lc51 микросхема преобразователь чем заменить

ICL7660, еще одна полезная микросхемка.

Этим обзором я хочу продолжить знакомство читателей с разными всякими полезными радиодеталями. Такие обзоры попадаются нечасто, но надеюсь, что они так же могут быть полезны.
В общем продолжение как всегда под катом.

В жизни многих радиолюбителей иногда встречаются ситуации, когда надо получить напряжение двух полярностей. и если обычно положительная полярность присутствует почти всегда, то вторую частенько приходится получать дополнительно.
Но теорию и практику я распишу чуть чуть дальше, а сейчас как всегда стандартное вступление.

Покупались эти микросхемы за 2.7 доллара за десяток, сейчас продавец опустил цену.
Меньше 50 центов за штуку у нас я не встречал, так что экономия в 2 раза это тоже экономия.

Прислали микросхемы в куче с другими деталями, их я описывал ранее. Лежали в своем пакетике, название написано от руки.

Сама микросхема из себя ничего необычного не представляет, упакована в стандартный корпус SOIC-8. По внешнему виду на подделку не похожа.

Как все понимают, радиокомпоненты это такой товар, который пока не обвесишь вокруг другими деталями, то не проверишь.
Для начала даташиты на нее и ее аналоги. В некоторых даташитах больше уделено внимания вариантам применения, но полезны могут быть все.
ICL7660
LMC7660
MAX1044

Основное предназначение ICL7660 это преобразователь полярности из 1,5 — 10 Вольт в 1,5 — 10 но отрицательной полярности.
Внутреннее устройство микросхемы:
Из схемы видно, что внутри имеется задающий генератор и четыре ключа, которые поочередно подключают конденсатор ко входу питания, то к выходу.

lc51 микросхема преобразователь чем заменить

Технические характеристики.
Напряжение питания — 1.5 — 10 Вольт (1.5 — 12 Вольт для версии без буквы А в названии)
Собственный ток потребления — 80-170мкА
Частота переключения — 10КГц
КПД — 98%
Эффективность на ХХ — 99.9%

Базовая схема подключения в режиме преобразователя полярности:

lc51 микросхема преобразователь чем заменить

Вообще микросхема может работать во многих применениях, и как просто повышающий и как инверсия и каскадное включение с повышением напряжения.
Все эти варианты описаны в даташите, а так же в описании микросхемы на русском языке, оно будет в дополнениях к обзору.

Такой принцип я как то встречал много лет назад в журнале Радио, там предлагался сетевой блок питания на переключаемых конденсаторах, при заряде они подключались к сети и заряжались последовательно, при разряде разражались на нагрузку, но уже переключались на параллельное включение. при этом схема, вроде как выглядевшая соединенной с сетью, как таковой гальванической связи с ней не имела.
Хотел привести эту статью, но не смог найти, мне она тогда понравилась оригинальностью решения.

Один из вариантов применения микросхемы я уже описывал, это была балансировка литиевых аккумуляторов.
Второе применение имеет несколько другую цель.
В данное время я потихоньку собираю одно интересное устройство, попутно собирая материалы для его обзора. И в этом нелегком деле мне потребовалось сделать датчик тока.
Вернее даже не датчик тока, а модернизацию того, что уже применяется, потому на этот обзор потом будет ссылка.
При измерении тока на шунте приходится работать с очень малыми значениями напряжений, и для более точной работы лучше питать измерительный операционный усилитель двухполярным напряжением. Это не вся цель доработки, но она использует данную микросхему для формирования отрицательной полярности для питания ОУ.

Итак, схема доработки выглядит примерно так.
На схеме видно преобразователь и ОУ. В исходной схеме все конденсаторы имеют номинал 100нФ, но я решил перестраховаться и поставил некоторые номиналом 1.5мкФ.

Для данного апгрейда я страссировал плату. Вернее перетрассировал, так как трассировка у меня уже была от тех, кто уже наступил на грабли :)))

Когда я делаю платы, то на всякий случай печатаю сразу несколько штук, что бы в случае неудачи не печатать еще раз, кроме того полоса бумаги все равно уже использована, потому пусть приносит пользу.
В общем, чтобы не увеличивать объем обзора, сделал коллаж.

