Модель и корпус
Маркировка модели, форма корпуса, данные о лотке или катушке и изображения проверяются вместе.
Available for RFQ
Технические данные
Для получения технического описания, данных о корпусе, рекомендаций по совместимым моделям или других технических материалов свяжитесь со службой поддержки WMSIC. Доступность материалов подтверждается отдельно.
LP6460B6F — описание продукта
1. Общее описание
LP6460B6F — понижающий импульсный стабилизатор с синхронным выпрямлением компании LOWPOWER, рассчитанный на источники питания с требованиями к высокой эффективности, компактности и среднему выходному току. Устройство имеет встроенные верхний и нижний ключи, один выход и корпус SOT-23-6. Диапазон рабочего напряжения — 3.5V~16V, регулируемый диапазон выходного напряжения — 0.6V~12V, максимальный непрерывный выходной ток — 2A, частота переключения — 600kHz, ток покоя — 450µA. Подходит для портативных и промышленных систем с ограничениями по габаритам и энергопотреблению.
2. Основные характеристики
Понижающая топология, один выход, синхронное выпрямление со встроенным синхронным MOSFET для повышения эффективности
Диапазон входного напряжения: 3.5V ~ 16V
Диапазон выходного напряжения: 0.6V ~ 12V, регулируется внешним резистивным делителем
Максимальный непрерывный выходной ток: 2A
Частота переключения: 600kHz, допускает применение компактного дросселя
Рабочая температура: -40°C ~ +85°C (TA)
Ток покоя (Iq): 450µA
Корпус: SOT-23-6
3. Краткие электрические характеристики
Синхронное выпрямление может повысить эффективность при среднем и высоком токе, особенно при выходном токе, близком к 2A.
Выходное напряжение поддерживается от 0.6V. Типичное внутреннее опорное напряжение составляет 600mV и используется для настройки внешним делителем; на его основе рассчитывается отношение резисторов обратной связи.
Частота переключения 600kHz обеспечивает баланс между габаритами компонентов и потерями на переключение; возможен выбор силового дросселя в диапазоне 2µH~10µH.
4. Типичные области применения
Основные и вспомогательные источники питания портативных устройств с требованиями к току ожидания и эффективности
Питание промышленных модулей управления и датчиков при необходимости совместимости с широким входным напряжением
Компактные модули питания коммуникационного оборудования и сетевых терминалов
Системы, которым требуется стабилизированное понижение входного напряжения 3.5V~16V до уровня в диапазоне 0.6V~12V
5. Рекомендации по проектированию и разводке
Цепь обратной связи: для настройки VOUT используйте формулу VOUT = VREF * (1 + Rtop / Rbot), где VREF ≈ 0.6V. Рекомендуемое значение Rbottom — 10kΩ~100kΩ для баланса между потреблением и помехоустойчивостью.
Выбор дросселя: подбирайте L с учётом коэффициента заполнения и пульсации тока. Формула расчёта: L = VOUT * (VIN - VOUT) / (VIN * ΔI * Fs), где Fs = 600kHz, а ΔI обычно составляет 20%~40% тока полной нагрузки. Например: при Vin=12V, Vout=5V и ΔI=0.6A получается L ≈ 8µH; при Vin=5V и Vout=3.3V получается L ≈ 3.1µH. При выборе учитывайте эффективность и ограничение пикового тока.
Входные и выходные конденсаторы: на входе используйте керамические конденсаторы с низким ESR (X5R/X7R) ёмкостью не менее 10µF~47µF для подавления переходных процессов переключения. На выходе используйте 22µF~220µF в зависимости от требований к пульсациям и стабильности; допускается параллельное соединение керамических конденсаторов с плёночными или твердотельными для снижения пульсаций и улучшения переходной характеристики.
Разводка: размещайте силовые ключи, контур диодного тока (в данном случае контур синхронного MOSFET), дроссель и входные/выходные конденсаторы рядом с выводами устройства и сокращайте пути возвратного тока. Выполняйте силовые контуры широкими медными дорожками; рядом с устройством предусмотрите медные участки и переходные отверстия для отвода тепла. Тепловое сопротивление корпуса SOT-23-6 значительно, поэтому разводка влияет на тепловые характеристики.
