Zasilanie / Produkty

1-amperowy regulator LDO o napięciu dropout 340 mV
Podzespoły półprzewodnikowe

1-amperowy regulator LDO o napięciu dropout 340 mV

Kontrolery InnoSwitch4-CZ do zasilaczy o mocy znamionowej do 220 W zgodnych z USB PD 3.1
Podzespoły półprzewodnikowe
Kontrolery InnoSwitch4-CZ do zasilaczy o mocy znamionowej do 220 W zgodnych z USB PD 3.1
Power Integrations powiększa ofertę wysokonapięciowych kontrolerów ZVS flyback rodziny InnoSwitch4-CZ o nowe wersje, przeznaczone do zastosowań w zasilaczach o mocy wyjściowej do 220 W. W zestawieniu z kontrolerem stopnia wejściowego ClampZero oraz - opcjonalnie - wprowadzonym ostatnio na rynek kontrolerem PFC HiperPFS-5, zrealizowanym w technologii GaN, układy te umożliwiają realizację ładowarek i zasilaczy sieciowych o mocy do 220 W i sprawności sięgającej 95%, zgodnych z wymogami specyfikacji USB PD 3.1.
Ultraniskoszumowy regulator LDO o wydajności prądowej 1 A i napięciu wyjściowym 0...5,5 V
Podzespoły półprzewodnikowe
Ultraniskoszumowy regulator LDO o wydajności prądowej 1 A i napięciu wyjściowym 0...5,5 V
TPS7A94 to ultra-niskoszumowy regulator LDO, mogący dostarczać do obciążenia prąd o natężeniu 1 A przy napięciu dropout wynoszącym jedynie 150 mV. Jego wyjściowe napięcie szumu wynosi zaledwie 0,46 μV RMS. Szeroki zakres częstotliwości pracy wzmacniacza błędu w połączeniu z małym napięciem dropout zapewnia bardzo dobre tłumienie tętnień napięcia wejściowego (PSRR=110 dB @ 1 kHz i 50 dB @ 1 MHz).
Konwerter DC-DC BMR350 rozmiaru quarter-brick w wersji o mocy szczytowej 1700 W
Źródła zasilania
Konwerter DC-DC BMR350 rozmiaru quarter-brick w wersji o mocy szczytowej 1700 W
Do oferty popularnych, nieizolowanych konwerterów DC-DC BMR350 rozmiaru quarter-brick firmy Flex Power Modules wchodzi nowa, mocniejsza wersja BMR350 x250/531. Jej maksymalna ciągła moc wyjściowa została zwiększona z 860 W do 1300 W, a maksymalna moc szczytowa wynosi 1700 W. Zachowano przy tym oryginalne wymiary (58,4 x 36,8 x 12 mm) i ten sam zakres napięcia wejściowego od 40 do 60 V. Obwód wejściowy jest odporny na impulsy przepięciowe do 80 V o czasie trwania do 100 ms.
10-amperowy konwerter DC-DC buck o wymiarach 7,5 x 6,3 x 3,2 mm
Podzespoły półprzewodnikowe
10-amperowy konwerter DC-DC buck o wymiarach 7,5 x 6,3 x 3,2 mm
Do rodziny konwerterów DC-DC µModule firmy Analog Devices wchodzi nowy model LTM4705, mogący pracować z wydajnością prądową 10 A w trybie jednowyjściowym lub 2 x 5 A w trybie dwuwyjściowym. Jest to konwerter typu buck o dużej gęstości prądu, zamykany w obudowie BGA o wymiarach 7,5 x 6,3 x 3,2 mm. Pracuje z napięciem wejściowym od 3,1 do 20 V. Napięcie wyjściowe może być programowane pojedynczym zewnętrznym rezystorem w zakresie 0,6...5,5 V, a jego maksymalny błąd wynosi ±1,5% w całym zakresie dopuszczalnego napięcia wejściowego, prądu wyjściowego i temperatury otoczenia. Układ wymaga ponadto dołączenia jedynie kilku ceramicznych kondensatorów wejściowych i wyjściowych, pozwalając na realizację kompletnego obwodu konwertera na powierzchni płytki drukowanej mniejszej od 1 cm2 (lub <0,5 cm2 w przypadku płytki dwustronnej).
Niskoszumowe konwertery DC-DC buck z układem kompensacji zewnętrznego filtra ferrytowego
Podzespoły półprzewodnikowe
Niskoszumowe konwertery DC-DC buck z układem kompensacji zewnętrznego filtra ferrytowego
