbol L DCR S.R.F Isat IrmsSWPA4020SR24MT 0.24±20% 0.0140.011283 10.5 12.5 4.50 5.20 SWPA4020SR33NT 0.33±30% 0.0160.013223 7.50 8.50 3.30 4.90 SWPA4020SR47NT 0.47±30% 0.0290.022160 7.00 7.50 3.30 3.70 SWPA4020SR68NT 0.68±30% 0.0360.028120 6.40 6.60 2.80 3.30 SWPA4020S1R0NT 1.0±30% 0.0380.02975 4.78 5.20 2.15 3.20 SWPA4020S1R2NT 1.2±30% 0.0380.02972 5.10 5.60 2.15 3.20 SWPA4020S1R5NT 1.5±30% 0.0460.03571 4.45 4.90 1.98 3.00 SWPA4020S2R2NT 2.2±30% 0.0520.04049 3.40 3.70 1.85 2.80 SWPA4020S3R3MT 3.3±20% 0.0910.07044 3.20 3.50 1.40 2.50 SWPA4020S3R6MT 3.6±20% 0.0720.05549 2.80 3.00 1.54 2.50 SWPA4020S4R7MT 4.7±20% 0.0980.07542 2.35 2.50 1.34 2.00 SWPA4020S5R1MT 5.1±20% 0.111 0.08542 2.30 2.50 1.27 1.80 SWPA4020S5R6MT 5.6±20% 0.1170.09030 2.20 2.40 1.22 1.80 SWPA4020S6R2MT 6.2±20% 0.1500.11536 2.15 2.30 1.08 1.60 SWPA4020S6R8MT 6.8±20% 0.1630.12533 2.20 2.40 1.04 1.60 SWPA4020S7R5MT 7.5±20% 0.1500.11530 1.85 2.00 1.08 1.50 SWPA4020S8R2MT 8.2±20% 0.1630.12527 1.75 1.90 1.04 1.40 SWPA4020S100MT 10±20% 0.2150.16526 1.60 1.70 0.90 1.20 SWPA4020S120MT 12±20% 0.2280.17526 1.50 1.60 0.88 1.20 SWPA4020S150MT 15±20% 0.2990.23024 1.35 1.50 0.77 1.10SWPA4020S SeriesPart NumberInductance DC ResistanceSelf-resonantFrequencySaturation Current*3Heat RatingCurrent*4@100kHz,1V Max.Typ.Min. Max.Typ. Max. Typ.Units μH ΩMHz A ASymbol L DCR S.R.F Isat Irms SWPA4020S330MT 33±20% 0.7150.55011 0.850.930.490.68SWPA4020S390MT 39±20% 0.8450.65011 0.820.900.460.64SWPA4020S430MT 43±20% 0.8580.66010 0.770.850.450.63SWPA4020S470MT 47±20% 0.9230.71010 0.740.810.440.61SWPA4020S510MT 51±20% 0.9750.75010 0.700.770.420.59SWPA4020S560MT 56±20% 1.0400.80 10 0.660.720.410.57SWPA4020S620MT 62±20% 1.1700.90 9.6 0.650.710.390.52SWPA4020S680MT 68±20% 1.380 1.0607.7 0.610.670.360.50SWPA4020S750MT 75±20% 1.510 1.1607.7 0.700.770.350.49SWPA4020S820MT 82±20% 1.520 1.1707.2 0.500.550.340.47SWPA4020S101MT 100±20% 2.020 1.550 6.3 0.480.530.310.43 SWPA4026S SeriesPart NumberInductance DC ResistanceSelf-resonantFrequencySaturation Current*3Heat RatingCurrent*4@100kHz,1V Max.Typ. Min. Max.Typ. Max. Typ.Units μH ΩMHz A ASymbol L DCR S.R.F Isat Irms SWPA4026S1R0NT 1.0±30% 0.0310.024151 3.303.803.003.30SWPA4026S1R2NT 1.2±30% 0.0390.030120 3.103.402.303.30SWPA4026S1R5NT 1.5±30% 0.0390.030100 2.402.902.303.10SWPA4026S2R2MT 2.2±20% 0.0520.04096 2.102.402.003.80SWPA4026S3R3MT 3.3±20% 0.0650.05058 1.802.001.702.50SWPA4026S4R7MT 4.7±20% 0.0720.05546 1.451.701.602.30SWPA4026S6R8MT 6.8±20% 0.0850.06533 1.301.501.502.00SWPA4026S100MT 10±20% 0.1100.08526 1.001.201.301.90SWPA4026S150MT 15±20% 0.1430.11019 0.901.001.101.50SWPA4026S220MT 22±20% 0.2140.16513 0.600.800.901.40SWPA4026S330MT 33±20% 0.3510.2709 0.550.650.701.00SWPA4026S470MT 47±20% 0.3900.30 6 0.400.550.650.90 SWPA4030S SeriesPart NumberInductance DC ResistanceSelf-resonantFrequencySaturation Current*3Heat RatingCurrent*4@100kHz,1V Max.Typ. Min. Max.Typ. Max. Typ.Units μH ΩMHz A ASymbol L DCR S.R.F Isat Irms SWPA4030SR68NT 0.68±30% 0.0130.010130 6.80 8.00 4.56 5.10 SWPA4030SR91NT 0.91±30% 0.0170.013100 6.25 6.80 4.15 4.70 SWPA4030S1R0NT 1.0±30% 0.0180.01470 5.26 5.70 4.15 4.70 SWPA4030S1R2NT 1.2±30% 0.0200.01580 5.80 6.30 3.82 4.20 SWPA4030S1R5NT 1.5±30% 0.0260.02062 4.84 5.30 3.34 3.60 SWPA4030S1R8NT 1.8±30% 0.0330.02560 5.40 5.80 3.20 3.30 SWPA4030S2R2NT 2.2±30% 0.0390.03052 4.90 5.80 2.95 3.20SWPA4030S SeriesPart NumberInductanceDC ResistanceSelf-resonant Frequency Saturation Current*3Heat Rating Current*4@100kHz,1V Max.Typ.Min. Max.Typ. Max. Typ.Units μH ΩMHz AA Symbol L DCR S.R.F Isat Irms SWPA4030S4R3MT 4.3±20% 0.072 0.05537 2.95 3.20 2.10 2.30 SWPA4030S4R7MT 4.7±20% 0.078 0.06031 2.90 3.20 2.00 2.30 SWPA4030S5R6MT 5.6±20% 0.085 0.06530 2.60 2.80 1.95 2.10 SWPA4030S6R8MT 6.8±20% 0.1170.09024 2.75 3.00 1.60 1.70 SWPA4030S7R5MT 7.5±20% 0.110 0.08526 2.20 2.40 1.65 1.80 SWPA4030S8R2MT 8.2±20% 0.117 0.09026 2.10 2.30 1.60 1.70 SWPA4030S100MT 10±20% 0.1300.10 21 1.95 2.40 1.50 1.60 SWPA4030S120MT 12±20% 0.1750.13518 1.70 1.80 1.30 1.40 SWPA4030S150MT 15±20% 0.2470.19016 1.65 1.80 1.11 1.20 SWPA4030S180MT 18±20% 0.2600.20 10 1.40 1.50 1.10 1.20 SWPA4030S220MT 22±20% 0.2920.22510 1.30 1.40 1.00 1.20 SWPA4030S270MT 27±20% 0.3380.26010 1.15 1.35 0.90 1.05 SWPA4030S330MT 33±20% 0.4290.33010 1.10 1.20 0.84 0.92 SWPA4030S360MT 36±20% 0.4360.3359.8 1.05 1.10 0.83 0.91 SWPA4030S390MT 39±20% 0.5660.43510 1.03 1.10 0.73 0.80 SWPA4030S470MT 47±20% 0.5790.4458.4 0.95 1.00 0.72 0.80 SWPA4030S510MT 51±20% 0.6110.4708.4 0.90 1.13 0.70 0.80 SWPA4030S560MT 56±20% 0.7220.5558.4 0.85 0.94 0.65 0.71 SWPA4030S620MT 62±20% 0.7610.5857 0.80 0.99 0.63 0.70 SWPA4030S680MT 68±20% 1.1280.8687 0.72 0.80 0.52 0.57 SWPA4030S750MT 75±20% 1.326 1.020 6.3 0.70 0.88 0.48 0.53 SWPA4030S820MT 82±20% 1.378 1.060 5.6 0.66 0.72 0.47 0.52 SWPA4030S910MT 91±20% 1.430 1.10 5.6 0.65 0.71 0.46 0.50 SWPA4030S101MT 100±20% 1.495 1.150 5.6 0.60 0.73 0.45 0.49 SWPA4030S121MT 120±20% 1.755 1.350 5.4 0.55 0.60 0.42 0.46 SWPA4030S151MT 150±20% 2.340 1.80 4 0.50 0.55 0.30 0.35 SWPA4030S221MT 220±20% 3.250 2.50 4.2 0.40 0.50 0.35 0.40 SWPA4030S331MT 330±20% 5.20 4.0 6.8 0.30 0.40 0.25 0.26 SWPA4030S471KT 470±10% 9.3607.20 2 0.30 0.35 0.20 0.23 SWPA4030S501MT 500±20% 9.027 6.9442 0.28 0.30 0.15 0.20 SWPA4030S681MT 680±20% 9.8547.580 1.2 0.190.200.14 0.18SWPA5012S SeriesPart NumberInductanceDC