После этого как всегда подобрал необходимые компоненты.
Резистор 10 КОм — 4шт (я использовал 9.1КОм)
Конденсатор 1.5 мкФ — 3шт
Конденсатор 100нФ — 2шт
Подстроечный резистор 10КОм (многооборотный)
Преобразователь напряжения — ICL7660
Операционный усилитель — OP07
Все резисторы и конденсаторы имеют размер 0805.
На плате есть место для замены подстроечного резистора постоянными.

Спаял платку, вот такой результат получил на выходе.

После этого перешел к измерениям выходного напряжения.
Напряжение питания было ровно 5 Вольт.
Вообще, надо было сначала измерять без операционного усилителя, поспешил.
Если вдруг кому то критично, могу измерить заново, но уже без него.
На фото:
Без нагрузки.- 10КОм
4.7КОм — 1КОм

После этого я провел еще одно измерение, заменив конденсаторы 1.5мкФ на 10мкФ.
Заменял переключаемый конденсатор и выходной
Получилось:
4.93
4.88
4.82
4.48

После этого измерил ток потребления, входное напряжение, нагрузки и порядок тот же, что и перед этим.

Осциллограммы пульсаций с конденсаторами на 10мкФ, щуп в положении 1:1

lc51 микросхема преобразователь чем заменить

И в последнюю очередь проверил ток потребления при КЗ на выходе.
Попутно умудрился невольно проверить переполюсовку, заметил по запаху. Отключил, остыла, включил, все заработало как и до этого. Волшебный дым не вышел 🙂

Ввиду того, что у меня кроме нагрузочных резисторов был включен и ОУ, то показания конечно «уплыли», но все равно, если судить по току потребления без резисторов и с резисторами, то КПД находится на довольно неплохом уровне.

Резюме, микросхемы вполне годные к применению. Цена может и не самая выгодная, хотя на момент покупки старался найти самый выгодный лот с небольшим количеством микросхем в лоте, но лучше чем в оффлайне. Продавец вполне нормальный, хотя один тип микросхем мне у него не понравился (см допилинг фонарика)

Так как хоть на первый взгляд схема совсем ненужная и бессмысленная, но на самом деле я ее планирую применить в одном из будущих обзоров, потому выкладываю всю необходимую документацию по ней. Что бы потом не возвращаться опять к этому этапу.
Дополнительные материалы, даташиты, трассировка, схема — скачать.

Спасибо всем кто читал, надеюсь что информация не была бесполезной.

Источник

Бесплатная автозарядка, ожидаемо не оправдавшая ожиданий

lc51 микросхема преобразователь чем заменить

Была тут в конце июня «скидка» на муське — бесплатная раздача слонов в Tmart за сгорающие в ближайшее время поинты. Ну и все бросились тратить свои очки, заработанные на регистрации в магазине и прочее. Ничего полезного я не нашел, кроме автозарядки. В общем-то мне и зарядка была не нужна, но не пропадать же честно заработанным)) Зарядка по описанию рассчитана на 5.1А, но конечно нет, сынок, это фантастика. Но я предполагал, что хотя бы 1.5-2 ампера она вытянет. Не вытянула. Если интересно, можно посмотреть дальше.

E0147 5.1A 3 USB Ports Universal Quick Charging Car Power Adapter (12-24V)
Have a try of this E0147 5.1A 3 USB Ports Universal Quick Charging CarPower Adapter (12-24V)! Portable and practical; this car charger adapter boasts its stylish outer look and powerful function! With 3 USB ports, it allows you to charge three devices at the same time. Exquisitely crafted from top grade ABS material and with skillful workmanship, this car charge is of great durability. Also, it is safe and reliable to use due to its excellent short circuit protection and over-flow protection! Are you eager to give it a try?

