WMSIC Электронные компоненты

MICRONE ME6209A36PG

МодельME6209A36PG
КорпусSOT-89
БрендMICRONE
Цена Цена по запросу Цены на электронные компоненты быстро меняются вслед за спросом и предложением. Актуальная цена подтверждается в последнем коммерческом предложении WMSIC.
Configuration
1 options
Configuration Date code within 2 years

Available for RFQ

Технические данные

Описание товара

19 характеристик

Основная информация

Название товара
MICRONE ME6209A36PG
Тип
MICRONE
Минимальная упаковка
1000 未知

Технические параметры

Упаковка
Неизвестно
Падение напряжения
80mV@(40mA)
Бренд
MICRONE
Модель
ME6209A36PG
Шаг
1
Корпус
SOT-89
Категория
Линейный стабилизатор (LDO)
Вес
0.144g
Минимальный заказ
1
Артикул
BM0259548496
Рабочая температура
45℃~+150℃
Рабочее напряжение
18V
Полярность выхода
Положительная
Выходное напряжение
3.6V
Выходной ток
250mA
Тип выхода
Фиксированное

Для получения технического описания, данных о корпусе, рекомендаций по совместимым моделям или других технических материалов свяжитесь со службой поддержки WMSIC. Доступность материалов подтверждается отдельно.

ME6209A36PG — описание изделия

Краткое описание
ME6209A36PG — линейный стабилизатор с малым падением напряжения (LDO) с фиксированным выходным напряжением 3.6V и максимальным выходным током 250mA. Максимальное рабочее напряжение — 18V, ток покоя (Iq) — 3μA. Типичный корпус — SOT-89; один канал, положительный выход. Диапазон рабочей температуры: -45℃ ~ +150℃.

Основные параметры:
Входное напряжение (максимальное): 18V
Выходное напряжение: 3.6V (фиксированное)
Выходной ток: максимум 250mA
Падение напряжения (типичное): 80mV @ 40mA
Ток покоя: 3μA
Рабочая температура: -45℃ ~ +150℃
Корпус: SOT-89, один канал, положительный выход

Параметры и особенности применения
Низкий ток покоя 3μA подходит для устройств с батарейным питанием и низким энергопотреблением в режиме ожидания, включая портативные устройства, беспроводные сенсорные узлы и устройства IoT.
Низкое падение напряжения 80mV@40mA позволяет поддерживать стабилизированный выход при низком входном напряжении и небольших нагрузках.
Выходной ток 250mA подходит для питания маломощных цифровых схем, аналоговых входных каскадов и датчиков.
Диапазон рабочей температуры -45℃~+150℃ подходит для эксплуатации в широком температурном диапазоне.

Тепловой расчёт
Рассеиваемая линейным стабилизатором мощность рассчитывается по формуле (Vin – Vout) × Iout. При Vin = 18V, Vout = 3.6V и Iout = 250mA:
Мощность = (18 − 3.6) × 0.25 = 3.6W
Для корпуса SOT-89 это значительная тепловая нагрузка. Для длительной работы в таких условиях следует увеличить площадь медных участков PCB вокруг GND и выводов корпуса, использовать переходные отверстия для отвода тепла на внутренние и нижние слои, а также рассмотреть снижение входного напряжения или выходного тока. Можно использовать внешний импульсный понижающий преобразователь перед LDO. Для расчёта допустимой мощности и температуры перехода следует учитывать тепловое сопротивление θJA/θJC, максимальную температуру перехода и температуру окружающей среды. При проектировании следует оценить тепловой запас с учётом ожидаемого максимального тока и входного напряжения; при необходимости применить радиатор или корпус большего размера.

Входной и выходной конденсаторы и разводка PCB
Для обеспечения стабильности большинства LDO на выходе требуется конденсатор заданной ёмкости с подходящим ESR. Рекомендуется размещать рядом с VOUT керамический конденсатор 1μF~10μF (X5R/X7R). При параллельном подключении конденсаторов следует учитывать ESR. У вывода VIN рекомендуется установить керамический конденсатор 1μF~10μF для подавления влияния импеданса источника и уменьшения звонковых колебаний.
Размещайте конденсаторы как можно ближе к выводам устройства и используйте короткие широкие дорожки. Для GND предусмотрите большую площадь меди рядом с выводами корпуса. Для отвода тепла оставьте медный полигон заземления под устройством или рядом с ним и соедините слои переходными отверстиями. В чувствительных к переходным процессам и шуму схемах на выходе можно добавить малый развязывающий конденсатор и RC-фильтр.