ResistanceSelf-resonant FrequencySaturation Current*3Heat Rating Current*4@100kHz,1V Max.Typ.Min. Max.Typ. Max. Typ.Units μH ΩMHz A A Symbol L DCR S.R.F Isat Irms SWPA5012SR22NT 0.22±30% 0.0340.028315 8.10 9.30 3.00 3.30 SWPA5012S1R0NT 1.0±30% 0.0680.057103 4.40 4.70 2.00 2.40 SWPA5012S1R5NT 1.5±30% 0.0860.07268 3.70 3.80 1.90 2.20 SWPA5012S2R2NT 2.2±30% 0.1080.09050 3.10 3.20 1.70 2.00 SWPA5012S3R3NT 3.3±30% 0.1510.12634 2.40 2.60 1.40 1.70SWPA5012S4R7NT 4.7±30% 0.1970.16431 2.20 2.30 1.30 1.50SWPA5012S6R8MT 6.8±20% 0.2940.24522 1.70 1.90 1.00 1.20SWPA5012S SeriesPart NumberInductanceDC ResistanceSelf-resonantFrequencySaturation Current*3Heat Rating Current*4@100kHz,1V Max.Typ. Min.Max.Typ. Max. Typ.Units μH ΩMHz AA Symbol L DCR S.R.FIsat IrmsSWPA5012S220MT 22±20% 0.858 0.780 16 0.88 0.980.60 0.68SWPA5020S SeriesPart NumberInductanceDC ResistanceSelf-resonant FrequencySaturation Current*3Heat Rating Current*4@100kHz,1V Max.Typ. Min. Max.Typ. Max. Typ.Units μH ΩMHz A A Symbol L DCR S.R.F Isat Irms SWPA5020SR22NT 0.22±30% 0.0110.009280 9.00 12.00 5.30 6.00 SWPA5020SR24NT 0.24±30% 0.0110.009248 8.00 10.00 5.30 6.00 SWPA5020SR47NT 0.47±30% 0.0170.013160 6.15 6.70 4.60 5.00 SWPA5020SR56NT 0.56±30% 0.0220.017137 8.50 9.60 3.80 4.20 SWPA5020SR68MT 0.68±30% 0.0220.017120 5.50 6.00 4.00 4.40 SWPA5020SR75NT 0.75±30% 0.0220.017117 5.50 6.00 4.00 4.40 SWPA5020S1R0NT 1.0±30% 0.0260.020114 4.10 5.00 3.80 4.10 SWPA5020S1R2NT 1.2±30% 0.0290.02283 4.50 4.90 3.55 3.90 SWPA5020S1R5NT 1.5±30% 0.0340.02668 4.10 4.50 3.20 3.50 SWPA5020S2R2NT 2.2±30% 0.0420.03257 3.20 4.00 2.90 3.10 SWPA5020S2R7NT 2.7±30% 0.0490.03852 2.90 3.50 2.70 2.90 SWPA5020S3R0NT 3.0±30% 0.0490.03849 2.55 2.80 2.70 2.90 SWPA5020S3R3NT 3.3±30% 0.0560.04346 2.55 3.00 2.50 2.70 SWPA5020S3R6NT 3.6±30% 0.0560.04343 2.80 3.00 2.50 2.70 SWPA5020S3R9NT 3.9±30% 0.0560.04340 2.30 2.80 2.50 2.70 SWPA5020S4R3MT 4.3±20% 0.0740.05737 2.50 3.00 2.20 2.40 SWPA5020S4R7MT 4.7±20% 0.0740.05737 2.50 2.70 2.20 2.40 SWPA5020S5R1MT 5.1±20% 0.0830.06432 2.25 2.60 2.05 2.20 SWPA5020S5R6MT 5.6±20% 0.0830.06432 2.30 2.50 2.05 2.20 SWPA5020S6R8MT 6.8±20% 0.1080.08330 2.05 2.20 1.80 1.90 SWPA5020S7R5MT 7.5±20% 0.1170.09026 1.85 2.00 1.75 1.90 SWPA5020S8R2MT 8.2±20% 0.1270.09826 1.85 2.00 1.65 1.80 SWPA5020S9R1MT 9.1±20% 0.1430.11024 1.70 1.80 1.55 1.70 SWPA5020S100MT 10±20% 0.1430.11024 1.70 1.80 1.55 1.70 SWPA5020S120MT 12±20% 0.1820.14022 1.50 1.60 1.40 1.50 SWPA5020S150MT 15±20% 0.2150.16520 1.35 1.40 1.25 1.30 SWPA5020S180MT 18±20% 0.2600.20 16 1.25 1.30 1.15 1.20 SWPA5020S220MT 22±20% 0.2940.22614 1.15 1.20 1.10 1.20 SWPA5020S330MT 33±20% 0.5070.39010 0.92 1.00 0.90 0.99 SWPA5020S470MT 47±20% 0.6800.5237 0.77 0.84 0.77 0.84 SWPA5020S560MT 56±20% 0.8190.630 6 0.77 0.84 0.70 0.77 SWPA5020S680MT 68±20% 0.9620.740 6 0.65 0.70 0.64 0.70 SWPA5020S820MT 82±20% 1.1580.965 6 0.65 0.75 0.50 0.60 SWPA5020S101MT 100±20% 1.430 1.10 6 0.53 0.58 0.53 0.58 SWPA5020S121MT 120±20% 1.755 1.350 6 0.42 0.53 0.40 0.50SWPA5040S SeriesPart NumberInductanceDC ResistanceSelf-resonant FrequencySaturation Current*3Heat Rating Current*4@100kHz,1V Max.Typ. Min. Max.Typ. Max. Typ.Units μH ΩMHz A A Symbol L DCR S.R.F Isat Irms SWPA5040SR22MT 0.22 ±20% 0.0080.006289 18.0020.00 6.50 7.50 SWPA5040SR24NT 0.24 ±30% 0.0080.006251 15.7018.00 6.40 7.40 SWPA5040SR47MT 0.47 ±20% 0.0090.007171 10.0011.50 6.60 7.60 SWPA5040S1R0NT 1.0±30% 0.0160.012117 7.35 8.00 4.90 5.00 SWPA5040S1R2NT 1.2±30% 0.0210.016110 6.50 7.00 4.15 4.25 SWPA5040S1R5NT 1.5±30% 0.0200.01586 6.30 6.80 4.30 4.85 SWPA5040S1R8MT 1.8±20% 0.0210.01655 5.50 6.05 4.15 4.30 SWPA5040S2R2NT 2.2±30% 0.0250.01950 4.90 5.50 3.80 4.20 SWPA5040S2R7NT 2.7±30% 0.0290.02237 4.30 4.80 3.60 4.00 SWPA5040S3R0NT 3.0±30% 0.0290.02237 4.15 4.60 3.60 4.00 SWPA5040S3R3NT 3.3±30% 0.0310.02432 3.95 4.45 3.40 3.90 SWPA5040S3R6MT 3.6±20% 0.0340.02630 3.80 4.40 3.30 3.70 SWPA5040S3R9NT 3.9±30% 0.0350.02729 3.55 4.00 3.20 3.70 SWPA5040S4R7NT 4.7±30% 0.0390.03028 3.50 3.80 3.00 3.30 SWPA5040S5R6MT 5.6±20% 0.0460.03527 3.00 3.70 2.80 3.10 SWPA5040S6R8MT 6.8±20% 0.0560.04321 2.90 3.40 2.50 2.80 SWPA5040S8R2MT 8.2±20% 0.0620.04820 2.70 2.90 2.30 2.60 SWPA5040S100MT 10±20% 0.0830.06418 2.35 2.70 2.10 2.35 SWPA5040S120MT 12±20% 0.1000.07714 2.2 2.5 2.0 2.1 SWPA5040S150MT 15±20% 0.1120.08613 2.00 2.20 2.00 2.05 SWPA5040S180MT 18±20% 0.1550.11912 1.70 2.00 1.45 1.65 SWPA5040S220MT 22±20% 0.1680.12911 1.60 1.80 1.50 1.60 SWPA5040S270MT 27±20% 0.2440.1889.8 1.52 1.75 1.10 1.25 SWPA5040S330MT 33±20% 0.2440.1889 1.30 1.45 1.20 1.35 SWPA5040S470MT 47±20% 0.3540.2727 1.10 1.20 1.00 1.15 SWPA5040S510MT 51±20% 0.4940.380 6 1.00 1.20 1.00 1.10 SWPA5040S560MT 56±20% 0.4940.380 6 1.05 1.20 0.80 0.90 SWPA5040S680MT 68±20% 0.5200.40 6 0.90 1.00 0.80 0.90 SWPA5040S750MT 75±20% 0.5850.450 6 0.85 0.95 0.72 0.80 SWPA5040S101MT 100±20% 0.7280.560 5 0.75 0.85 0.70 0.78 SWPA5040S151MT 150±20% 0.9750.750 3.7 0.65 0.67 0.60 0.70 SWPA5040S221MT 220±20% 1.820 1.40 3.0 0.48 0.55 0.40 0.50 SWPA5040S301MT 300±20% 2.60 2.0 2.7 0.50 0.58 0.35 0.40 SWPA5040S331MT 330±20% 2.730 2.10 2.7 0.42 0.47 0.40 0.50 SWPA5040S471MT 470±20% 3.90 3.0 2.7 0.37 0.43 0.35 0.40 SWPA5040S561MT 560±20% 4.920 3.780 1.3 0.31 0.36 0.31 0.35 SWPA5040S681MT 680±20% 5.070 3.90 1.3 0.30 0.35 0.25 0.30 SWPA5040S102MT 1000±20% 7.80 6.0 1.3 0.21 0.25 0.20 0.23 SWPA5040S332MT 3300±20% 25.2021.00.9 0.1400.150 0.100 0.120SWPA5040S392MT 3900±20% 30.5523.500.8 0.1250.150 0.100 0.115SWPA5040S472MT 4700±20% 45.5035.00.6 0.1100.130 0.080 0.100SWPA5040S502MT 5000±20% 43.1635.970.49 0.1100.130 0.085 0.098SWPA5040S562MT 5600±20% 50.7039.00.49 0.1050.120 0.080 0.092SWPA5040S682MT 6800±20% 55.9043.00.38 0.0900.110 0.0750.086SWPA5040S822MT 8200±20% 55.9043.00.38 0.0700.085 0.075 0.086SWPA5040S103MT 10000±20% 58.5045.00.32 0.0650.075 0.075 0.086。
