ECRI Microelectronics

Convertidores híbridos integrados de CC-CC de la serie HOL28S

1. Características de los convertidores CC-CC híbridos de película gruesa serie HOL28S

High reliability features
Input voltage range:16V~40V,Typical DC input voltage: 28V
Output power PO:66W~120W
Operating temperature range Tc:-55℃~+125℃
Low Start-up current
No output overshoot
Inhibit function
under-voltage and short circuit protection
Output short circuit and over-current protection
Output voltage fine tunable
Output sensing function
Maximum power density:100W/in3
Efficiency 92%
Hermetically sealed metal cases


2. Ámbito de aplicación de los convertidores CC híbridos integrados de la serie HOL28S

Sistema electrónico de alta fiabilidad para aviación y aeroespacio, armas y barcos, etc.

3. Descripción de los convertidores CC a CC híbridos integrados de la serie HOL28S

Los productos de esta serie son convertidores CC / CC de alta potencia de película gruesa híbrida altamente confiable. Utilizando la topología de circuito de medio puente y el principio de modulación por ancho de pulso, la tensión de muestreo de salida aislada por optoacoplador para modular el ancho de pulso y formar el control de lazo cerrado para hacer que el producto sea una salida de voltaje estable. Los productos de esta serie se fabrican mediante un proceso integrado híbrido de película gruesa, cajas de metal herméticamente selladas. El diseño y la fabricación del producto cumplen con los requisitos MIL-PRF-38534. Los clientes pueden conectar los filtros EMI de potencia coincidentes en el puerto de entrada para mejorar la compatibilidad electromagnética del producto.

4. Rendimiento eléctrico de los convertidores CC-CC híbridos integrados de la serie HOL28S

Tabel2 Condiciones nominales y condiciones de operación recomendadas

Absolute Max. Rated value

Output voltage:15.5V~41V

Output power:120W

Storage temperature:-65℃~150℃

Mechanical Shock:1500g

Lead resistance to welding temperature:300℃(15s)

Weight:100g

ESD:2000V


Tabla 3 Características eléctricas

No.

Parameter

Conditions

(Unless other wise,-55℃≤Tc≤125℃,VIN=28V±5%)

HOL28S5

HOL28S6R3

HOL28S9R5

Min

Max

Min

Max

Min

Max

1

Input voltage/V

Low、High、Ambient Temperature

16

40

16

40

16

40

2

Output voltage/V

Full load

Ambient

4.9

5.1

6.25

6.35

9.405

9.595

Low/high

4.8

5.2

6.2

6.4

9.405

9.595

3

Output current/A

VIN=16V~40V

-

24

-

16.8

-

12.6

4

Output Power/W


-

120

-

105

-

120

5

Output Ripple Voltage/mV

BW≤20MHz,Full load

-

100

-

100

-

100

6

Line Regulation/mV

VIN=16V~40V,Full load

-

50

-

20

-

95

7

Load Regulation/mV

No load to full

-

50

-

63

-

95

8

Input current/mA

Inhibited

-

10

-

10

-

10

Io=no load

-

150

-

120

-

160

9

Input Ripple current/mA

BW≤20MHz,Full load

-

200

-

200

-

200

10

Efficiency/%

Full load

Ambient

90

-

90

-

90

-

Low/high

86

-

86

-

88

-

11

Isolation/MΩ

Input to output or any pin to case at 500V,Tc=25℃

100

-

100

-

100

-

12

Inhibit voltage


-

0.3

-

0.3

-

0.3

13

Inhibit open circuit voltage/V

Full load

1.25

4

1.25

4

1.25

4

14

Under voltage turn-on voltage/V

Full load

14.5

15.5

14.5

15.5

14.5

15.5

15

Under voltage cut-off voltage/V

Full load

14

15

14

15

14

15

16

Short Circuit Protection power consumption

-

-

20

-

20

-

20

17

Capacitive

load/μF

Tc=25℃

-

1000

-

1000

-

1000

18

switching frequency/kHz

Full load

250

350

250

350

250

350

19

Step Load Response Transient(mV pK)

50%load→full load or Full load →50% load

-

800

-

500

-

800

20

Step Load Response Recovery(μs)

50%load→full load or Full load →50% load

-

600

-

500

-

800

21

Step Line Response Transient(mV pK)

VIN:16V→40V,

VIN:40V→16V,Io=Full load

-

600

-

500

-

600

22

Step Line Response Recovery(μs)

VIN:16V→40V,

VIN:40V→16V,Io=Full load

-

1500

-

1500

-

2000

23

Start-up Overshoot(mV pK)

VIN:0→28V,

Io=Full load

-

50

-

63

-

95

24

Start-up Delay (ms)

VIN:0→28V,

Io=Full load

-

20

-

20

-

10


Tabla 3-2 Características eléctricas

No.