Теплоотвод: при нагрузке, близкой к максимальной (2A), и значительной разнице входного и выходного напряжений рассеиваемая мощность возрастает. Увеличьте площадь меди на PCB и предусмотрите теплоотвод через внутренние слои многослойной платы и переходные отверстия, чтобы предотвратить перегрев, тепловое отключение и снижение надёжности.
6. Рекомендации по внешним компонентам и наладке
Дроссель: выбирайте силовой дроссель с током насыщения выше пикового тока; типичный диапазон индуктивности — 2.2µH~10µH, с учётом входного и выходного напряжений и допустимых пульсаций.
Конденсаторы: предпочтительны керамические (X5R/X7R); при необходимости используйте параллельно танталовые или твердотельные конденсаторы для улучшения пульсаций на низких и средних частотах.
Резисторы обратной связи: Rbot 10kΩ~100kΩ; Rtop рассчитывается по требуемому VOUT. Слишком высокое сопротивление повышает чувствительность к помехам, слишком низкое увеличивает потребление.
Наладка: при первом включении проверьте выходное напряжение и стабильность без нагрузки или при небольшой нагрузке, наблюдайте форму сигнала переключения и коэффициент заполнения, проверьте нагрев и КПД.
7. Корпус и надёжность
Корпус SOT-23-6 подходит для компактных устройств и имеет ограниченные возможности теплоотвода. При высокой мощности и высокой температуре окружающей среды улучшите теплоотвод PCB и рассмотрите корпус большего размера или дополнительное управление тепловым режимом.
Диапазон рабочей температуры устройства: -40°C~+85°C (TA). При проектировании системы предусмотрите запас по температуре, особенно при снижении допустимой нагрузки в условиях высокой температуры.
LP6460B6F сочетает широкий диапазон входного напряжения, регулируемый выход, частоту переключения 600kHz и встроенные синхронные ключи. Устройство подходит для компактных эффективных понижающих источников питания с низким током покоя. Выбор компонентов и разводка PCB определяют достижение требуемых характеристик.
Запрос котировки
Форма подходит для отдельных моделей, подбора по категории и многострочных BOM.
Данные для закупки
WMSIC объединяет данные товара, изображения корпуса, контекст BOM и сигналы доступности в практические комментарии к RFQ.
Маркировка модели, форма корпуса, данные о лотке или катушке и изображения проверяются вместе.
Позиции BOM сравниваются по корпусу, параметрам, количеству и применимым аналогам.
До ответа отдела продаж оцениваются каналы поставки, уверенность в цене, срок и возможность отправки.
Сценарии закупок
Типовые сценарии RFQ основаны на полях формы WMSIC, данных каталога, этапах ручной проверки и процессе подготовки к отправке.
Покупатель передаёт полный артикул, требования к корпусу, количество, страну назначения и доступные фотографии, чтобы в котировке была зафиксирована проверяемая версия.
Многострочный BOM разделяется на позиции прямого поиска, строки с уточнением корпуса и строки, где разрешена проверка аналогов.
До обсуждения кандидатов собираются исходный артикул, версия документации, применение, критичные пределы и допустимые изменения.
Количество образцов, минимальная упаковка, формат корпуса, целевая дата и адрес курьерской доставки объединяются в одной переписке RFQ.
Фотографии корпуса, маркировка модели, контекст платы и количество для ремонта помогают сосредоточить поиск на нужной версии.
При неполном суффиксе или описании корпуса ответ фиксирует открытое различие и запрашивает подтверждение покупателя до закупки.
Формат упаковки, маркировка коробок, данные инвойса, курьер, страна назначения и отслеживание согласуются с подтверждённым заказом.
В запросе связываются ранее использованная модель, текущая потребность, данные о корпусе, целевой срок и канал пополнения.
Похожие товары