CRM8022 电源IC规格书
产品设计应用指导书Item No.:CRM8022产品编号:Product:5-6W 电源管理控制IC产品名称:Date:2014/1/12日期:摘要:CRM8020 典型工作频率为50KHz,CRM8021 典型工作频率为85KHz,其它特性均一样。
在实际应用中,CRM8020 最低支持5 个LED 灯,而CRM8021 最低支持6 个LED 灯,CRM8020 和CRM8021 对外部电感和电容的要求有所差异。
芯片特征:1.高效率>90%2.LED 驱动电流精度 <±1.5%3.低输出电流纹波最小化输出滤波电容容值4.极少的外围原件,仅需极少的外围元件即可实现完整的保护功能和高的输出精度5.无需使用变压器6.完备的保护功能 (LED 开路、LED 短路、芯片VDD 过压、芯片CS 引脚开路、芯片FB 引脚开路/短路、迟滞过温、电感逐周期限流、防止电感饱和、输出驱动电压钳位等)7.集成频率抖动功能保持低EMI8.内置软启动,确保启动时输出LED 电流无过冲9.故障恢复自动重启,支持连续的短路运行设计,设计功率损耗<0.3W10.S OT-23-6L 绿色封装应用领域:替代PI LNK302~LNK306 等产品非隔离LED 照明引脚功能描述:引脚极限电压典型应用电路图:具有高功率因数的驱动电源不带功率因数的驱动电源一、CRM802X内部框图二、应用指导1. 电感电流检测电阻RCS (输出电流设定)设定LED 电流:注:R CS 电阻的误差直接关系到输出电流的绝对精度,建议选择高精度电阻2. 电感选择电感较大时,Buck 电路工作在连续模式,在输出LED 电流相同的情况下,输入的峰值电流更小,所以可以使用小电流能力的功率MOSFET;而且在输出电流纹波相同的情况下,更大的电感可以减小输出滤波电容;推荐选择感量偏大的电感,使电感电流工作在连续电流模式,即CCM 模式,电感值的最小值可由下式计算:例如输出为10 颗1 瓦的LED 灯时,输出电流为300mA,输入电压范围为AC=85V~265V;所以:所以代入上面公式(2),可以得到所以只要电感值大于0.976mH,那么可以保证系统工作在CCM 模式。
IC集成电路型号大全及40系列芯片功能大全
CD4000 双3输入端或非门单非门CD4001 四2输入端或非门CD4002 双4输入端或非门CD4006 18位串入/串出移位存放器CD4007 双互补对加反相器CD4008 4位超前进位全加器CD4009 六反相缓冲/变换器CD4010 六同相缓冲/变换器CD4011 四2输入端与非门CD4012 双4输入端与非门CD4013 双主-从D型触发器CD4014 8位串入/并入-串出移位存放器CD4015 双4位串入/并出移位存放器CD4016 四传输门CD4017 十进制计数/分配器CD4018 可预制1/N计数器CD4019 四与或选择器CD4020 14级串行二进制计数/分频器CD4021 08位串入/并入-串出移位存放器CD4022 八进制计数/分配器CD4023 三3输入端与非门CD4024 7级二进制串行计数/分频器CD4025 三3输入端或非门CD4026 十进制计数/7段译码器CD4027 双J-K触发器CD4028 BCD码十进制译码器CD4029 可预置可逆计数器CD4030 四异或门CD4031 64位串入/串出移位存储器CD4032 三串行加法器CD4033 十进制计数/7段译码器CD4034 8位通用总线存放器CD4035 4位并入/串入-并出/串出移位存放CD4038 三串行加法器CD4040 12级二进制串行计数/分频器CD4041 四同相/反相缓冲器CD4042 四锁存D型触发器CD4043 三态R-S锁存触发器("1"触发) CD4044 四三态R-S锁存触发器("0"触发) CD4046 锁相环CD4047 无稳态/单稳态多谐振荡器CD4048 四输入端可扩展多功能门CD4049 六反相缓冲/变换器CD4050 六同相缓冲/变换器CD4051 八选一模拟开关CD4052 双4选1模拟开关CD4053 三组二路模拟开关CD4054 液晶显示驱动器CD4055 BCD-7段译码/液晶驱动器CD4056 液晶显示驱动器CD4059 “N〞分频计数器 NSC/TICD4060 14级二进制串行计数/分频器CD4063 四位数字比拟器CD4066 四传输门CD4067 16选1模拟开关CD4068 八输入端与非门/与门CD4069 六反相器CD4070 四异或门CD4071 四2输入端或门CD4072 双4输入端或门CD4073 三3输入端与门CD4075 三3输入端或门CD4076 四D存放器CD4077 四2输入端异或非门CD4078 8输入端或非门/或门CD4081 四2输入端与门CD4082 双4输入端与门CD4085 双2路2输入端与或非门CD4086 四2输入端可扩展与或非门CD4089 二进制比例乘法器CD4093 四2输入端施密特触发器CD4095 三输入端J-K触发器CD4096 三输入端J-K触发器CD4097 双路八选一模拟开关CD4098 双单稳态触发器CD4099 8位可寻址锁存器CD40100 32位左/右移位存放器CD40101 9位奇偶较验器CD40102 8位可预置同步BCD减法计数器CD40103 8位可预置同步二进制减法计数器CD40104 4位双向移位存放器CD40105 先入先出FI-FD存放器CD40106 六施密特触发器CD40107 双2输入端与非缓冲/驱动器CD40108 4字×4位多通道存放器CD40109 四低-高电平位移器CD40110 十进制加/减,计数,锁存,译码驱动CD40147 10-4线编码器CD40160 可预置BCD加计数器CD40161 可预置4位二进制加计数器CD40162 BCD加法计数器CD40163 4位二进制同步计数器CD40174 六锁存D型触发器CD40175 四D型触发器CD40181 4位算术逻辑单元/函数发生器CD40182 超前位发生器CD40192 可预置BCD加/减计数器(双时钟) CD40193 可预置4位二进制加/减计数器CD40194 4位并入/串入-并出/串出移位存放CD40195 4位并入/串入-并出/串出移位存放CD40208 4×4多端口存放器CD4501 4输入端双与门与2输入端或非门CD4502 可选通三态输出六反相/缓冲器CD4503 六同相三态缓冲器CD4504 六电压转换器CD4506 双二组2输入可扩展或非门CD4508 双4位锁存D型触发器CD4510 可预置BCD码加/减计数器CD4511 BCD锁存,7段译码,驱动器CD4512 八路数据选择器CD4513 BCD锁存,7段译码,驱动器(消隐) CD4514 4位锁存,4线-16线译码器CD4515 4位锁存,4线-16线译码器CD4516 可预置4位二进制加/减计数器CD4517 双64位静态移位存放器CD4518 双BCD同步加计数器CD4519 四位与或选择器CD4520 双4位二进制同步加计数器CD4521 24级分频器CD4522 可预置BCD同步1/N计数器CD4526 可预置4位二进制同步1/N计数器CD4527 BCD比例乘法器CD4528 双单稳态触发器CD4529 双四路/单八路模拟开关CD4530 双5输入端优势逻辑门CD4531 12位奇偶校验器CD4532 8位优先编码器CD4536 可编程定时器CD4538 精细双单稳CD4539 双四路数据选择器CD4541 可编程序振荡/计时器CD4543 BCD七段锁存译码,驱动器CD4544 BCD七段锁存译码,驱动器CD4547 BCD七段译码/大电流驱动器CD4549 函数近似存放器CD4551 四2通道模拟开关CD4553 三位BCD计数器CD4555 双二进制四选一译码器/别离器CD4556 双二进制四选一译码器/别离器CD4558 BCD八段译码器CD4560 "N"BCD加法器CD4561 "9"求补器CD4573 四可编程运算放大器CD4574 四可编程电压比拟器CD4575 双可编程运放/比拟器CD4583 双施密特触发器CD4584 六施密特触发器CD4585 4位数值比拟器CD4599 8位可寻址锁存器CD22100 4×4×1交叉点开关0206A 天线开关集成电路03VFG9 发射压控振荡集成电路1021AC 发射压控振荡集成电路1097C 升压集成电路140N 电源取样比拟放大集成电路14DN363 伺服控制集成电路15105 充电控制集成电路15551 管理卡升压集成电路1710 视频信号处理集成电路1N706 混响延时集成电路20810-F6096 存储集成电路2252B 微处理集成电路2274 延迟集成电路24C01ACEA 存储集成电路24C026 存储集成电路24C04 存储集成电路24C64 码片集成电路24LC16B 存储集成电路24LC65 电可改写编程只读存储集成电路27C1000PC-12 存储集成电路27C2000QC-90 存储集成电路27C20T 存储集成电路27C512 电可改写编程只读存储集成电路2800 红外遥控信号接收集成电路28BV64 码片集成电路28F004 版本集成电路31085 射频电源集成电路32D54 电源、音频信号处理集成电路1732D75 电源、音频信号处理集成电路32D92 电源中频放大集成电路4066B 电子开关切换集成电路4094 移位存放串入、并出集成电路424260SDJ 存储集成电路4260 动态随机存储集成电路4270351/91B9905 中频放大集成电路4370341/90M9919 中频处理集成电路4464 存储集成电路4558 双运算放大集成电路4580D 双运算放大集成电路47C1638AN-U337 微处理集成电路47C1638AU-353 微处理集成电路47C432GP 微处理集成电路47C433AN-3888 微处理集成电路49/4CR1A 中频放大集成电路5101 天线开关集成电路5G052 发光二极管四位显示驱动集成电路5G24 运算放大集成电路5W01 双运算放大集成电路649/CRIA70612 中频放大集成电路673/3CR2A 多模转换集成电路74122 可重触发单稳态集成电路74HC04 逻辑与非门集成电路74HC04D 六反相集成电路74HC123 单稳态集成电路74HC125 端口功能扩展集成电路74HC14N 六反相集成电路74HC157A 多路转换集成电路74HC165 移相存放集成电路1874HC245 总线收发集成电路74HC32 或门四2输入集成电路74HC374八D 触发集成电路74HC573D 存储集成电路74HCT157 多路转换双输入集成电路74HCT4046A 压控振荡集成电路74HCT4538D 单稳态集成电路74HCT4538N 触发脉冲集成电路74HCT86D 异或门四2输入集成电路74HCU04 与非门集成电路74LS125 端口功能扩展集成电路74LS373 锁存集成电路74LS393 计数双四位二进制集成电路74LS74双D 触发集成电路78014DFP 系统控制处理集成电路811N 伴音阻容偏置集成电路83D33 压控振荡集成电路85712 场扫描信号校正处理集成电路85713 行扫描信号校正集成电路87C52 微处理集成电路87CK38N-3584 微处理集成电路87CK38N-3627 微处理集成电路89C52 系统控制处理集成电路89C55 系统控制处理集成电路93C66 