Parameter

Conditions

(Unless other wise,-55℃≤Tc≤125℃,VIN=28V±5%)

HOL28S24

HOL28S28

HOL28SXX

Min

Max

Min

Max

Min

Max

1

Input voltage/V

Low、High、Ambient Temperature

16

40

16

40



2

Output voltage/V

Full load

Ambient

23.7

24.3

27.7

28.3



Low/high

23.7

24.3

27.7

28.6



3

Output current/A

VIN=16V~40V

-

5

-

4.2



4

Output Power/W


0

120

-

120



5

Output Ripple Voltage/mV

BW≤20MHz,Full load

-

200

-

200



6

Line Regulation/mV

VIN=16V~40V,Full load

-

240

-

280



7

Lode Regulation/mV

No load to full

-

240

-

280



8

Input current/mA

Inhibited

-

15

-

15



Io=no load

-

80

-

80



9

Input Ripple current/mA

BW≤20MHz,  Full load

-

200

-

200



10

Efficiency/%

Full load

Ambient

87

-

88

-



Low/high

85

-

87

-



11

Isolation/MΩ

Input to output or any pin to case at 500V,Tc=25℃

100

-

100

-



12

Inhibit voltage


-

0.3

-

0.3



13

Inhibit open circuit voltage/V

Full load

1.25

4

1.25

4



14

Under voltage open voltage/V

Full load

14.5

15.5

14.5

15.5



15

Under voltage cut-off voltage/V

Full load

14

15

14

15



16

Short Circuit Protection

-

-

15

-

15



17

Capacitive

load/μF

Tc=25℃

-

200

-

200



18

switching frequency/kHz

Full load

250

350

250

350



19

Step Load Response Transient(mV pK)

50%load→full load or Full load →50% load

-

2000

-

1400



20

Step Load Response Recovery(μs)

50%load→full load or Full load →50% load

-

800

-

800



21

Step Line Response Transient(mV pK)

VIN:16V→40V,

VIN:40V→16V,Io=Full load

-

-

-

-



22

Step Line Response Recovery(μs)

VIN:16V→40V,

VIN:40V→16V,Io=Full load

-

-

-

-



23

Start-up Overshoot(mV pK)

VIN:0→28V,

Io=Full load

-

150

-

150



24

Start-up Delay (ms)

VIN:0→28V,

Io=Full load

-

50

-

20




5. Diagrama de bloques de circuitos de los convertidores CC híbridos integrados de la serie HOL28S


fig-1-hol28s-series-circuit-block-diagram
Fig. 1 Diagrama de bloque de circuito de la serie HOL28S


6. Curvas de rendimiento típicas (condición de prueba según Tc = 25 ℃, VIN = 28V ± 5%, carga completa, a menos que se especifique lo contrario)

Fig 2 HOL28S5 Efficiency curves
Fig 2 HOL28S5 Curvas de eficiencia

Fig 3 HOL28S5 Curva de paso de entrada

Fig 4 HOL28S5 Step Load Response


Fig. 4 HOL28S5 Paso Respuesta de carga
Fig 5 HOL28S5 Start-up Overshoot/Start-up Delay

Fig 5 HOL28S5 Sobrecarga de arranque / retraso de arranque

7. Curvas MTBF de los convertidores CC a CC híbridos integrados de la serie HOL28S


Fig 6 MTBF Temperature Curves(HOL28S5) (Well ground condition)
Fig 6 Curvas de temperatura MTBF (HOL28S5)

(Bien condición de tierra)


8. Designaciones de pines de los convertidores CC-CC híbridos integrados de la serie HOL28S


Figure 7 Pin Out Bottom View
Figura 7 Vista inferior del pin hacia afuera

Designación del Pin

Pin

Symbol

Designation

Pin

Symbol

Designation

1

VI

Positive input

8

Vo

Output

2

GNDI

Input ground

9

GNDO

Output ground

3

TRIM

Trimming

10

SEN-

Negative output sensing

4

INH1

Primary Inhibit

11

SEN+

Positive output sensing

5

NC

NC

12

SHARE

Current flow control terminal

6

SYNI

Synchronous input

13

NC

NC

7

NC

NC

14

NC

NC

Notas: HOL28S5, HOL28S24, HOL28S28 (estos tres modelos utilizan este tipo de paquete)