Firma Texas Instruments wprowadza do oferty serię konwerterów DC-DC buck przeznaczonych do zastosowań w aplikacjach medycznych, pomiarowych, lotniczych, wojskowych i innych, wymagających wysokostabilnego napięcia zasilania. Występują one obecnie w dwóch wersjach: 2-amperowej TPS62912 i 3-amperowej TPS62913, obu zamykanych w obudowach QFN-10 o powierzchni 2,0 x 2,0 mm. Akceptują napięcie wejściowe z zakresu 3...17 V, a ich napięcie wyjściowe może być regulowane zewnętrznym dzielnikiem rezystorowym w zakresie od 0,8 do 5,5 V.
Ultraniskoszumowy regulator LDO o napięciu wyjściowym od 0,6 V do 4,0 V
Podzespoły półprzewodnikowe
Ultraniskoszumowy regulator LDO o napięciu wyjściowym od 0,6 V do 4,0 V
LD56020 to ultra-niskoszumowy regulator LDO o wydajności prądowej 200 mA i zakresie napięcia wejściowego od 1,1 do 5,5 V, przeznaczony do zastosowań w aplikacjach wymagających długiego czasu pracy na baterii, np. urządzeniach mobilnych, czujnikach i modułach komunikacji bezprzewodowej. Napięcie wyjściowe układu jest programowane fabrycznie i może wynosić od 0,6 do 4,0 V w krokach co 50 mV.
Kontroler PFC i kontroler quasi-rezonansowej przetwornicy zaporowej do systemów zasilania USB PD
Podzespoły półprzewodnikowe
Kontroler PFC i kontroler quasi-rezonansowej przetwornicy zaporowej do systemów zasilania USB PD
Onsemi wprowadza na rynek dwa nowe układy scalone do systemów zasilania USB Power Delivery (PD): kontroler PFC o symbolu NCP1623 oraz kontroler quasi-rezonansowej przetwornicy zaporowej NCP1345. Zawierają one innowacyjne funkcje, pozwalające ograniczyć nawet o 15% liczbę podzespołów w zasilaczach sieciowych, zwłaszcza tych pracujących z obciążeniem powyżej 100 W.
Przełączniki zasilania o prądzie wyjściowym 6 A z regulowanym czasem narastania
Podzespoły półprzewodnikowe
Przełączniki zasilania o prądzie wyjściowym 6 A z regulowanym czasem narastania
Nowe, jednokanałowe przełączniki zasilania TPS22992 i TPS22992S firmy Texas Instruments charakteryzują się rezystancją wewnętrzną 8,7 mΩ, maksymalnym prądem wyjściowym 6 A i zakresem napięcia wejściowego do 5,5 V. Umożliwiają one regulowanie czasu narastania sygnału, co pozwala na zastosowania w układach z sekwencyjnym włączaniem napięć zasilania i minimalizuje impulsy prądowe przy współpracy z dużymi obciążeniami o charakterze pojemnościowym.
Niewielkie zasilacze do zastosowań przemysłowych i medycznych
Źródła zasilania
Niewielkie zasilacze do zastosowań przemysłowych i medycznych
Seria zasilaczy AC/DC firmy Traco Power TPI 300 (przemysłowe) i TPP 300 (medyczne) dostępna jest w wykonaniu w obudowie oraz jako open frame. Jednostki te mają wzmocnioną podwójną izolację we-wy wytrzymującą 3000 VAC a wersje TPP również mały prąd upływu <100 μA, co sprawia, że jednostki nadają się do zastosowań typu BF (body floating), a więc gdzie jest brak fizycznego kontaktu z pacjentem lub nie ma zagrożenia dla pacjenta w czasie awarii urządzenia.

Najczęstsze błędy przy projektowaniu elektroniki i jak ich uniknąć

W elektronice „tanio” bardzo często znaczy „drogo” – szczególnie wtedy, gdy oszczędza się na staranności projektu. Brak precyzyjnych wymagań, komponent wycofany z produkcji czy źle poprowadzona masa mogą sprawić, że cały produkt utknie na etapie montażu SMT/THT albo testów funkcjonalnych. Konsekwencje są zawsze te same: opóźnienia i dodatkowe koszty. Dlatego warto znać najczęstsze błędy, które pojawiają się w projektach elektroniki – i wiedzieć, jak im zapobiegać.
Zapytania ofertowe
Unikalny branżowy system komunikacji B2B Znajdź produkty i usługi, których potrzebujesz Katalog ponad 7000 firm i 60 tys. produktów