电可改写编程只读存储集成电路93LC56 电可改写编程存储集成电路9821K03 系统控制集成电路A1642P 背景歌声消除集成电路A701 红外遥控信号接收集成电路A7950 场频识别集成电路19A8772AN 色差信号延迟处理集成电路A9109 功率放大集成电路AAB 电源集成电路ACA650 色度信号解调集成电路ACFP2 色度、亮度信号别离集成电路ACP2371 多伴音、多语言改善集成电路ACVP2205 色度、亮度信号别离集成电路AD1853 立体声数/模转换集成电路AD1858 音频解调集成电路AD722 视频编码集成电路ADC2300E 音频数/模转换集成电路ADC2300J 音频数/模转换集成电路ADC2310E 音频数/模转换集成电路ADV7172 视频编码集成电路ADV7175A 视频编码集成电路AE31201 频率显示集成电路AJ7080 射频调制集成电路AK4321-VF-E1 音频数/模转换集成电路AN1319 双高速电压比拟集成电路AN1358S 双运算放大集成电路AN1393 双运算放大集成电路AN1431T 稳压电源集成电路AN1452 音频前置放大集成电路AN1458S 双运算放大集成电路AN206 伴音中频与前置放大集成电路AN222 自动频率控制集成电路AN236 副载波信号处理集成电路AN239Q 图像、伴音中频放大集成电路AN247P 图像中频放大、AGC控制集成电路AN253P 调频/调幅中频放大集成电路20AN262 音频前置放大集成电路AN2661NK 视频信号处理集成电路AN2663K 视频信号处理集成电路AN272 音频功率放大集成电路AN2751FAP 视频信号处理集成电路AN281 色度解码集成电路AN2870FC 多功能控制集成电路AN295 行、场扫描信号处理集成电路AN301 伺服控制集成电路AN305 视频自动增益控制集成电路AN306 色度自动相位控制集成电路AN318 直流伺服控制集成电路AN320 频率控制、调谐显示驱动集成电路AN3215K 视频信号处理集成电路AN3215S 视频信号处理集成电路AN3224K 磁头信号记录放大集成电路AN3248NK 亮度信号记录、重放处理集成电路AN331 视频信号处理集成电路AN3311K 磁头信号放大集成电路AN3313 磁头信号放大集成电路AN3321S 录像重放信号处理集成电路AN3331K 磁头信号处理集成电路AN3337NSB 磁头信号放大集成电路AN3380K 磁头信号处理集成电路AN3386NK 磁头信号处理集成电路AN3495K 色度、亮度信号降噪集成电路AN355 伴音中频放大、检波集成电路AN3581S 视频驱动集成电路AN366 调频/调幅中频放大集成电路AN3791 移位控制集成电路21AN3792 磁鼓伺服控制接口集成电路AN3795 主轴伺服控制接口集成电路AN3814K 电机驱动集成电路AN4265 音频功率放大集成电路AN4558 运算放大集成电路AN5010 电子选台集成电路AN5011 电子选台集成电路AN5015K 电子选台集成电路AN5020 红外遥控信号接收集成电路AN5025S 红外遥控信号接收集成电路AN5026K 红外遥控信号接收集成电路AN5031 电调谐控制集成电路AN5034 调谐控制集成电路AN5036 调谐控制集成电路AN5043 调谐控制集成电路AN5071 频段转换集成电路AN5095K 电视信号处理集成电路AN5110 图像中频放大集成电路AN5130 图像中频、视频检波放大集成电路AN5138NK 图像、伴音中频放大集成电路AN5156K 电视信号处理集成电路AN5177NK 图像、伴音中频放大集成电路AN5179K 图像、伴音中频放大集成电路AN5183K 中频信号处理集成电路AN5195K 中频、色度、扫描信号处理集成电路AN5215 伴音信号处理集成电路AN5520 伴音中频放大与鉴频集成电路AN5222 伴音中频放大集成电路AN5250 伴音中频放大、鉴频与功率放大集成电路AN5262 音频前置放大集成电路22AN5265 音频功率放大集成电路AN5270 音频功率放大集成电路AN5273 双声道音频功率放大集成电路AN5274 双声道音频功率放大集成电路AN5275 中置、3D放大集成电路AN5285K 双声道前置放大集成电路AN5295NK 音频信号切换集成电路AN5312 视频、色度信号处理集成电路AN5313NK 视频、色度信号处理集成电路AN5342 图像水平轮廓校正集成电路AN5342FB 水平清晰度控制集成电路AN5344FBP 色度信号处理集成电路AN5348K 人工智能信号处理集成电路AN5385K 色差信号放大集成电路AN5410 行、场扫描信号处理集成电路AN5421 同步检测集成电路AN5422 行、场扫描信号处理集成电路AN5512 场扫描输出集成电路AN5515 场扫描输出集成电路AN5521 场扫描输出集成电路AN5532 场扫描输出集成电路AN5534 场扫描输出集成电路AN5551 枕形校正集成电路AN5560 场频识别集成电路AN5600K 中频、亮度、色度与扫描信号处理集成电路AN5601K 视频、色度、同步信号处理集成电路AN5607K 视频、色度、行场扫描信号处理集成电路AN5615 视频信号处理集成电路AN5620X 色度信号处理集成电路AN5621 场扫描输出集成电路23AN5625 色度信号处理集成电路AN5633K 色度信号处理集成电路AN5635 色度解码集成电路AN5635NS 色度解码集成电路AN5637 色度解码、亮度延迟集成电路AN5650 同步信号别离集成电路AN5682K 基色电子开关切换集成电路AN5693K 视频、色度、行场扫描信号处理集成电路AN5712 图像中频放大、AGC控制集成电路AN5722 图像中频放大、检波集成电路AN5732 伴音中频放大、鉴频集成电路AN5743 音频功率放大集成电路AN5750 行自动频率控制与振荡集成电路AN5757S 行扫描电源电压控制集成电路AN5762 场扫描振荡、输出集成电路AN5764 光栅水平位置控制集成电路AN5765 电源稳压控制集成电路AN5767 同步信号处理集成电路AN5768 光栅倾斜校正控制集成电路AN5769 行、场会聚控制集成电路AN5790N 行扫描信号处理集成电路AN5791 同步脉冲相位与脉宽调整集成电路AN5803 双声道立体声解调集成电路AN5836 双声道前置放大集成电路AN5858K 视频信号控制集成电路AN5862 视频信号控制集成电路AN5862S-E1 视频信号开关控制集成电路AN5870K 模拟信号切换集成电路AN5891K 音频信号处理集成电路AN614 行枕形校正集成电路24AN6210 双声道前置放大集成电路AN6306S 亮度信号处理集成电路AN6308 模拟电子开关集成电路AN6327 视频重放信号处理集成电路AN6341N 伺服控制集成电路AN6342N 基准分频集成电路AN6344 伺服控制集成电路AN6345 分频集成电路AN6346N 磁鼓伺服控制集成电路AN6350 磁鼓伺服控制集成电路AN6357N 主轴接口集成电路AN6361N 色度信号处理集成电路AN6367NK 色度信号处理集成电路AN6371S 自动相位控制集成电路AN6387 电机伺服控制集成电路AN6550 卡拉OK音频放大集成电路AN6554 四运算放大集成电路AN6561 双运算放大集成电路AN6562SG 双运算放大集成电路AN6609N 电机驱动集成电路AN6612 电机稳速控制集成电路AN6650 电机速度控制集成电路AN6651 电机速度控制集成电路AN6652 电机稳速控制集成电路AN6875 发光二极管五位显示驱动集成电路AN6877 发光二极管七位显示驱动集成电路AN6884 发光二极管五位显示驱动集成电路AN6886 发光二极管五位显示驱动集成电路AN6888 发光二极管显示驱动集成电路AN6914 双电压比拟集成电路25AN7085N5 单片录、放音集成电路AN7105 双声道音频功率放大集成电路AN7106K 双声道音频功率放大集成电路AN7108 单片立体声放音集成电路AN710S 单片放音集成电路AN7110E 音频功率放大集成电路AN7114 音频功率放大集成电路AN7116 音频功率放大集成电路AN7118 双声道音频功率放大集成电路AN7118S 双声道音频功率放大集成电路AN7120 音频功率放大集成电路AN7124 双声道音频功率放大集成电路AN7145 双声道音频功率放大集成电路AN7148 双声道音频功率放大集成电路AN7158N 音频功率放大7.5W×2集成电路AN7161N 音频功率放大集成电路AN7164 双声道音频功率放大集成电路AN7171NK 音频功率放大集成电路AN7205 调频/调谐与高频放大集成电路AN7220 调频/调幅中频放大集成电路AN7222 调频/调幅中频放大集成电路AN7223 调频/调幅中频放大集成电路AN7226 调频/调幅中频放大集成电路AN7256 调频/调谐与中频放大集成电路AN7311 双声道前置放大集成电路AN7312 双声道前置放大集成电路AN7315 双声道前置放大集成电路AN7315S 双声道前置放大集成电路AN7320 音频前置放大集成电路AN7396K 双声道前置放大集成电路26AN7397K 双声道前置放大集成电路AN7410 调频立体声多路解码集成电路AN7414 调频立体声解码集成电路AN7420N 调频立体声解码集成电路AN7470 调频立体声解码集成电路AN7805 三端电源稳压+5V/1A集成电路AN7806 三端电源稳压+6V/1A集成电路AN7807 三端电源稳压+7V/1A集成电路AN7808 三端电源稳压+8V/1A集成电路AN7809 电源稳压+9V/1A集成电路AN7810 三端电源稳压+10V/1A集成电路AN7812 三端电源稳压+12V/1A集成电路AN7815 三端电源稳压+15V/1A集成电路AN7818 三端电源稳压+18V/1A集成电路AN7820 三端电源稳压+20V/1A集成电路AN7824 三端电源稳压+24V/1A集成电路AN78L05 三端电源稳压+5V/0.1A集成电路AN78L06 三端电源稳压+6V/0.1A集成电路AN78L08 三端电源稳压+8V/0.1A集成电路AN78L09 三端电源稳压+9V/0.1A集成电路AN78L10 三端电源稳压+10V/0.1A集成电路AN78L12 三端电源稳压+12V/0.1A集成电路AN78L15 三端电源稳压+15V/0.1A集成电路AN78L18 三端电源稳压+18V/0.1A集成电路AN78L20 三端电源稳压+20V/0.1A集成电路AN78L24 三端电源稳压+24V/0.1A集成电路AN78M05 三端电源稳压+5V/0.5A集成电路AN78M06 三端电源稳压+6V/0.5A集成电路AN78M08 三端电源稳压+8V/0.5A集成电路AN78M09 三端电源稳压+9V/0.5A集成电路27AN78M10 三端电源稳压+10V/0.5A集成电路AN78M12 三端电源稳压+12V/0.5A集成电路AN78M15 三端固定式稳压+15V/0.5A集成电路AN78M18 三端电源稳压+18V/0.5A集成电路AN78M20 三端电源稳压+20V/0.5A集成电路AN78M24 三端电源稳压+24V/0.5A集成电路AN7905 三端电源稳压-5V/1A集成电路AN7906 三端电源稳压-6V/1A集成电路AN7908T 三端电源稳压-8V/1A集成电路AN7909T 三端电源稳压-9V/1A集成电路AN7910T 三端电源稳压-10V/1A集成电路AN7912 三端电源稳压-12V/1A集成电路AN7915 三端电源稳压-15V/1A集成电路AN7918 三端电源稳压-18V/1A集成电路AN7920 三端电源稳压-20V/1A集成电路AN7924 三端电源稳压-24V/1A集成电路AN79L05 三端电源稳压-5V/0.1A集成电路AN79L06 三端电源稳压-6V/0.1A集成电路AN79L08 三端电源稳压-8V/0.1A集成电路AN79L09 三端电源稳压-9V/0.1A集成电路AN79L10 三端电源稳压-10V/0.1A集成电路AN79L12 三端电源稳压-12V/0.1A集成电路AN79L15 三端电源稳压-15V/0.1A集成电路AN79L18 三端电源稳压-18V/0.1A集成电路AN79L20 三端电源稳压-20V/0.1A集成电路AN79L24 