WMSIC Электронные компоненты

MAXLINEAR SPX1117M3-L-5-0/TR SPX1117M3

МодельSPX1117M3-L-5-0/TR
КорпусSOT-223-3
БрендMAXLINEAR
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 26+

Available for RFQ

Технические данные

Описание товара

20 характеристик

Основная информация

Название товара
MAXLINEAR SPX1117M3-L-5-0/TR SPX1117M3
Тип
MAXLINEAR
Единица
Электронный компонент
Минимальная упаковка
2500 圆盘

Технические параметры

Упаковка
Лента
Единица измерения
шт.
Падение напряжения
1.3V@(800mA)
Бренд
MAXLINEAR
Шум
0.003%Vout
Модель
SPX1117M3-L-5-0/TR
Шаг
1
Корпус
SOT-223-3
Категория
Линейный стабилизатор (LDO)
Вес
0.28g
Минимальный заказ
1
Функциональные особенности
Защита от перегрузки по току; термическое отключение
Артикул
BM0000515066
Рабочая температура
40℃~+125℃@(Tj)
Рабочее напряжение
12V
Полярность выхода
Положительная

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

SPX1117M3-L-5-0/TR — линейный стабилизатор напряжения MAXLINEAR с фиксированным выходом +5.0V и максимальным выходным током 800mA. Одноканальный положительный выход. Корпус SOT-223-4. Встроены защита от перегрузки по току и перегрева. Рабочая температура перехода Tj: -40℃ ~ +125℃. Типичный ток покоя Iq: 5mA. Коэффициент подавления пульсаций питания PSRR: до 75dB при 120Hz. Падение напряжения: 1.3V при нагрузке 800mA. Выходной шум: около 0.003% Vout.

Основные параметры:
Выходное напряжение: фиксированное +5.0V.
Максимальный выходной ток: 800mA.
Ток покоя Iq: около 5mA, типичное значение.
Падение напряжения: 1.3V при 800mA; зависит от тока и температуры.
PSRR: 75dB при 120Hz.
Выходной шум: около 0.003% × Vout, примерно 150µV при выходном напряжении 5V.
Защита: ограничение тока и тепловое отключение.
Рабочая температура перехода Tj: -40℃ ~ +125℃.
Корпус: SOT-223-4.
Типичное входное напряжение системы: 12V; учитывайте рассеиваемую мощность и охлаждение.

Типичные применения: питание 5V встраиваемых систем и одноплатных устройств; источники логического питания и опорного напряжения 5V для промышленного управления и измерительных приборов; питание коммуникационного оборудования и периферийных модулей; малошумящие линейные источники питания с высоким PSRR в бытовой электронике.

Тепловой расчёт и монтаж:
Рассеиваемая мощность линейного стабилизатора определяется формулой Pd = (Vin - Vout) × Iout. При Vin = 12V и Iout = 800mA: Pd = (12V - 5V) × 0.8A = 5.6W. Для корпуса SOT-223 это очень высокая мощность. При типичном для PCB значении θJA ≈ 50°C/W (зависит от площади платы и теплоотвода) повышение температуры составит около 5.6W × 50°C/W = 280°C, что недопустимо.

Для снижения тепловой нагрузки уменьшите Vin, приблизив его к Vout (например, Vin≤7V), или используйте перед стабилизатором импульсный понижающий преобразователь. Увеличьте площадь медных участков для отвода тепла, предусмотрите тепловые переходные отверстия и соедините металлическую площадку корпуса с большой площадью земли. При высокой рассеиваемой мощности используйте дополнительный радиатор или корпус большего размера, например TO-220. Размещайте входные и выходные конденсаторы рядом с выводами, прокладывайте короткие и широкие дорожки.

Формула теплового равновесия: Tj = Ta + Pd × θJA. При максимальной температуре окружающей среды Tj должна оставаться не выше 125℃; на основании этого рассчитывают допустимую мощность Pd.

Входные и выходные компоненты:
Для входа рекомендуется конденсатор 10µF с низким ESR и керамический развязывающий конденсатор 0.1µF, размещённые рядом с входным выводом.
Для устойчивой работы и хороших переходных характеристик рекомендуется выходной конденсатор 10µF (танталовый или электролитический с низким ESR) вместе с керамическим развязывающим конденсатором. Для некоторых линейных стабилизаторов ESR выходного конденсатора имеет значение; проверьте устойчивость в условиях применения.
Для повышения надёжности на входе можно установить защитный диод от обратной полярности или предохранитель. При перенапряжениях и импульсных помехах можно применить TVS или другое защитное устройство. В чувствительных к шуму схемах небольшой конденсатор между выходом и землёй может дополнительно снизить высокочастотный шум.

Защита от перегрузки по току и тепловое отключение помогают защитить устройство при коротком замыкании или перегрузке; после снижения температуры происходит автоматический сброс. Для надёжной работы ограничивайте длительную среднюю рассеиваемую мощность, применяйте внешнюю защиту от импульсных воздействий и проводите системное моделирование тепловых режимов и испытания на старение.

При частой работе с высоким Vin и высоким Iout рекомендуется использовать импульсный понижающий преобразователь на входе, чтобы уменьшить потери и тепловую нагрузку. Если требуется линейная стабилизация при выходном токе, близком к 800mA, предусмотрите корпус с повышенной теплоотдачей или дополнительный радиатор.

SPX1117M3-L-5-0/TR сочетает высокий PSRR, низкий уровень шума и встроенные защитные функции. При проектировании учитывайте входное напряжение, ток нагрузки и условия охлаждения.

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.