With short circuit protection and over-flow protection
Let you use it safely and easily
Mini 3 USB car charger, can charge three devices at the same time
High efficiency, safe and reliable
With corresponding USB connection cables, charging for iPod, iPhone, iPad, GPS and smart phones etc.
Compact size, much convenient to charge your device while driving

Specifications
Model E0147
Color White & Blue
Material ABS + Electronic Components
Input Voltage 12-24V
Socket Output Voltage 5V
USB Output Current 5.1A
Interface USB
Application Low-power Devices
Dimensions (2.56 x 1.38 x 0.98)» / (6.5 x 3.5 x 2.5)cm (L x W x H)
Weight 0.78oz / 22g
lc51 микросхема преобразователь чем заменить
lc51 микросхема преобразователь чем заменить

На самом деле я вообще не рассчитывал, что придет хоть что-то. Когда же выдали трекномер, появилась некоторая надежда. И вдруг, спустя 26 дней с заказа, пришла посылка.

Посылка являла собой обычный серо-черный пакет, даже без пупырки внутри. Сама зарядка была заботливо уложена еще в один полупрозрачный пакетик.
lc51 микросхема преобразователь чем заменить
Зарядка выглядит внешне неплохо, прямо как на картинке из описания товара. Боковые контакты довольно жесткие, торцевой контакт очень уж мягкий. Забегая вперед, скажу, что проблем с коннектом в прикуривателе не было.
lc51 микросхема преобразователь чем заменить
А вот и 5 ампер. Like a boss…
lc51 микросхема преобразователь чем заменить
С лицевой стороны светодиод, горящий красным при подаче питания и аж 3 USB порта с разным номинальным током: 2.1А, 2.0А и 1.0А. Странно, что не написали iPad, iPhonе и Android))
lc51 микросхема преобразователь чем заменить
Для испытаний в машину были взяты USB-тестер + нагрузка 1-2А + нагрузка 1-3А. Напомню, мы ведь идем тестировать пятиамперную зарядку))
К сожалению с подключенной на 2А первой нагрузкой и подключении второй нагрузки даже на 1А, зарядка вообще отключалась. Т.е. она точно держит менее 3А.
Далее я оставил попытки подключить сразу много (2) нагрузок и оставил только одну на 1-2А. В положении 1А USB-тестер показал 0.87А и 4.54V. Когда переключил нагрузку в 2А, вышло то, что видно на картинке, т.е. 1.02А и 3.64V. Подключенный же по качественному кабелю телефон (Redmi 3S — 4000 мАч) зарядился с 75 до 77% примерно за 10 минут. Справедливости ради надо сказать, что сенсор телефона во время зарядки не глючил. Т.е. зарядки как бы и нет, но все же она как бы и есть.

lc51 микросхема преобразователь чем заменить
Сначала не хотел разбирать, ибо ничего хорошего там не найти, но после коммента с иллюстрацией работы (похожей) зарядки на 2А прям стало интересно: ну, неужели… Зарядка действительно легко вскрывается без повреждений с помощью карвингового ножа.

Ну что ж, эксперимент по получению бесплатного сыра провалился. Зарядка категорически не рекомендуется к покупке. Оставлять такое воткнутое в сеть авто я бы не стал, да и телефон к этому подключать, как говорил один сапожник, ни рикамэндую)) Данный блок питания можно разве что использовать на запчасти и уж тем более не покупать за деньги. Также хочу предостеречь вообще что либо покупать в магазине, который (сознательно или нет) завышает характеристики и возможности продаваемого товара более, чем в 5 раз. Если кто не смотрел, но название лота таки «5.1A… Power Adapter» и те же 5.1 ампер указаны в характеристиках…

Не уверен, что это необходимо, но на всякий случай указал, что товар получен бесплатно за поинты:

Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.

Источник

Модули защиты и контроллеры заряд/разряд для Li-ion аккумуляторов

Для начала нужно определиться с терминологией.

При этом, отдельно контроллеры заряда не только существуют, но и совершенно необходимы для осуществления процесса зарядки li-ion аккумуляторов. Именно они задают нужный ток, определяют момент окончания заряда, следят за температурой и т.п. Контроллер заряда является неотъемлемой частью любого зарядного устройства для литиевого аккумулятора.

Другими словами, когда говорят о контроллере заряда/разряда, речь идет о встроенной почти во все литий-ионные аккумуляторы защите (PCB- или PCM-модулях). Вот она:lc51 микросхема преобразователь чем заменить

И вот тоже они:lc51 микросхема преобразователь чем заменить

Очевидно, что платы защиты представлены в различных форм-факторах и собраны с применением различных электронных компонентов. В этой статье мы как раз и рассмотрим варианты схем защиты Li-ion аккумуляторов (или, если хотите, контроллеров разряда/заряда).

