1 Cechy przekształtników DC/DC (POL) punktu obciążenia serii HNDO5S
Wysoka niezawodność |
|
Niskie napięcie wejściowe: 3 V (5,5 V) (nominalne napięcie wejściowe DC) |
Wysoka wydajność konwersji |
Moc wyjściowa PO: 16,5 W; |
Zakres temperatury pracy Tc:-55 ℃ ~ + 125 ℃ > |
Mały prąd rozruchowy |
Brak przeregulowania mocy wyjściowej |
Funkcja zamieszkania |
Funkcja blokowania i nieograniczone zabezpieczenie przed zwarciem |
maksymalna gęstość mocy: 80 W/in3 |
Hermetycznie zamknięte metalowe obudowy |
2. Zakres zastosowania nieizolowanych przekształtników DC-DC (POL) w punkcie obciążenia serii HNDO5S
Niezawodny system elektroniczny dla lotnictwa i kosmonautyki itp.
3. Opis nieizolowanych przekształtników DC na DC (POL) w punkcie obciążenia serii HNDO5S
Ten produkt to nieizolowane konwertery DC-DC o wysokiej niezawodności i regulowanym napięciu wyjściowym. Produkty wykorzystujące topologię obwodu buck i zasadę modulacji szerokości impulsu, napięcie wyjściowe jest bezpośrednio próbkowanym kontrolerem modulacji szerokości impulsu sprzężenia zwrotnego, sterowaniem w pętli zamkniętej, aby spełnić wymagania stabilnego napięcia wyjściowego. Zmieniając zewnętrzny rezystor w celu uzyskania napięcia wyjściowego Regulowane 0,8 V ~ 3,3 V. Seria produktów wykorzystująca grubowarstwowy hybrydowy zintegrowany proces produkcyjny, metalową szczelną obudowę. Proces projektowania i produkcji przetworników serii HNDO5S jest zgodny z normą MIL-PRF-38534.
4. Parametry elektryczne nieizolowanych przekształtników DC na DC (POL) w punkcie obciążenia serii HNDO5S
Tabel2 Warunki znamionowe i zalecane warunki pracy
Maks. bezwzględna Wartość znamionowa |
Napięcie wejściowe: 3 V (5,5 V) Napięcie wejściowe (przejściowe, 1 s) :6 V Moc wyjściowa: 18,2 W Temperatura przechowywania:-65 ℃ 150 ℃ | Wstrząs mechaniczny: 1500g Temperatura spawania oporowego ołowiu: 300 ℃ 15 s) Waga: 13,5g
|
Tabela 3 Charakterystyki elektryczne
Parametr | Warunki (O ile nie określono inaczej,-55℃≤Tc≤125℃, VINu003d5V±0,15V) | HNDO5S3R3 | Jednostka |
Q/HW21914-2012 |
Min | Maks. |
Napięcie wyjściowe | VINu003d3V~5,5V,IOu003d5A | 0,8 | 2,5 | V |
VINu003d4V~5,5V,IOu003d5A | 2,5 | 3,3 |
Prąd wyjściowy | VIN u003d 3 V (5,5 V) | - | 5 | A |
Napięcie tętnienia wyjściowego/mV | TA u003d 25 ℃ IO u003d 5A (Vo u003d 3,3 V) BWu003d10kHz~2MHz | - | 35 | mV |
Regulacja obciążenia/mV | IOu003d0→5A,Vou003d3,3V | - | 40 | mV |
Efektywność/% | Vou003d3,3V,Iou003d4A | 93 | - | % |
Izolacja/MΩ | Wejście do wyjścia lub dowolny pin do obudowy (z wyjątkiem pinu 3) przy 500 V (Tc u003d 25 ℃) | 100 | - | MΩ |
Hamowanie napięcia | TA u003d 25 ℃ (Vo u003d 3,3 V, IO u003d 5 A) | 0 | 0,8 | V |
Opóźnienie rozruchu (ms) | VIN:0 → 5 V (Vo u003d 3,3 V) | - | 10 | ms |
Przeregulowanie rozruchowe (mV pK) | VIN:0 → 5 V (Vo u003d 3,3 V) | - | 200 | mV |
5. Schemat blokowy nieizolowanego punktu obciążenia serii HNDO5S Przetwornice DC-DC (POL)
Rysunek 1 Schemat blokowy serii HND05S3R3
6. Typowe krzywe wydajności serii HNDO5S nieizolowanych przekształtników punktu obciążenia DC na DC (POL)
Rysunek 2 Wydajność HNDO5S3R3
Rysunek 3 HNDO5S3R3 Krzywa skoku obciążenia
