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Diferencia de baja tensión HSK5176-1.5HTD Convertidores lineales CC a CC (LDO)

1 Valor máximo absoluto de la serie HSK5176-1.5HTD Diferencia de bajo voltaje Convertidor CC a CC lineal (LDO)

Voltaje de entrada de pulso
(Ancho de pulso positivo 100ms, ciclo de trabajo positivo 1%) ... -20V ~ + 60V;
Voltaje de entrada ............................................................ 26V;
Límite de corriente de salida ......................................................... 7.5A;
Temperatura de almacenamiento Tstg .......................................... -65 ℃ ~ 150 ℃;
Temperatura de soldadura del plomo (10s) Th ....................................... 300 ℃;
Temperatura de unión Tj ................................................... 175 ℃;
Resistencia térmicaR (th) JC ................................................ 3.5 ℃ / W;
Consumo de energía PD (sin disipador de calor) .............................. 1W.

2 Condiciones de funcionamiento recomendadas de la serie HSK5176-1.5HTD Diferencia de bajo voltaje Convertidor CC a CC lineal (LDO)

Voltaje de entrada VIN ......................................................... (VOUT + 1) V;
Temperatura de funcionamiento TC .......................................... -55 ℃ ~ 125 ℃.

3 Especificaciones del paquete de la serie HSK5176-1.5HTD Diferencia de bajo voltaje Convertidor CC a CC lineal (LDO)

HSK5176-1.5HTD Package outline drawing
Unidad: mm

Symbols

Data

Minimum

Typical

Maxim

A

-

-

6.70

A1

0.70

-

1.30

A2

3.20

-

3.80

D

-

-

14.22

E

-

-

18.03

X

-

-

21.30

X1

17.33

-

18.33

L

9.0

-

-

L1

4.58

-

5.58

e

-

2.54

-

φb

0.63

-

0.89

φP

3.70

-

4.30

Fig 19 HSK5176-1.5HTD Croquis del paquete

Designaciones de 4 pines de la serie HSK5176-1.5HTD Diferencia de bajo voltaje Convertidor CC a CC lineal (LDO)

HSK5176-1.5HTD Pin Designations

Pin

Symbol

Designation

1

En

Enable

2

VIN

Input

3

GND

GND

4

VOUT

Output

5

NC

NC

Fig. 20 Designaciones de pines HSK5176-1.5HTD

5 Información sobre pedidos de la serie HSK5176-1.5HTD Diferencia de bajo voltaje Convertidor CC a CC lineal (LDO)

El número de pieza contiene el uso del proceso de producción, número de serie, voltaje de salida, nivel de calidad y otra información. Como se muestra abajo:

Ordering Information

6 Especificaciones técnicas de la serie HSK5176-1.5HTD Diferencia de bajo voltaje Convertidor CC a CC lineal (LDO)

Tabla 7 HSK5176-1.5 Características eléctricas

Items

Symbol

Condition (Unless otherwise specified, -55℃≤TA≤125℃)

A Group

Limited value


Unit

Min

Max

Output voltage

VOUT

IOUT =10mA,VIN=2.5V

1,2,3

1.47

1.53

V

Input and output voltage difference

VDO

TA=25℃;△VOUT=-1%;IOUT=250mA

1

800

mV

TA=25℃;△VOUT=-1%;IOUT=7.5A

1200

Static(ground)current

IQ

TA=25℃;VIN=3.5V,IOUT=4A

1

100

mA

TA=25℃;VIN=3.5V,IOUT=7.5A

200

Load regulation

SI

IOUT=10mA→7.0A,VIN=3.0V

1,2,3

2

%

Voltage regulation

SV

VIN=2.5V→26V,IOUT =10mA

1,2,3

1

%

Output noise voltage

VN

TA=25℃;CL=33μF;f≤300KHz

4

700

μV

Output current limit

ILIM

TA=25℃;VIN=2.5V;duty cycle=70%

1

20

A

Thermal shutoff temperature

TSD

TA=25℃;VIN=3.5V;IOUT=5A

4

165


7 Diagrama de conexión típico de la serie HSK5176-1.5HTD Diferencia de bajo voltaje Convertidor CC a CC lineal (LDO)


HSK5176-1.5HTD Electrical test line connection diagram
Fig 21 HSK5176-1.5HTD Diagrama de conexión de la línea de prueba eléctrica

8 Notas de aplicación de la serie HSK5176-1.5HTD Diferencia de bajo voltaje Convertidor CC a CC lineal (LDO)

☆ El punto de inspección electrónica debe mantenerse lo más cerca posible de la raíz del pin;
☆ Está estrictamente prohibido doblar los alfileres;
☆ Para evitar la aplicación de dos o más clasificaciones máximas absolutas en el dispositivo al mismo tiempo;
☆ Para evitar que el dispositivo se caiga;
☆ Para evitar la salida y el cortocircuito a tierra;
☆ Para evitar que el dispositivo se invierta o disloque;
☆ Durante el ensamblaje, la parte inferior del producto debe colocarse lo más cerca posible de la placa de circuito para evitar daños en el pasador, tome las medidas a prueba de golpes necesarias;
☆ Enfoque en el consumo de energía del dispositivo, el consumo de energía , Cuando la diferencia de tensión de entrada / salida (VIN-VOUT) es grande, la corriente de salida IO debería ser menor; Cuando la diferencia de tensión de entrada / salida (VIN-VOUT) es pequeña, la corriente de salida IO debería ser mayor; Cuando el consumo de energía del dispositivo es grande, asegúrese de configurar el disipador de calor adecuado para evitar daños en el dispositivo debido al sobrecalentamiento o al estado de protección contra sobrecalentamiento;
☆ Los terminales positivo y negativo de la fuente de alimentación deben estar correctamente conectados cuando se aplica energía para evitar daños permanentes al dispositivo.
☆ Se deben tomar medidas antiestáticas durante el almacenamiento y el transporte.

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