Контроллеры заряда-разряда

Раз уж это название так хорошо укрепилось в обществе, мы тоже будем его использовать. Начнем, пожалуй, с наиболее распространенного варианта на микросхеме DW01 (Plus).

DW01-Plus

Такая защитная плата для аккумуляторов li-ion встречается в каждом втором аккумуляторе от мобильника. Чтобы до нее добраться, достаточно просто оторвать самоклейку с надписями, которой обклеен аккумулятор.

lc51 микросхема преобразователь чем заменить

Паразитные диоды, встроенные в полевики, позволяют осуществлять заряд аккумулятора, даже если сработала защита от глубокого разряда. И, наоборот, через них идет ток разряда, даже в случае закрытого при перезаряде транзистора FET2.

Вся схема выглядит примерно вот так:lc51 микросхема преобразователь чем заменить

S-8241 Series

Фирма SEIKO разработала специализированные микросхемы для защиты литий-ионных и литий-полимерных аккумуляторов от переразряда/перезаряда. Для защиты одной банки применяются интегральные схемы серии S-8241.lc51 микросхема преобразователь чем заменить

Ключи защиты от переразряда и перезаряда срабатывают соответственно при 2.3В и 4.35В. Защита по току включается при падении напряжения на FET1-FET2 равном 200 мВ.

AAT8660 Series

Пороговые напряжения составляют 2.5 и 4.32 Вольта. Потребление в заблокированном состоянии не превышает 100 нА. Микросхема выпускается в корпусе SOT26 (3х2 мм, 6 выводов).

FS326 Series

LV51140T

Аналогичная схема протекции литиевых однобаночных аккумуляторов с защитой от переразряда, перезаряда, превышения токов заряда и разряда. Реализована с применением микросхемы LV51140T.lc51 микросхема преобразователь чем заменить

R5421N Series

Серия R5421N содержит несколько модификаций, отличающихся величиной напряжения срабатывания при перезарядке. Подробности приведены в таблице:

ОбозначениеПорог отключения по перезаряду, ВГистерезис порога перезаряда, мВПорог отключения по переразряду, ВПорог включения перегрузки по току, мВ
R5421N111C4.250±0.0252002.50±0.013200±30
R5421N112C4.350±0.025
R5421N151F4.250±0.025
R5421N152F4.350±0.025

SA57608

Очередной вариант контроллера заряда/разряда, только уже на микросхеме SA57608.lc51 микросхема преобразователь чем заменить

Напряжения, при которых микросхема отключает банку от внешних цепей, зависят от буквенного индекса. Подробности см. в таблице:

ОбозначениеПорог отключения по перезаряду, ВГистерезис порога перезаряда, мВПорог отключения по переразряду, ВПорог включения перегрузки по току, мВ
SA57608Y4.350±0.0501802.30±0.070150±30
SA57608B4.280±0.0251802.30±0.05875±30
SA57608C4.295±0.0251502.30±0.058200±30
SA57608D4.350±0.0501802.30±0.070200±30
SA57608E4.275±0.0252002.30±0.058100±30
SA57608G4.280±0.0252002.30±0.058100±30

LC05111CMT

Решение интересно тем, что ключевые MOSFET’ы встроены в саму микросхему, поэтому из навесных элементов остались только пару резисторов да один конденсатор.

Переходное сопротивление встроенных транзисторов составляет

Микросхема выпускается в корпусе WDFN6 2.6×4.0, 0.65P, Dual Flag.

Схема, как и ожидалось, обеспечивает защиту от перезаряда/разряда, от превышения тока в нагрузке и от чрезмерного зарядного тока.

По этой причине контроллеры заряда никогда не встраивают в аккумулятор (в отличие от плат защиты). Контроллеры просто являются частью правильного зарядного устройства и не более.

Путаница между схемами защиты литиевых аккумуляторов и контроллеров заряда возникла из-за схожести порога срабатывания (

4.2В). Только в случае с модулем защиты происходит полное отключение банки от внешних клемм, а в случае с контроллером заряда происходит переключение в режим стабилизации напряжения и постепенного снижения зарядного тока.