三端电源稳压-24V/0.1A集成电路AN79M05 三端电源稳压-5V/0.5A集成电路AN79M06 三端电源稳压-6V/0.5A集成电路AN79M08 三端电源稳压-8V/0.5A集成电路AN79M09 三端电源稳压-9V/0.5A集成电路28AN79M10 三端电源稳压-10V/0.5A集成电路AN79M12 三端电源稳压-12V/0.5A集成电路AN79M15 三端电源稳压-15V/0.5A集成电路AN79M18 三端电源稳压-18V/0.5A集成电路AN79M20 三端电源稳压-20V/0.5A集成电路AN79M24 三端电源稳压-24V/0.5A集成电路AN8028 自激式开关电源控制集成电路AN8270K 主轴电机控制集成电路AN8280 电机驱动集成电路AN8281S 电机驱动集成电路AN8290S 主轴电机驱动集成电路AN8355S 条形码扫描接收集成电路AN8370S 光电伺服控制集成电路AN8373S 射频伺服处理集成电路AN8375S 伺服处理集成电路AN8389S-E1 电机驱动集成电路AN8480NSB 主轴电机驱动集成电路AN8481SB-E1 主轴电机驱动集成电路AN8482SB 主轴电机驱动集成电路AN8623FBQ 主轴伺服处理集成电路AN8788FB 电机驱动集成电路AN8802CE1V 伺服处理集成电路AN8813NSBS 主轴电机驱动集成电路AN8819NFB 伺服驱动、直流交换集成电路AN8824FBQ 前置放大集成电路AN8825NFHQ-V 聚焦、循迹误差处理集成电路AN8831SC 视频预视放集成电路AN8832SB-E1 射频放大、伺服处理集成电路AN8837SB-E1 伺服处理集成电路AN89C2051-24PC 微处理集成电路29APU2400U 音频信号处理集成电路APU2470 音频信号处理集成电路AS4C14405-60JC 动态随机存储1M×4集成电路AS4C256K16ED-60JC 存储集成电路ASD0204-015 图文控制集成电路ASD0204GF-022-3BA显示控制集成电路AT24C08 存储集成电路AT24C08A 存储集成电路AT24C256-10CI 码片集成电路AT27C010 电可改写编程只读存储集成电路AT27C020 存储集成电路ATMEL834 存储集成电路AVM-1 视频信号处理厚膜集成电路AVM-2 音频信号处理厚膜集成电路AVSIBCP08 倍压整流切换集成电路B0011A 存储集成电路B1218 电子快门控制集成电路BA033T 三端电源稳压+3.3V集成电路BA10324 四运算放大集成电路BA10393N 双运算放大集成电路BA1102F 杜比降噪处理集成电路BA1106F 杜比降噪处理集成电路BA12ST 电源稳压集成电路BA1310 调频立体声解码集成电路BA1332L 调频立体声解码集成电路BA1350 调频立体声解码集成电路BA1351 调频立体声解码集成电路BA1356 调频立体声解码集成电路BA1360 调频立体声解码集成电路BA15218N 双运算放大集成电路30BA225 可触发双单稳态振荡集成电路BA302 音频前置放大集成电路BA311 音频前置放大集成电路BA313 音频前置放大集成电路BA3283 单片放音集成电路BA328F 双声道前置放大集成电路BA329 双声道前置放大集成电路BA3304F 录放音前置均衡放大集成电路BA3306 音频、前置放大集成电路BA3312N 话筒信号前置放大集成电路BA3313L 自动音量控制集成电路BA3314 话筒信号前置放大集成电路BA335 自动选曲集成电路BA336 自动选曲集成电路BA340 音频前置放大集成电路BA3402F 双声道前置放大集成电路BA3404F 自返转放音集成电路BA343 双声道前置放大集成电路BA3503F 双声道前置放大集成电路BA3506 单片放音集成电路BA3513FS 单片放音集成电路BA3516 单片放音集成电路BA3706 自动选曲集成电路BA3707 录音带曲间检测集成电路BA3812L 五频段音调补偿集成电路BA3818F 电压比拟运放集成电路BA3822LS 双声道五频段显示均衡集成电路BA3828 电子选台预置集成电路BA3880 音频处理集成电路31BA401 调频中频放大集成电路BA402 调频中频放大集成电路BA4110 调频中频放大集成电路BA4234L 调频中频放大集成电路BA4402 调频调谐收音集成电路BA4403 调频高频放大、混频、本振集成电路BA4560 双运算放大集成电路BA5096 数字混响集成电路BA5102A 音频功率放大集成电路BA514 音频功率放大集成电路BA516 音频功率放大集成电路BA5208AF 音频功率放大集成电路BA532 音频功率放大集成电路BA534 音频功率放大集成电路BA5406 双声道音频功率放大集成电路BA5412 音频功率放大集成电路BA547 音频功率放大1.5W集成电路BA5912AFP-YE2 电机驱动、倾斜、加载集成电路BA5981FP-E2 聚焦、循迹驱动集成电路BA5983FB 四通道伺服驱动集成电路BA5983FM-E2 电机驱动集成电路BA6104 发光二极管五位显示驱动集成电路BA6107A 电机伺服控制集成电路BA6109 加载电机驱动集成电路BA6125 发光二极管五位显示驱动集成电路BA6137 发光二极管五位显示驱动集成电路BA6191 音频控制集成电路BA6196FP 伺服驱动集成电路BA6208 电机驱动集成电路BA6208D 电机驱动集成电路32BA6209 电机驱动集成电路BA6209N 双向驱动电机集成电路BA6218 加载电机驱动集成电路BA6219 电机驱动集成电路BA6219B 电机驱动集成电路BA6227 电机稳速控制集成电路BA6238 电机驱动集成电路BA6239 电机双向驱动集成电路BA6239A 电机双向驱动集成电路BA6246M 加载、转盘电机驱动集成电路BA6248 电机驱动集成电路BA6286 电机驱动集成电路BA6287 电机驱动集成电路BA6290 电机驱动集成电路BA6295AFP-E2 加载、倾斜驱动集成电路BA6296FP 电机速度控制集成电路BA6297AFP 伺服驱动集成电路BA6302A 电机伺服控制集成电路BA6305 控制放大集成电路BA6305F 控制放大集成电路BA6308 电子开关切换集成电路BA6321 电机伺服控制集成电路BA6392 伺服驱动集成电路BA6395 主轴电机驱动集成电路BA6396FP 伺服驱动集成电路BA6411 电机驱动集成电路BA6435S 主轴电机驱动集成电路BA6459P1 电机驱动集成电路BA6570FP-E2 聚焦、循迹驱动集成电路33BA6664FM 三相主电机驱动集成电路BA6791FP 四通道伺服驱动集成电路BA6796FP 电机驱动集成电路BA6810S 音频显示驱动集成电路BA6844AFP-E2 三相主电机驱动集成电路BA6849FP 主轴电机驱动集成电路BA689 发光二极管十二位显示驱动集成电路BA6893KE2 直流变换驱动集成电路BA6956AN 加载电机驱动集成电路BA6993 双运算放大集成电路BA7001 音频切换集成电路BA7004 测试信号发生集成电路BA7005AL 射频调制集成电路BA7007 信号检测集成电路BA7021 视频信号选择集成电路BA7024 视频信号测试集成电路BA7025L 信号检测集成电路BA7042 振荡集成电路BA7047 调频检波集成电路BA7048N 包络信号检测集成电路BA7106LS 检测信号控制集成电路BA7180FS 磁头信号放大集成电路BA7212S 磁头信号放大集成电路BA7253S 磁头信号放大集成电路BA7254S 四磁头信号放大集成电路BA7258AS 亮度信号处理集成电路BA7264S 视频信号处理集成电路BA7274S 磁头信号放大集成电路BA7357S 中频放大集成电路BA7604N 电子开关切换集成电路34BA7606F 色差信号切换集成电路BA7655 色度信号处理集成电路BA7665FS-E2 视频输出放大集成电路BA7725FS 混响立体声放大集成电路BA7725S 信号压缩与扩展处理集成电路BA7743FS 磁头信号放大集成电路BA7751ALS 音频信号录放处理集成电路BA7752LS 音频信号处理集成电路BA7755 磁头开关集成电路BA7755AF-E2 磁头开关集成电路BA7765AS 音频信号处理集成电路BA7766SA 音频信号处理集成电路BA7767AS 音频信号处理集成电路BA7797F 音频信号处理集成电路BA8420 特技控制处理集成电路BAL6309 场同步信号发生集成电路BH3866AS 音频、色度信号前置放大集成电路BH4001 微处理集成电路BH7331P 音频功率放大集成电路BH7770KS 音频信号处理集成电路BL3207 亮度延时集成电路BL3208B 音频延迟混响集成电路BL5132 中频放大集成电路BL54573 电子调频波段转换集成电路BL5612 视频放大、色差矩阵集成电路BM5060 微处理集成电路BM5061 字符发生集成电路BM5069 微处理集成电路BN5115 图像中频放大集成电路BOC31F 单片微处理集成电路35BP5020 视频电源转换集成电路BT852 视频编码集成电路BT864 视频编码集成电路BT866PQFP 微处理集成电路BU12102 时序信号发生解码集成电路BU2092F 扩展集成电路BU2185F 同步信号处理集成电路BU2285FV 时钟信号发生集成电路BU2820 伺服控制集成电路BU2841FS 视频、蓝背景信号发生集成电路BU2872AK 操作系统控制、屏显驱动集成电路BU3762AF 红外遥控信号发射集成电路BU4053B 电子开关切换集成电路BU5814F 红外遥控信号发射集成电路BU5994F 红外遥控信号发射集成电路BU6198F 屏幕显示集成电路BU9252F 音频延时集成电路BU9252S 数/模转换集成电路BU9253FS 话筒音频混响集成电路BX1303 音频功率放大集成电路BX1409 红外遥控信号接收集成电路BX7506 主轴电机电源控制集成电路C1363CA 红外遥控电子选台集成电路C1490HA 红外遥控信号接收集成电路C187 分配、十进制计数集成电路C301 译码BCD-10段集成电路C68639Y 微处理集成电路C75P036 微处理集成电路CA0002 调幅模拟声解调集成电路CA2004 音频功率放大集成电路36CA2006 音频功率放大集成电路CA270AW 视频检波放大集成电路CA3075 调频中频放大集成电路CA3089 调频中频放大集成电路CA3120E 视频信号处理集成电路CA3140 运算放大集成电路CA810 音频功率放大集成电路CA920 行扫描信号处理集成电路CAS126 天线开关集成电路CAT24C16 电可改写编程只读存储集成电路CAT35C104HP 存储集成电路CC4000 或非门双3输入集成电路CC4008 计数4位二进制集成电路CC40107 与非双2输入缓冲、驱动集成电路CC40174 六D触发集成电路CC40194 移位存放集成电路CC4025 或非门3输入集成电路CC4026 译码、驱动、十进制计数集成电路CC4027 上升沿J-K触发集成电路。
ME8302 电源IC规格书
一、 芯片介绍与注意事项基本介绍ME8302是一种高性能的AC / DC 电源控制器,主要应用于电池充电器、适配器、辅助电源。
该芯片采用脉冲频率调制(PFM)方式,高精度定电压/恒电流(CV / CC)的原边反馈, ME8302的可以实现高平均效率, 可提供线损补偿;同时在空载产品设计应用指导书 Item No.: 产品编号: ME8302 Product: 产品名称: 10W 电源管理控制IC Date : 日期: 2013/12/27264VAC 输入条件下,输入功耗可做到小于0.03W 以下。
1、芯片的主要特点:●原边控制,无需光耦和副边控制电路;●CC 和CV曲线接近矩形,电压精度在3%内;●工作在非连续模式的反激拓扑结构中;●工作在PFM,可大大的将低EMI;●有短路保护、OCP、OTP、OVP等自恢复功能。
●芯片内置软启动电路,内置功率管;●带可调线损补偿引脚分配:二、各脚的功能以及调试中注意事项:1.CS原边电流采样端:CS端是原边电流采样端,峰值电流预检测阈值是620mV,在这之后会有一个前沿消隐LEB,当功率管打开时,过冲电流会产生在采样电阻上。
