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.
Обзор MPM3695GRF-25-0022
MPM3695GRF-25-0022 — одноканальный импульсный понижающий стабилизатор напряжения производства MPS для приложений средней и высокой мощности с преобразованием питания «точка-точка» и питанием непосредственно на плате. Устройство поддерживает широкие диапазоны входного и выходного напряжения, выходной ток до 20A, а также функции защиты и программирования. Подходит для эффективного и стабильного питания FPGA, процессоров, коммуникационных модулей, памяти и подсистем управления питанием.
Основные параметры
Количество выходных каналов: 1
Диапазон входного напряжения (Vin): 3V ~ 16V
Диапазон выходного напряжения (Vout): 0.5V ~ 5.5V (программируемый)
Точность выходного напряжения: ±1%
Максимальный выходной ток: 20A
Ток покоя (quiescent current): 2.5mA
Частота переключения: 600kHz
Рабочий температурный диапазон: -40℃ ~ +125℃
Размеры: 10mm × 12mm × 4mm
Производитель: MPS
Корпус: не указан
Функции: режим высокой эффективности при малой нагрузке, программируемое выходное напряжение, программируемый плавный запуск, защита от перегрузки по току, пониженного и повышенного напряжения и перегрева, компенсация удалённого измерения.
Функциональные особенности
Широкий диапазон входного и программируемого выходного напряжения: устройство поддерживает входное напряжение 3V ~ 16V, а выходное напряжение можно программировать в диапазоне 0.5V ~ 5.5V для питания различных цифровых схем и аналоговых нагрузок.
Высокий выходной ток: максимальный ток 20A подходит для питания высокопроизводительных SoC, FPGA и нескольких нагрузок.
Точная стабилизация напряжения: типичная точность выходного напряжения ±1%. Компенсация удалённого измерения (remote sense) помогает точно регулировать напряжение на нагрузке с учётом падения напряжения в проводниках.
Режим высокой эффективности при малой нагрузке: при малой нагрузке или в режиме ожидания устройство автоматически переходит в энергоэффективный режим, снижая потребление в состоянии покоя. При увеличении нагрузки оно быстро возвращается к обычному режиму регулирования для обеспечения переходной характеристики.
Многоуровневая защита: встроены программируемый плавный запуск, защита от пониженного напряжения (UVP), перенапряжения (OVP), перегрузки по току (OCP) и перегрева (OTP). Эти функции повышают надёжность системы и упрощают реализацию защит.
Тепловой режим и разводка
При выходном токе до 20A отвод тепла требует особого внимания. Предусмотрите на PCB достаточную площадь медных полигонов для теплоотвода. Силовые цепи вокруг входного конденсатора, узла переключения, выходного дросселя и выходного конденсатора выполняйте короткими и широкими, чтобы уменьшить паразитное сопротивление и локальный нагрев.
Внутренняя частота переключения составляет 600kHz. Это значение обеспечивает баланс между габаритами и эффективностью. Низкоимпедансные выходные конденсаторы и правильно подобранная компенсация контура помогают достичь хороших переходных характеристик.
Если корпус оснащён нижней теплоотводящей площадкой, обеспечьте надёжную пайку к плоскости земли PCB для передачи тепла.
Внешние компоненты и рекомендации по проектированию
Входной конденсатор: выбирайте керамический или танталовый конденсатор с низким ESR и номинальным напряжением выше максимального входного. Размещайте его как можно ближе к VIN и GND для подавления коммутационных помех и пульсаций на входе.
Выходной конденсатор и дроссель: выбирайте выходной дроссель и несколько параллельно включённых конденсаторов с низким ESR в соответствии с требуемым выходным током и допустимыми пульсациями. При использовании удалённого измерения прокладывайте цепи измерения так, чтобы избежать помех контуру регулирования.
Плавный запуск и компенсация: программируемый плавный запуск ограничивает пусковой ток и предотвращает выброс выходного напряжения. Соблюдайте рекомендации производителя по сети компенсации и разводке для обеспечения устойчивости замкнутого контура.
Разводка: сокращайте длину коммутационных контуров. Индуктивные обратные пути и узел переключения выполняйте с использованием медных полигонов. Разделяйте аналоговую и силовую землю, соединяя их в одной точке; аккуратно прокладывайте землю измерения и опорную землю.
Типовые области применения
• Основное или опорное питание FPGA/ASIC/VPU/SoC с требованиями к высокой точности и компенсации удалённого измерения
• Коммуникационные и базовые станционные модули питания
• Питание памяти (DRAM, LPDDR)
• Промышленное управление и автомобильная электроника для широкого диапазона рабочих температур
• Высокопроизводительные одноплатные системы и подсистемы с несколькими шинами питания
Рекомендации по надёжности и интеграции
Для получения полных электрических характеристик, типовых схем применения и примеров разводки PCB используйте актуальную техническую документацию MPS. Для приложений с высокой мощностью, длительной непрерывной работой или высокой температурой проведите тепловое моделирование и длительные испытания на нагрузку, чтобы проверить стабильность и срок службы при максимальной нагрузке и температуре окружающей среды.
Примечание: обзор функций и применения MPM3695GRF-25-0022 составлен на основе приведённых параметров. Распиновку корпуса, конкретные номиналы внешних компонентов и полные характеристики следует проверять по актуальной документации производителя.
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