Источник

lc51 микросхема преобразователь чем заменить

Информация Неисправность Прошивки Схемы Справочники Маркировка Корпуса Сокращения и аббревиатуры Частые вопросы Полезные ссылки

Справочная информация

Этот блок для тех, кто впервые попал на страницы нашего сайта. В форуме рассмотрены различные вопросы возникающие при ремонте бытовой и промышленной аппаратуры. Всю предоставленную информацию можно разбить на несколько пунктов:

Неисправности

О прошивках

Большинство современной аппаратуры представляет из себя подобие программно-аппаратного комплекса. То есть, основной процессор управляет другими устройствами по программе, которая может находиться как в самом чипе процессора, так и в отдельных микросхемах памяти.

На сайте существуют разделы с прошивками (дампами памяти) для микросхем, либо для обновления ПО через интерфейсы типа USB.

Схемы аппаратуры

Начинающие ремонтники часто ищут принципиальные схемы, схемы соединений, пользовательские и сервисные инструкции. Это могут быть как отдельные платы (блоки питания, основные платы, панели), так и полные Service Manual-ы. На сайте они размещены в специально отведенных разделах и доступны к скачиванию гостям, либо после создания аккаунта:

Справочники

На сайте Вы можете скачать справочную литературу по электронным компонентам (справочники, таблицу аналогов, SMD-кодировку элементов, и тд.).

Современная элементная база стремится к миниатюрным размерам. Места на корпусе для нанесения маркировки не хватает. Поэтому, производители их маркируют СМД-кодами.

При создании запросов в определении точного названия (партномера) компонента, необходимо указывать не только его маркировку, но и тип корпуса. Наиболее распостранены:

Краткие сокращения

При подаче информации, на форуме принято использование сокращений и аббревиатур, например:

Частые вопросы

После регистрации аккаунта на сайте Вы сможете опубликовать свой вопрос или отвечать в существующих темах. Участие абсолютно бесплатное.

Возможность поиска по всему сайту и файловому архиву появится после регистрации. В верхнем правом углу будет отображаться форма поиска по сайту.

Полезные ссылки

Здесь просто полезные ссылки для мастеров. Ссылки периодически обновляемые, в зависимости от востребованности тем.

Источник

Маркировка SMD DC/DC конвертеров

Мы уже рассказывали о понижающих преобразователях постоянного напряжения (DC/DC converter) в SMD корпусах SOT23-5 и SOT23-6, в народе называемых «пятиножками» или «шестиножками».

При замене такой микросхемы пользователи сталкиваются с трудностями в определении ее типа. Поскольку название микросхемы бывает достаточно длинным и не помещается на микроскопическом корпусе, производители вместо названия на SMD-корпусе DC/DC-конвертера указывают код.

Проблема заключается в том, что один и тот же код может использоваться разными производителями для маркировки абсолютно разных микросхем. Здесь может помочь только визуальное определение, к каким выводам какие компоненты подключены и сравнением с типовой схемой включения из документации.

Существует множество типов преобразователей напряжения и схем их включения. Рассмотрим пока только некоторые из них:

Назначение выводов для корпуса с пятью выводами (SOT23-5):

Корпус с шестью выводами (SOT23-6) бывает дополнен еще сигналом PG (Power Good) — высокий уровень напряжения на нем появляется после выхода микросхемы в рабочий режим.

Напряжение на выходе преобразователя зависит от соотношения номиналов резисторов R1, R2 и рассчитывается по формуле:

Конденсатор C2 служит для повышения стабильности генерации. Обычно он имеет емкость 22 пф, но некоторые производители им пренебрегают. Конденсаторы С1, С3 рекомендуется устанавливать емкостью от 4 до 10 мкф.