Rysunek 4 HNDO5S3R3 Przekroczenie rozruchu/opóźnienie rozruchu
7. Krzywe MTBF serii HNDO5S nieizolowanego punktu obciążenia przekształtników DC-DC (POL)
Rysunek 5 Krzywe temperatury MTBF (HNDO5S3R3)
8. Oznaczenie styków nieizolowanych przekształtników DC na DC (POL) w punkcie obciążenia serii HNDO5S
Rysunek 6 Pin out Widok z dołu
Tabela 4 Oznaczenie pinów
Szpilka | Symbol | Przeznaczenie |
1 | NC | ZERO |
2 | VIN | Wejście |
3 | GNDC | Sprawa uziemienia |
4 | VO | Wyjście |
5 | GND | Wspólne wejście/wyjście |
6 | VTR | Przycinanie wyjścia |
7 | INH | Hamować |
9. Typowy schemat połączeń nieizolowanych przekształtników DC-DC (POL) w punkcie obciążenia serii HNDO5S
Rysunek 7 Produkty korzystające ze schematu połączeń
Na rysunku 7,poprzez regulację zewnętrznego rezystora Rtr,napięcie wyjściowe może być realizowane w różny sposób.Korespondencja między Rtrand VO jest następująca:
Vo(V) | Rtr(kΩ) wartość odniesienia |
3,3 | 3,3 |
2,6 | 6.55 |
2,5 | 7.25 |
0,8 | - |
Rysunek 8 Schemat blokowania nurka
Na rysunku 8 (Regulując czas opóźnienia rozruchu obwodu kondensatora zewnętrznego, można go wydłużyć)
(Cu003d0.1uF, przedłużone opóźnienie około 3ms, są różnice w zależności od wyjścia)
Rysunek 9 Zalecane wejścia połączeń
Na rysunku 9, Regulacja napięcia tętnienia wejściowego parametru indukcyjności pojemnościowej,
( Gdy Lu003d4.7uH,C1u003d100uF ,C2u003d47uF,Napięcie tętnienia wejściowego wynosi 100mV, istnieją różnice w zależności od wyjścia)
10. Specyfikacje opakowania (jednostka: mm) serii HNDO5S nieizolowanych przekształtników DC na DC (POL) w punkcie obciążenia
|
|
Rysunek 10 Widok z dołu | Rysunek 11 Widok z boku |
Tabela 5 Zarys pakietu
Symbole wymiarów | Jednostka/mm |
Minimum | Nominalny | Maksymalny |
A | - | 6.86 | 7,36 |
b1 | 0,32 | 0,45 | 0,58 |
b2 | 0,87 | 1 | 1.13 |
D | - | 25 | 25.14 |
E | - | 20 | 20,66 |
e a | - | 5,08 | - |
e1 a | - | 12.70 | - |
e2 a | - | 7,62 | - |
Z | 2,62 | 2,92 | 3,22 |
L | 5.40 | 6,4 | - |
Tabela 6 „Materiały obudowy”
Model przypadku | nagłówek | Poszycie nagłówka | Pokrywa | Poszycie pokrywy | Szpilka | Pin Poszycia | Styl uszczelniania | Uwagi |
UPP2520-07 | Stal walcowana na zimno(10#) | Ni | Kovar (4J42) | Ni | Związek miedzi | Au | Uszczelka kompresyjna |
|
11. Informacje dotyczące zamawiania nieizolowanych przekształtników DC na DC (POL) w punkcie obciążenia serii HNDO5S
Noty aplikacyjne:
- Zarówno dodatnie, jak i ujemne zaciski zasilania powinny być prawidłowo podłączone po włączeniu zasilania, aby uniknąć trwałego uszkodzenia urządzenia.
- Pozycja testowa to podstawa szpilki urządzenia podczas pomiaru charakterystyki elektrycznej.
- Podstawa urządzenia powinna być ściśle przymocowana do płytki drukowanej podczas montażu urządzenia, aby uniknąć uszkodzenia pinów. W razie potrzeby należy podjąć działania odporne na wstrząsy.
- Nie należy zginać kołków, aby uniknąć pękania izolatora szklanego i przeciekania obudowy.
- Kołki na zacisku blokującym powinny być zawieszone w powietrzu w czasie bezczynności.
- Przy zamawianiu tego urządzenia, szczegółowa specyfikacja elektryczna powinna być oparta na odpowiednich normach. Dane podane w tym dokumencie mają wyłącznie charakter informacyjny.