为了避免开关误操作,人为产生一个500ns 的空白期,关闭内部电流采样比较器,使得功率管不会被误操作而关闭。
CS脚的峰值电流检测阈值为620mV。
这个脚不需要外接电容,采样电阻推荐在10K左右。
2.VCC供电脚:ME8302 的启动电流低至0.6uA,可有效地减少系统启动电路的损耗,减小待机功耗。
启动阈值电压17V 关断阈值电压6V。
建议在调试计算中VCC 辅助绕组电压一般设置在20.5V内, VCC电解推荐为2.2uF或更大。
3.GND:芯片的电源接地脚,画PCB时注意与功率地分开布线。
4.CPC脚:线损补偿脚,外接电容对地,推荐使用0.47uF。
5.CPR脚:线损补偿脚,外接电阻对FB脚,补偿推荐使用与VFB上偏分压电阻大小一致,R18 R9,R18越大,线损补偿电压越小,反之越大。
全球LED驱动IC规格书大全,PAM2803,PAM2861,PAM2862,PAM2842
目 录
台湾地区部分: ......................................................................................................................................................4 点晶科技股份有限公司 ....................................................................................................................................4 台湾聚积科技公司 .............................................................................................................................................4 台湾广鹏(富晶)科技公司 ...........................................................................................................................5 台湾台晶科技 ......................................................................................................................................................5 台湾易亨电子公司 .............................................................................................................................................5 台湾圆创科技股份有限公司 ...........................................................................................................................5 台湾晶锜科技公司 .............................................................................................................................................5 天鈺科技股份有限公司 ....................................................................................................................................6 台湾飞虹积体电路有限公司 ...........................................................................................................................6 台湾芯瑞科技股份有限公司 ...........................................................................................................................6 台湾茂达电子公司 ................................................................................................ .............6
ME8204 电源IC规格书
你确认无误,请检查系统缓冲吸收电路(RCD)中的电容材质,如使用普通压电陶瓷电 容,那么系统工作在间歇状态时电容由于发生压电效应而产生异音是有可能的,这时, 请更换电容材质,如 MYLA,PEA,MEF,CBB,MKT 等薄膜类电容,考虑到成本和 体积,我们推荐 MYLA 和 MEF,在保证 VDS 在要求范围内时,可以调整吸收回路中的 电阻值来减少该电容的值有利于缩小电容体积和降低成本。例如:容量在 250V/2.2nF 或 250V/10nF 之间是可以的。 2)当系统工作在满载情况下,如出现可听见异音,请先检查系统是否工作正常,如果你确 认无误,请检查 FB 端电压波形是否平滑,如果发现较大干扰,请检查系统 PCB layout 是否合理,对较小干扰可通过外加滤波网络消除,就是 FB 脚对地电容,该电容取值建பைடு நூலகம்议要小于 10nF。
一款高性能控制芯片。
主要特点: 1)低待机功耗:通过低功耗间歇工作模式设计,达到小于 100mW 超低耗的性能。 2)无噪声工作:优化的芯片设计可以使系统任何工作状态下均可安静地工作。 3)更低启动电流:VDD 启动电流低至 5uA,可有效地减少系统启动电路的损耗, 缩短系统的启动时间。 4)更低工作电流:工作电流约为 1.8mA, 可有效降低系统的损耗,提高系统的效 率。 5)内置前沿消隐:内置前沿消隐(LEB),可以节省一个外部的 R-C 网络,降低 系统成本。 6)内置良好的 OCP 补偿:内置了 OCP 补偿功能,使系统在不需要增加成本的 情况下轻易使得全电压范围内系统的 OCP 曲线趋向平坦, 提高系统的性价比。 7)完善的保护功能:集成了完善的保护功能模块。OVP,UVLO,OCP,恒定的 OPP 和外部可调节的 OTP 功能可以使系统设计简洁可靠,同时满足安规的要求。 8)软启动功能:内置 4mS 软启动功能,可有效降低系统开机 MOS 管漏源之间电 压过冲。 9)较少的外围器件:外围比较简单,可有效提高系统的功率密度,降低系统的成 本。 10)优良的 EMI 特性: 内置的频率抖动设计可以很有效的改善系统的 EMI 特 性
2.4G芯片 升级版LT8920 数据手册
Page 2
2013 年 6 月
LT8920 中文手册 1.0
9.22. Register 42................................ ........................ 25
9.23. Register 43................................ ........................ 25
6.1. SPI 默认格式 ................................ ........................ 12 6.2. SPI Optional Format................................ ................... 12 6.3. SPI 时序要求 ................................ ........................ 12 7. IIC 接口 ................................ ............................. 14 7.1. I2C 命令格式 ................................ ........................ 14 7.2. I2C 特性................................ ............................ 14 7.3. I2C 器件地址 ................................ ........................ 15 8. 状态机框图................................ ............................ 16 9. 寄存器信息................................ ............................ 17 9.1. Register 3 – Read only ................................ ............... 17 9.2. Register 6 – Read only ................................ ............... 17 9.3. Register 7 ................................ .......................... 17 9.4. Register 9 ................................ .......................... 18 9.5. Register 10 ................................ ......................... 18 9.6. Register 11 ................................ ......................... 18 9.7. Register 23 ................................ ......................... 18
CW1055电池保护IC说明书_V1.5
过放解除电压
过流 1 检测电压
过流 2 检测电压
短路检测电压 负载检测电压 充电器检测电压 休眠检测电压 预充电启动电压 异常电池检测电压 充电过温检测温度 充电过温保护解除迟滞温度 放电过温检测温度
VC1=VC2=VC3=VC4=3.7V VC5=2.0→3.7V
VC1=VC2=VC3=VC4=VC5=3.7V VINI=0→0.2V
引脚描述
10
VC1 电池 1 正极连接端子
11
CB1 电池 1 均衡控制端子
12
VSS 芯片接地端子,连接电池 1 负极
13
REG 电源端口
14
RCOT 充电过温检测电阻连接端口
15
RDOT 放电过温检测电阻连接端口
16
CIT
过流延时设置端子
17
CDT 过放电延时设置端子
18
CCT 过充电延时设置端子
12 VSS 13 REG 14 RCOT 15 RDOT
VINI 19 CCT 18 CDT 17 CIT 16
图 2.引脚排列图
名称
SEL1 VC5 CB5 VC4 CB4 VC3 CB3 VC2 CB2
3、4、5 串电池选择引脚 1 电池 5 正极连接端子 电池 5 均衡控制端子 电池 4 正极连接端子 电池 4 均衡控制端子 电池 3 正极连接端子 电池 3 均衡控制端子 电池 2 正极连接端子 电池 2 均衡控制端子
CW1055ALBT CW1055ALCT CW1055ALDT CW1055ALET CW1055ALFT CW1055ALGT CW1055ALHT CW1055ALIT CW1055ALJT CW1055ALKT CW1055ALLT
东科AC-DC电源管理IC,DK1203产品规格书
DK 1203 小功率离线式开关电源控制芯片
◆典型应用电路(12V/1A 输出离线反激式开关电源)