Figure 8 Pin out Bottom View
Figura 8 Pin out Vista inferior


Designación del Pin

Pin

Symbol

Designation

Pin

Symbol

Designation

1

VI

Positive input

7

Vo

Output

2

GNDI

Input ground

8

GNDO

Output ground

3

TRIM

Trimming

9

SEN-

Negative output sensing

4

INH1

Primary Inhibit

10

SEN+

Positive output sensing

5

NC

NC

11

SHARE

Current flow control terminal

6

SYNI

Synchronous input

12

NC

NC

Notas: Serie subsiguiente de productos diseñados en forma de paquete


9. Diagrama de conexión típico de los convertidores de CC a CC híbridos integrados de la serie HOL28S


Fig 9 Products Using Connection Diagram
Fig. 9 Productos utilizando el diagrama de conexión


Fig 10 EMI Filter Connection Diagram
Fig 10 Diagrama de conexión del filtro EMI


10. Especificaciones del paquete de los convertidores CC híbridos integrados de la serie HOL28S


Fig 11 Bottom View
Fig 11 Vista inferior

Tabla 4: esquema del paquete

Dimension Symbols

Unit/mm

Minimum

Nominal

Maximum

A

-

-

10.66

A1

0.97

-

1.57

A2

5.29

-

5.89

φb

0.87

-

1.13

D

-

-

64.00

E

-

-

38.60

e

3.7

-

4.3

L

5.35

-

-

φP

3.00


3.60

Y

31.50


32.50

X1

69.60


70.60

X

-

-

76.70

Notes:e is interchangeable size, made by the shell manufacturing and inspection, this specification does not do the assessment requirements.


Tabla 5 Materiales del caso

Case Model

Header

Header Plating

Cover

Cover Plating

Pin

Pin Plating

Sealing Style

Notes

fpp6438-14d

Cold Rolled Steel(10#)

Dau-2/Ni4Au1.0

Kovar

(4J42)

Ni

Oxygen-free copper


Parallel seam welding



fig-12-bottom-view
Fig 12 Vista inferior

Tabla 6 Esquema del paquete

Dimension Symbols

Unit/mm

Minimum

Nominal

Maximum

A

-

-

10.66

A1

5.29


5.89

φb

0.87


1.13

D

-

-

76.70

E

-

-

38.60

e

-

5.08

-

L

5.35

-

-

φP

3.00

-

3.60

X1

69.90

70.1

70.3

X2

-

-

64.00

Y1

31.80

32

32.20

Notes:e is interchangeable size, made by the shell manufacturing and inspection, this specification does not do the assessment requirements.



Tabla 7 Esquema del paquete

Case Model

Header

Header Plating

Cover

Cover Plating

Pin

Pin Plating

Sealing Style

Notes

fpp6438-12d

Cold Rolled Steel(10#)

Dau-2/Ni4Au1.0

Kovar

金(4J42)

Ni

Oxygen-free copper


Parallel seam welding



11. Información de pedido de los convertidores CC-CC híbridos integrados de la serie HOL28S


Fig 13 Part Numbering Key
Fig. 13 Clave de numeración de las piezas


Notas de aplicaciones:


  • Los terminales positivo y negativo para la fuente de alimentación deben estar correctamente conectados cuando se aplica energía para evitar daños permanentes al dispositivo.
  • La posición de prueba debe ser la raíz del pin del dispositivo cuando se mide la característica eléctrica.
  • La placa base del dispositivo debe estar estrechamente unida a la placa de circuito durante el montaje del dispositivo para evitar el daño en los pasadores. Las acciones a prueba de golpes se adoptarán cuando sea necesario.
  • Los pasadores no deben doblarse para evitar que el aislante de vidrio se agriete y se filtren.
  • Los pasadores en el terminal de inhibición deben colgarse en el aire durante ninguna operación.
  • Al solicitar este dispositivo, la especificación eléctrica detallada se basará en las normas pertinentes. Si bien los datos ofrecidos en este documento deben ser solo de referencia.



nos pondremos en contacto con usted dentro de las 24 horas.


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