Типовые области применения
Устройства с батарейным питанием: портативные измерительные приборы, ручные устройства и сенсорные узлы с низким энергопотреблением в режиме ожидания.
Устройства IoT: беспроводные модули и управление питанием датчиков, особенно при длительном времени сна.
Промышленное управление и встраиваемые системы: стабилизированное питание MCU, аналоговых входных каскадов и опорных цепей, в том числе при повышенной температуре.
Средства связи и измерительная аппаратура: маломощные источники питания, требующие низкого шума и стабильного выходного напряжения.

Рекомендации по применению и проверке
Перед завершением проекта следует свериться с полной спецификацией и проверить требования к стабильности, включая тип и диапазон ёмкости выходного конденсатора, функции защиты от перегрузки по току, перегрева и короткого замыкания, а также характеристики запуска.
Проведите тепловое моделирование и измерение температуры, особенно при высоких Vin и Iout, чтобы проверить температуру перехода.
При необходимости отраслевой сертификации проверьте соответствие устройства требованиям, например AEC, либо подберите компонент с нужной квалификацией.
На этапе прототипирования проверьте переходные характеристики нагрузки, стабильность, линейное регулирование, последовательность включения и отключения питания.

ME6209A36PG сочетает низкий ток покоя, малое падение напряжения и широкий диапазон рабочей температуры. При большом перепаде напряжения и высоком токе следует учитывать тепловой режим и архитектуру питания, а также оптимизировать входные и выходные конденсаторы и теплоотвод на PCB. Дополнительные электрические характеристики и типовую схему применения следует смотреть в полной спецификации производителя.

Запрос котировки

Отправить RFQ

Форма подходит для отдельных моделей, подбора по категории и многострочных BOM.

Отправьте целевую модель и количество.

Данные для закупки

Проверка модели, корпуса, доступности и соответствия BOM до котировки.

WMSIC объединяет данные товара, изображения корпуса, контекст BOM и сигналы доступности в практические комментарии к RFQ.

Проверка модели и корпуса электронного компонента на ESD-рабочем месте

Модель и корпус

Маркировка модели, форма корпуса, данные о лотке или катушке и изображения проверяются вместе.

Сопоставление BOM и аналогов электронных компонентов

BOM и аналоги

Позиции BOM сравниваются по корпусу, параметрам, количеству и применимым аналогам.

Оценка доступности электронных компонентов для закупки

Сигнал доступности

До ответа отдела продаж оцениваются каналы поставки, уверенность в цене, срок и возможность отправки.

Сценарии закупок

Примеры организации типовых запросов на закупку компонентов.

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.

Подтверждение корпуса Типовой процесс RFQ

Многострочный BOM разделяется на позиции прямого поиска, строки с уточнением корпуса и строки, где разрешена проверка аналогов.

Разбор смешанного BOM Типовой процесс RFQ

До обсуждения кандидатов собираются исходный артикул, версия документации, применение, критичные пределы и допустимые изменения.

Проверка снятой с производства детали Типовой процесс RFQ

Количество образцов, минимальная упаковка, формат корпуса, целевая дата и адрес курьерской доставки объединяются в одной переписке RFQ.

Запрос малой партии Типовой процесс RFQ

Фотографии корпуса, маркировка модели, контекст платы и количество для ремонта помогают сосредоточить поиск на нужной версии.

Данные для ремонтной партии Типовой процесс RFQ

При неполном суффиксе или описании корпуса ответ фиксирует открытое различие и запрашивает подтверждение покупателя до закупки.

Уточнение суффикса модели Типовой процесс RFQ

Формат упаковки, маркировка коробок, данные инвойса, курьер, страна назначения и отслеживание согласуются с подтверждённым заказом.

Экспортная передача Типовой процесс RFQ

В запросе связываются ранее использованная модель, текущая потребность, данные о корпусе, целевой срок и канал пополнения.

Запрос на пополнение Типовой процесс RFQ

Похожие товары

Компоненты с изображениями корпусов, доступные для RFQ.