Маркировка DC/DC преобразователей в корпусе SOT23-5

Мар­ки­ров­каНаз­ва­ниеВыводыМакс. вых. ток, AЧас­то­та МГцVfb, вPDFКу­пить
54
123
04= ywpRT8057AGJ5SWFB1.002.250.600
INGNDEN
087 ywZTP7108TFBIN2.001.500.600
ENGNDSW
08= ywpRT5796BHGJ5FBIN1.001.500.600
ENGNDSW
14VFTLV62568DBVFBIN1.001.500.600
ENGNDSW
16AFTLV62569DBVFBIN2.001.500.600
ENGNDSW
2H ywMP2128DTFBIN1.003.000.600
ENGNDSW
307 pLN240700FMRSWFB0.801.400.600
INGNDEN
30E pLN2406FBIN0.801.400.600
ENGNDSW
3406 ywSP3406S25RGBFBIN0.601.500.600
ENGNDSW
5695 pG5695T11USWFB1.001.400.600
INGNDEN
5728 pG5728T11UFBIN1.001.000.600
ENGNDSW
578B pG5728BTO1UFBIN1.001.400.600
ENGNDSW
57= ywpRT5796BHGBFBIN1.001.500.600
ENGNDSW
57AA pG5725AT11UFBIN1.501.000.600
ENGNDSW
5P= ywpRT8097CHGBFBIN2.001.000.600
ENGNDSW
8089HM8089FBIN2.501.500.600
ENGNDSW
A1 ywM3406-ADJFBIN0.801.500.600
ENGNDSW
A17 pXT3410AFMRFBIN1.201.500.600
ENGNDSW
A2RAME3103AM5GFBIN1.001.500.600
ENGNDSW
AA ywpSY8008AAACFBIN0.601.500.600
ENGNDSW
AB ywpSY8008BAACFBIN1.001.500.600
ENGNDSW
AC ywpSY8008CAACFBIN1.201.500.600
ENGNDSW
AC yppRY3415FBIN1.501.500.600
ENGNDSW
AD ywpSY8009AAACFBIN1.501.500.600
ENGNDSW
AD ywpRY3420FBIN2.001.200.600
ENGNDSW
AG ywpSY8031AACSWFB1.202.250.600
INGNDEN
AH yppRY3430FBIN3.001.200.600
ENGNDSW
AI ywpFP6160BFBIN0.801.500.600
ENGNDSW
AS11D wMT3410LFBIN1.301.500.600
ENGNDSW
AS11DSD6411FBIN1.301.500.600
ENGNDSW
AS15D wMT3410FBIN1.501.500.600
ENGNDSW
B2 ywpUD05121G-AF5-RFBIN1.201.500.600
ENGNDSW
B4= ywRT8025GJ5SWFB0.401.250.600
INGNDEN
BE ywpSY8086AACFBIN1.001.400.600
ENGNDSW
BF5 pLN3406AFMR-GFBIN0.801.500.600
ENGNDSW
BG ywpSY8008BACCFBIN1.001.500.600
ENGNDSW
BI ywpSY8008AACCFBIN0.601.500.600
ENGNDSW
BL pywPAM2309SWFB1.001.500.500
INGNDEN
BQ= ywRT8059GJ5FBIN1.001.500.600
ENGNDSW
BYOTPS62240DDCRSWFB0.302.250.600
INGNDEN
BYPTPS62260DDCRSWFB0.602.250.600
INGNDEN
CG pywPAM2312FBIN1.001.500.600
ENGNDSW
CVOTPS62561DDCRSWFB0.802.250.600
INGNDEN
CY ywBL8076CB5TRFBIN2.003.000.600
ENGNDSW
CY ywETA3409S2F-TFBIN2.003.000.600
ENGNDSW
D0 ywpFP6366S5PFBIN0.601.500.600
ENGNDSW
D09 ywCP3609ST-A1FBIN2.001.500.600
ENGNDSW
D0= ywpFP6366S5GFBIN0.601.500.600
ENGNDSW
DE13UD05103G-AF5-RFBIN1.001.500.600
ENGNDSW
DXJ pywNCP1529ASNT1GFBIN1.001.700.600
ENGNDSW
E1 ywpAPS2410ES5-ADJFBIN1.001.500.600
ENGNDSW
E8G ywpFP6375S5CFBIN2.501.000.600
ENGNDSW
EFAD pG5624ADJT1UFBIN0.601.000.600
ENGNDSW
F1F9MT9216SWFB0.801.500.600
INGNDEN
F1F9SD8916ASWFB0.801.500.600
INGNDEN
FA2 ywpFP6381AS5CTRFBIN1.201.500.600
ENGNDSW
G3 ywpAX3503BAFBIN1.001.500.600
ENGNDSW
G5EAP3418KTR-G1FBIN1.501.400.600
ENGNDSW
G6 ywpAX3513BTAFBIN1.001.400.600
ENGNDSW
GAL pywNCP1521B-DSWFB0.601.500.600
INGNDEN