⒈ 应用图中元件清单 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 元件名称 保险丝 二极管 二极管 二极管 稳压二级管 电解电容 电解电容 电解电容 瓷片电容 瓷片电容 IC 光耦 电阻器 电阻器 变压器 规格/型号 F2A/AC250V IN4007 FR107 SR2100 11V/0.5W 22uF/400V 22uF/10V 470uF/16V 103/200V 103/25V DK1203 PC817 100K/0.25W 1K/0.25W EF20 位号 F1 D1~D4 D5 D6 ZD1 EC1 EC2 EC3,EC4 C1 C2 IC1 IC2 R1 R2,R3 T1 数量 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 备注
联系人丗宋政
电话丗13751069648 QQ•F1248565507
DK 1203 小功率离线式开关电源控制芯片
N s ---------------------------副边匝数 Vout --------------------------输出电压(包含线路压降及速流管压降,为 12V+1V=13V) Vor ---------------------------反激电压(设置该电压不高于 150V,以避免造成芯片过压损坏,本设
DK 1203 小功率离线式开关电源控制芯片 ◆封装尺寸
◆包装信息
1、芯片采用防静电管包装: 代 号 A B C D E F 2、包装数量: 最小值 (mm) 11 11.5 10 0.4 3.5 5 额定值 (mm) 11.5 12 10.5 0.5 4 5.5 最大值 (mm) 12 12.5 11 0.6 4.5 6
ACKU040 核心板用户手册说明书
KINTEX UltraScale开发平台用户手册ACKU040核心板2 / 24芯驿电子科技(上海)有限公司文档版本控制文档版本修改内容记录REV1.0创建文档目录文档版本控制 (2)一、ACKU040核心板 (4)(一)简介 (4)(二)FPGA芯片 (5)(三)DDR4 DRAM (5)(四)QSPI Flash (10)(五)时钟配置 (11)(六)LED灯 (12)(七)电源 (12)(八)结构图 (14)(九)连接器管脚定义 (14)3 / 244 / 24芯驿电子科技(上海)有限公司一、 ACKU040核心板(一) 简介ACKU040(核心板型号,下同)核心板,FPGA 芯片是基于XILINX 公司的XC7K325系列的XCKU040-2FFVA1156I 。
核心板使用了4片Micron 的1GB 的DDR4芯片MT40A512M16LY-062EIT,总的容量达4GB 。
另外核心板上也集成了2片128MBit 大小的QSPI FLASH ,用于启动存储配置和系统文件。
这款核心板的6个板对板连接器扩展出了359个IO ,其中BANK64和BANK65的104个IO 的电平是3.3V ,其它BANK 的IO 都是1.8V 。
另外核心板也扩展出了20对高速收发器GTH 接口。
对于需要大量IO 的用户,此核心板将是不错的选择。
而且IO连接部分,FPGA 芯片到接口之间走线做了等长和差分处理,并且核心板尺寸仅为80*60(mm ),对于二次开发来说,非常适合。
ACKU040核心板正面图5 / 24(二) FPGA 芯片核心板使用的是Xilinx 公司的KINTEX UltraSacale 芯片,型号为XCKU040-2FFVA1156I 。
速度等级为2,温度等级为工业级。
此型号为FFVA1156封装,1156个引脚,引脚间距为1.0mm 。
Xilinx KINTEX UltraSacale 的芯片命名规则如下图1-2-1所示:图1-2-1 KINTEX UltraSacale FPGA 型号命名规则定义其中FPGA 芯片XCKU040的主要参数如下所示:名称具体参数 逻辑单元Logic Cells 530,250 查找表(CLB LUTs) 242,400 触发器(CLB flip-flops) 484,800 Block RAM (Mb )大小 21.1 DSP 处理单元(DSP Slices )1,920 PCIe Gen3 x8 3GTH Transceiver20个,16.3Gb/s max速度等级 -2 温度等级工业级(三) DDR4 DRAM核心板上配有四片Micron(美光)的1GB 的DDR4芯片,型号为MT40A512M16LY-062EIT 。
浙江航芯源集成电路科技有限公司C43609产品手册说明书
浙江航芯源集成电路科技有限公司浙江航芯源集成电路科技有限公司Zhejiang HangXinYuan IC Technology Co.,LtdC43609 产品手册10A ,32V ,内置大功率NMOS电源调制芯片1.产品特性➢NMOS 输出电流:10A ➢输入电压范围:4V~32V ➢延迟时间:<50ns ➢静态电流:<100μA➢导通电阻:15mΩ➢正压/负压使能功能➢集成正压、负压检测2.功能描述C43609是一款采用硅工艺制造的大电流电源调制器芯片,具有高速低功耗的特点。
该芯片主要将TTL 电平转换成功率开关调制的功能,电源范围为4V~32V ,提供10A 的输出电流,内置大功率NMOS 管导通电阻为15mΩ。
内置高边电荷泵,可以保证芯片内置NMOS 持续打开。
芯片内置泄电NMOS 管,可用于泄放输出低时的负载电容电荷。
该芯片支持正压/负压使能功能,可任意选择使能方式,应用方便。
3.产品应用➢GaN/GaAs 射频功率放大器供电➢驱动放大器、低噪声放大器供电➢高速高效率低功耗驱动应用4.裸芯片/封装简介➢本产品采用DFN5.5×4-20封装,封装尺寸约为5.5×4mm电路科技有限公司5. 绝对最大额定值表 1 绝对最大额定值(1)使用中超过这些绝对最大值可能对芯片造成永久损坏。
6. 推荐工作条件1) 电源V IN :28V2) 逻辑输入电压:0V/5V3) 工作环境温度(T A ): -55℃~125℃。
7. 主要电参数除非特别标明,T A = -55℃~125℃,表 2 主要电参数浙江航芯公司8. 功能框图及引脚介绍8.1 功能框图INPUT EN OVPVOUT图 1 功能框图8.2 引脚介绍图 2 引脚分布图浙路科技有限公表 3 引脚功能说明9. 应用说明C43609是一款采用硅工艺制造的大电流电源调制器芯片,具有高速低功耗的特点。
该芯片主要将TTL 电平转换成功率输出的功能,电源范围为4V~32V ,可以持续输出8A 的额定电流。
MB20微型一体化可编程逻辑控制器选型手册
32个 有
无
13us(基本指令) 梯形图、流程图
10条
47条
2*RS232(非隔离)
9个
176mm(L)*80mm(W)*66mm(H)
使用温度-10-55℃,保存温度-10-70℃ 5%-95%无凝结
符合GB/T 2423.10-1995、GB/T2423.11-97标准
AC500V,1min
5MΩ以上
30038400mb20微型一体化智能可编程逻辑控制器选型手册mb40智能可编程逻辑控制器模块型谱模块插箱型号应用mb40chs806mb40chs81010槽模件底板10mb40chs81414槽模件底板14电源模块型号应用电源输入类型电源输出类型mb40psm129无交采或同期模件24v205v50wmb40psm149使用交采或同期模件24v205v50w12v50wmb40psm125无交采或同期模件24v205v25wmb40psm145使用交采或同期模件24v205v25w12v15wcpu模块型号应用主频以太网测点数开入开出模入模出mb40cpu301单机系统66mhz512512128128mb40cpu511单机单网系统300mhz以上10m100m204820481024256mb40cpu512双机双网系统300mhz以上10m100m204820481024256mb40cpu521单机双网系统300mhz以上10m100m204820481024256及功能模块型号应用通道数信号类型mb40dim212数字量输入1624vdcmb40dim214数字量输入3224vdcmb40iim214soe量输入3224vdcmb40dom212数字量输出1624vdcmb40dom214数字量输出3224vdcmb40aim211电流型模拟量输入020ma420mamb40aim221电压型模拟量输入05v15vmb40aim212电流型模拟量输入16020ma420mamb40aim222电压型模拟量输入1605v15vmb40aom211模拟量输出020ma420ma05v15vmb40cpm418rs232rs485串口通讯波特率
S8050技术规格书
Value
Units
VCBO
Collector-Base Voltage
40
V
VCEO
Collector-Emitter Voltage
25
V
VEBO
Emitter-Base Voltage
6
V
IC
Collector Current -Continuous
800
mA
PC
Collector Power Dissipation
* Pulse Test : pulse width ≤ 300µs , duty cycle ≤2%. CLASSIFICATION OF hFE(2)
Rank
L
40
V
25
V
6
V
0.1
μA
0.1
μA
45
80Leabharlann 300400.5
V
1.2
V
150
MHz
H
Range
80-200
200-300
M8050
SOT-23 Transistor(NPN)
M8050(NPN)
TO-92 Transistors
1. EMITTER 2. BASE 3. COLLECTOR
TO-92
Features
Power dissipation
MAXIMUM RATINGS (TA=25℃ unless otherwise noted)
Symbol
Parameter
■最大額定值(Ta=25℃)
CHARACTERISTIC 特性參數
Collector-Base Voltage 集電極-基極電壓
MS8040 DVM 说明
相对值测量.............................................................................................................................................................................. - 21 最大值.................................................................................................................................................. - 21 数据保持.................................................................................................................................................................................. - 22 低通滤波.................................................................................................................................................................................. - 22 峰值保持.................................................................................................................................................................................. - 22 与计算机RS-232C口的连接 ................................................................................................................................................... - 22 自动关机.................................................................................................................................................................................. - 23 第四章 技术指标.................................................................................................................................................................. - 23 一般特性.................................................................................................................................................................................. - 23 量程和精度.............................................................................................................................................................................. - 24 第五章 维护.......................................................................................................................................................................... - 28 更换保险丝.............................................................................................................................................................................. - 28 更换输入保险丝 ...................................................................................................................................................................... - 28 更换电源保险丝 ...................................................................................................................................................................... - 29 更换电池.................................................................................................................................................................................. - 29 第六章 附件.......................................................................................................................................................................... - 30 -
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
择,可参考下式:
11. VDD 供电的限流电阻RVDD
当输出电压高于 VDD 的保护电压时,为了避免使用变压器绕组对 VDD 供电,需要采用一颗限流电阻,CRM8040 只有在开关管关闭时才对 VDD 电容进行充电:
2. L1电感相关参数:
A,计算电感Lm:
2,RCS电阻的误差直接决定输出电流的精度,建议选择1%或则更高精度的电阻。 D,计算最大电感电流(逐周期电流限制):
CRM8040 电源管理 IC 深圳市振华凌云科技有限公司
3. 电感电流检测电阻RCS 功耗计算:
CRM8040 电源管理 IC 深圳市振华凌云科技有限公司
为了保证最高的效率,调节该电阻的阻值,使正常工作时VDD电压在13.0V~20V即可,如果VDD引脚使用了 额外的齐纳二极管,注意正常工作时,VDD电压不要达到齐纳管的耐压,以减小VDD供电电阻RVDD上的功率 损耗。
CRM8040 电源管理 IC 深圳市振华凌云科技有限公司
为了保证CRM8040的VDD供电不受输出电压变化以及输入电压变化的影响,方便调试和量产,建议在VDD 引脚到芯片GND之间放一颗小功率齐纳二极管,将工作时VDD电压嵌位在17V~22V之间。 注:IOP是8040工作时的典型工作电流;VOUT是输出LED灯上的电压。
CRM8040 电源管理压降低到~18V以下时,CRM8040将会发生输出短路保护(在发生短路保护以前,可能已 经发生VDD的欠压保护)。 由于 ZCD 引脚也是电感电流过零的检测脚,同时 ZCD 引脚在 PCB 板上存在寄生电容,太大的 RZCDH 在电感 L1 电流过零后和开关管 Q1 下一次开通之间,RZCDH 和寄生电容会产生一个延时,太小的 RZCDH 将会降低电源 整机的效率,考虑到 ZCD 引脚内部的嵌位电流、电源效率以及电感电流过零检测,RZCDH 一般取 500kΩ~600kΩ,考虑到电阻的耐压,选取 2 颗 270kΩ&1/8watt 电阻串联;RZCDL 采用一颗 1/8 的电阻即可。
CRM8040 电源管理 IC 深圳市振华凌云科技有限公司
产品设计应用指导书
Item No.: 产品编号:
Product: 产品名称:
Date: 日期:
CRM8040 电源管理控制 IC 2014/1/12
CRM8040 应用设计指导书 V1.0
摘要:
本文阐述了一个基于功率因数校正的升降压型LED恒流驱动电源,包括芯片的特征和详细的工作原理,以 及设计技巧。
CRM8040 电源管理 IC 深圳市振华凌云科技有限公司
应用:
48W 以内 LED 驱动电源
CRM8040 电源管理 IC 深圳市振华凌云科技有限公司
CRM8040是一款高精度线性LED恒流控制芯片,具有高功率因数,采用SOP-8L封装。自有专利实时电流控制 技术能根据CS管脚上的电压准确地控制LED电流。特别是无变压器设计简化了LED灯系统。 CRM8040在QR模式下工作,降低了MOS管的开关损耗。CRM8040的多重保护功能极大提高了系统的可靠性 和安全性。CRM8040具有以下几个功能:LED短路保护、LED开路防护、逐周期电流限制、VDD 欠压锁定、 过压防护和过温迟滞保护。为了保护外部的功率MOS管,驱动器输出电压最大控制在18V。
开
关
周
期
为
:
CRM8040 电源管理 IC 深圳市振华凌云科技有限公司
注:1,VD_F表示续流二极管正向导通压降;如果忽略续流二极管正向导通压降,计算出来的TON≈4.984uS。 2,正常工作时,在设定低压交流输入的频率值时,工作频率不要低于20kHz,避免变压器发出声音, 考虑到EMI/EMC,波峰时的工作频率避开50kHz/100kHz,同时高压输入时,波峰处的频率在小于 110kHz(CRM8040最大频率被限定在125kHz以下)。
5. 输出滤波电容COUT
A,输出LED工作电压为51.2V,考虑到15%裕量,最高电压可以到58.9V,选择耐压为63V或则80V的电容即 可; B,,由于是单极PFC应用,输出电流为200mA,所以先选择一个220uF的电容,具体大小视要求LED电流纹 波而定。电容越大,LED上的电流纹波越小。
外围元器件设计流程:
采用CRM8040设计一个LED驱动,规格如下:
1. 设定开关频率:
CRM8040工作在固定导通时间,并且在QR模式下工作,所以工作时,开关频率是变化的,最低工作频率出
现在低压交流输入波峰处,为了减小电感量和EMI滤波器的尺寸,当85VAC输入时,波峰处的频率定在60kHz,
所
以
RZCDH 是指芯片 ZCD 引脚输出 LED+端连接的电阻;RZCDL 是指芯片 ZCD 引脚和芯片参考地 GND 直接连接的电阻。 通过调节 RZCDH 和 RZCDL 的比值,可以设定输出 LED 的开路保护电压和短路保护电压。 该电阻选取1%或则5%精度电阻都可以,但是由于该电阻决定了LED开路时的保护电压,所以当选取5%电阻 时,注意考虑电阻精度误差,确保LED输出滤波电容不会因为LED开路过压而损坏; 输出LED电压51.2V,考虑15%的余量,保护电压到58.9V,设置开路保护电压为60V;考虑到0805电阻的耐 压在150V左右,RZCDH取3颗220kohm 1/8电阻串联:
6. 补偿电容CCOMP
A,选择耐压6.8V的电容即可; B,在全电压范围单极 PFC 应用中,由于 8040 内部采用了优化的误差放大器,外部 CCOMP 采用 100nF~330nF 即可保证环路稳定,为了获得较高的 PF 值通常选择补偿电容为 220nF。
7. 功率开关管Q1
A,流过功率管的最大电流为:
注:VAC_MAX是最大输入交流有效值;VP_MAX为输入滤波电容上最大的电压值。 B,输入滤波电容值的大小将会影响高压或则低压时的PFC值,根据输出功率不同,电容值选取也不一样, 一般取值在几十nF至几百nF之间,如果高压时PFC偏低,考虑将该电容适当减小,如果低压时PFC偏低,考 虑将该电容适当加大,该电容选取还与共模电感的感量和EMI元器件选择有关。
CRM8040 电源管理 IC 深圳市振华凌云科技有限公司
8. 续流二极管D1
该二极管在功率管关闭以后将担负续流的作用。慢速二极管不仅会引起过高的前沿电流尖峰,使开关周期 提前错误关断,造成输出电流达不到设定值,而且较大的反向恢复电流会在二极管上产生过高的功率消耗, 所以该二极管必须是快恢复或超快恢复二极管。
五. PCB 注意事项
1、为了得到优异的EMI特性,减小输入电源上的纹波,桥式整流后的电容应该尽可能接近桥式整流器; 2、CS pin 到功率MOSFET源级连线尽量短; 3、输入电流回路面积尽量小; 4、CS电流采样线和DRV驱动线避免平行布线; 5、去耦电容尽量靠近芯片; 6、芯片避免布线在功率回路内; 7、地线布线要注意避免产生地回路; 8、芯片的功率地和信号地必须分开; 9,RZCDH 和 RZCDL 应该尽可能靠近芯片,RZCDL 的地步能连接到芯片的功率地
10. VDD 启动电阻 RST 和滤波电容 CVDD
A,VDD是作为芯片工作时的供电,VDD滤波电容起到储能与滤波的作用。芯片VDD的过压保护典型值为25V, 推荐选择耐压35V的电容。 B,CRM8040的VDD引脚的迟滞电压VDDON-VDDOFF=5.5V,对于30V以下的输出电压,选取6.8uF以下电容即可 (视输出滤波电容的大小调整),对于30V以上的输出电压,选取6.8uF以上的电容即可。
特征:
非隔离BUCK-BOOST拓扑结构 输入通用交流电压时,输出电流变化±4% 高输入功率因数 使用较少的外围元件,成本低 无变压器的简化设计 QR操作模式提高效率 可编程输出电流设置 逐周期电流限制 防止电感饱和 减弱器件容差,低温度系数 CS脚内置前沿消隐电路 LED 开短路保护 ZCD脚内置前沿消隐电路 OTP 3000V HBM ESD