GAN pywNCP1522BSWFB0.603.000.600
INGNDEN
GG ywBL8021CB5TRFBIN1.201.500.600
ENGNDSW
GG ywLC3406CB5TRFBIN1.201.500.600
ENGNDSW
GH ywLC2127CB5TRFBIN1.201.500.600
ENGNDSW
GHWAP3410KTR-G1FBIN1.201.500.600
ENGNDSW
GJAAP3407KTR-G1FBIN1.201.400.600
ENGNDSW
GJBAP3407AKTR-G1FBIN1.201.400.600
ENGNDSW
GM ywGM9308FBIN2.001.500.600
ENGNDSW
GU ywBL8028CB5TRFBIN1.502.000.600
ENGNDSW
H1 ywAPS2406ES5-ADJFBIN0.801.500.600
ENGNDSW
H1 ypAPS2408ES5-ADJFBIN1.001.500.600
ENGNDSW
HC ywXRP6658ISTR-FFBSW1.001.500.600
INGNDEN
HD ywpAX3703ABFBIN2.501.500.600
ENGNDSW
HL ywpSY8087AACFBIN1.501.000.600
ENGNDSW
IC2 ywMP2104DJFBIN1.700.600.600
ENGNDSW
IC5 ywMP2105DJFBIN0.801.000.600
ENGNDSW
J9 ywpSM8081TAACFBIN1.201.500.600
ENGNDSW
JX ywpSY8089AACFBIN2.001.000.600
ENGNDSW
K6 ywpSM8082AAACFBIN2.001.500.600
ENGNDSW
KB ywBL8027CB5TRFBIN1.501.500.600
ENGNDSW
KL6 ywSE3806FBIN1.501.500.600
ENGNDSW
KV ywpSY8089AAACFBIN2.001.000.600
ENGNDSW
L2AAP3406AKT-ADJTRFBIN0.801.100.600
ENGNDSW
L2EAP3429AKTTR-GFBIN2.001.000.600
ENGNDSW
L2FAP3429KTTR-GFBIN2.001.000.600
ENGNDSW
L2HAP3428KTTR-G1FBIN1.001.500.600
ENGNDSW
L2JAP3428AKTTR-G1FBIN1.001.500.600
ENGNDSW
LD ywpSY8088FBIN1.001.500.600
ENGNDSW
OP= ywpRT8096CFBIN1.501.500.600
ENGNDSW
PD ywBCT1812EUK-TRFBIN1.201.500.600
ENGNDSW
PHK pTPS62200DBVRSWFB0.301.000.500
INGNDEN
QB ypSP6669AEK-LFBIN0.801.500.600
ENGNDSW
R5A pS-8550AA-M5T1USWFB0.601.200.600
INGNDEN
S1 ywpAPS2415TBER-ADJFBIN1.501.200.600
ENGNDSW
S10 ywpSTI3408BFBIN1.201.500.600
ENGNDSW
S12 ywpSTI3410FBIN1.201.000.600
ENGNDSW
S15 ywpSTI3411AFBIN2.001.000.600
ENGNDSW
S2 ywpAPS2420ATBERFBIN2.001.000.600
ENGNDSW
S6 ywpAPS2430ATBERFBIN3.001.000.600
ENGNDSW
SC0 ywSGM6012-ADJYTN5FBIN0.801.600.600
ENGNDSW
SIKTLV62565DBVRFBIN1.501.500.600
ENGNDSW
T25A ypTMI3408FBIN1.201.500.600
ENGNDSW
T26 ywpAIC2386BGU5FBIN2.001.000.600
ENGNDSW
T26A ypTMI3411FBIN2.001.000.600
ENGNDSW
T50A ywpAIC2354BGU5FBIN1.001.500.600
ENGNDSW
T50A ywpTMI3108FBIN1.001.500.600
ENGNDSW
TD6817TD6817FBIN2.001.500.600
ENGNDSW
TR ywpSY8077AACFBIN1.001.500.600
ENGNDSW
TR ywpSYH407AACFBIN1.001.500.600
ENGNDSW
UH ywpSY8079AACFBIN2.001.000.600
ENGNDSW
W04 wAPW7104BTI-TRGFBIN1.001.500.600
ENGNDSW
W56 pAPW7506CFBIN1.001.500.600
ENGNDSW
W75 pAPW7507BTISWFB1.501.500.600
INGNDEN
WD15WD1015EA-5/TRFBIN1.201.500.600
ENGNDSW
WS- ywRT8008GBFBIN1.001.500.600
ENGNDSW
WS= ywRT8008GBFBIN1.001.500.600
ENGNDSW
ZY ypFP6161iRFBIN1.001.500.600
ENGNDSW
Za ywpAX3701ABAFBIN1.201.400.600
ENGNDSW
Zf ywpAX3701BSWFB1.201.400.600
INGNDEN
a1 ywAP2406LES5-ADJFBIN0.701.500.600
ENGNDSW
b1 ypAP2506LES5-ADJSWFB0.701.500.600
INGNDEN
d2= ywpFP6367S5GFBIN0.801.500.600
ENGNDSW
fiW ywpFP6378AS5CFBIN2.001.000.600
ENGNDSW

Маркировка DC/DC преобразователей в корпусе SOT23-6

Мар­ки­ров­каНаз­ва­ниеВыводыМакс. вых. ток, AЧас­то­та МГцVfb, вPDFКу­пить
654
123
0U= ywpRT5796BHGJ6FBPGIN1.001.500.600
ENGNDSW
15= ywpRT8096CJ6FBPGIN1.501.500.600
ENGNDSW
15C wpXL8009STRFBIN2.001.500.600
ENGNDSW
20= ywpRT5796BHGEFBPGIN1.001.500.600
ENGNDSW
282A pG2822ATB1UFBPGIN2.001.000.600
ENGNDSW
519C pG5719CTB1UFBPGIN3.001.000.600
ENGNDSW
53= ywpRT8098DFBPGIN2.500.600.600
ENGNDSW
5719 pG5719TB1UFBNCIN2.001.000.600
ENGNDSW
6D9TLV62569PDDCRPGFBIN2.001.500.600
ENGNDSW
6DWTLV62569PDDCTPGFBIN2.001.500.600
ENGNDSW
9X9TLV62568PDDCRPGFBIN1.001.500.600
ENGNDSW
9XWTLV62568PDDCTPGFBIN1.001.500.600
ENGNDSW
AE ywpSY8065ABCFBPGIN1.501.500.600
ENGNDSW
AS ywpSY8009BEBCFBIN1.501.000.600
ENGNDSW
AS20B wMT3420BFBIN2.001.500.600
ENGNDSW
AS20B wSD6420FBNCIN2.001.500.600
ENGNDSW
AS20C wMT3420CFBIN2.001.500.600
ENGNDSW
BX7DBL9309FBIN2.001.300.600
ENGNDSW
CU ywpSY8009BABCFBIN2.001.500.600
ENGNDSW
FC4 ywpFP6381AS6CTRFBPGIN1.201.500.600
ENGNDSW
FK ywpSY8032ABCFBPGIN2.501.000.600
ENGNDSW
GNDAP3402KTTR-G1FBPGIN2.001.000.600
ENGNDSW
HE ywpAX3703ACFBPGIN2.501.500.600
ENGNDSW
MB ywpSY8032EABCFBPGIN3.001.000.600
ENGNDSW
PB ywBCT1813EUT-TRFBPGIN1.201.500.600
ENGNDSW
PF ywBCT1815EUT-TRFBPGIN2.001.000.600
ENGNDSW
S20 wpSTI3411FBIN2.001.500.600
ENGNDSW
S5 ywpAPS2430BTCERFBPGIN3.001.000.600
ENGNDSW
fiX ywpFP6378AS6CFBPGIN2.001.000.600
ENGNDSW

Для получения ряда более низких напряжений за этими микросхемами часто устанавливают микросхемы предыдущей группы.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *