WMSIC Электронные компоненты

NISSHINBO RP114K181D-TRB

МодельRP114K181D-TRB
КорпусDFN1010-4B
БрендNISSHINBO
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 25+

Available for RFQ

Технические данные

Описание товара

19 характеристик

Основная информация

Название товара
NISSHINBO RP114K181D-TRB
Тип
DFN1010-4B
Минимальная упаковка
10000 圆盘

Технические параметры

Упаковка
Лента
Падение напряжения
300mV@(300mA)
Бренд
NISSHINBO
Шум
75uVrms
Модель
RP114K181D-TRB
Шаг
1
Корпус
DFN1010-4B
Категория
Линейный стабилизатор (LDO)
Вес
0.01g
Минимальный заказ
1
Функциональные особенности
управление разрешением; защита от короткого замыкания; защита от перегрузки по току
Артикул
BM0231045246
Рабочая температура
40℃~+85℃@(Ta)
Рабочее напряжение
5.25V
Полярность выхода
Положительная
Выходное напряжение
1.8V

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

RP114K181D-TRB

Обзор

RP114K181D-TRB — линейный стабилизатор с малым падением напряжения (LDO) для систем со стабильным питанием 1.8V. Он обеспечивает высокое подавление пульсаций, низкий уровень шума и малый ток покоя. Корпус DFN1010-4B, встроены вход разрешения и защита от перегрузки по току.

Основные характеристики

Тип выхода: фиксированный (1.8V)
Максимальное рабочее напряжение: 5.25V
Выходной ток: максимум 300 mA
Падение напряжения (тип./макс.): 300 mV @ 300 mA
Коэффициент подавления пульсаций питания (PSRR): 75 dB @ 1 kHz
Ток покоя (Iq): 50 μA (тип.)
Выходной шум: 75 μV RMS
Особенности: вход разрешения (EN); встроенная защита от перегрузки по току (OCP)
Диапазон рабочих температур (Ta): -40 ℃ ~ +85 ℃
Полярность выхода: положительная
Количество выходных каналов: 1
Корпус: DFN1010-4B (компактный, 4 вывода)

Основные особенности

Высокий PSRR (75 dB @1 kHz) подавляет пульсации входного питания вблизи 1 kHz и подходит для чувствительных к помехам аналоговых и радиочастотных входных каскадов, а также схем основной полосы.

Низкое падение напряжения (300 mV @ 300 mA) позволяет получать стабильное выходное напряжение 1.8V от распространённых шин питания, например 3.3V или 2.8V.

Низкий ток покоя (50 μA) подходит для систем с батарейным питанием и малым энергопотреблением.

Низкий уровень шума (75 μV RMS) подходит для питания малошумящих аналоговых схем, датчиков, аудиоусилителей и ADC.

Вход EN поддерживает управление питанием и последовательностью включения. Встроенная OCP повышает надёжность системы и сокращает потребность во внешних защитных компонентах.

Типичные области применения

Питание аналоговых и цифровых схем с напряжением 1.8V в мобильных и портативных устройствах
Малошумящее питание модулей беспроводной связи, радиочастотных входных каскадов и микросхем основной полосы
Питание датчиков, систем сбора данных и входных каскадов ADC/DAC
Маломощные IoT-терминалы, носимые устройства и системы с батарейным питанием
Локальная стабилизация питания модулей камер, драйверов дисплеев и аудиоподсистем

Корпус и рекомендации по разводке PCB

Корпус DFN1010-4B подходит для высокоплотных PCB. Для отвода тепла используйте медные участки PCB.

Для стабильной работы и хорошей переходной характеристики разместите керамические конденсаторы с низким ESR рядом с выводами VIN и VOUT. В качестве типового варианта применяются керамические конденсаторы 1 μF~4.7 μF; требования к ёмкости и ESR следует сверять с условиями стабильности устройства.

Разместите входной конденсатор как можно ближе к VIN, а выходной — к VOUT. Используйте короткий путь возвратного тока с низким сопротивлением.

Для корпуса DFN рекомендуется предусмотреть открытую медную площадку под компонентом и припаять её к большой заливке GND для улучшения теплоотвода. При необходимости разместите переходные отверстия в слое GND для передачи тепла к теплоотводящему слою или внешней медной площадке.

Проводник вывода EN должен быть коротким, чтобы снизить связь с помехами. Если вход не используется, подключите его к соответствующему уровню согласно рекомендациям документации, чтобы задать определённое состояние устройства.

Особенности проектирования

Стабильность LDO обычно зависит от ёмкости выходного конденсатора и его эквивалентного последовательного сопротивления (ESR). Многослойные керамические конденсаторы с низким ESR обеспечивают хорошую переходную характеристику; стабильность устройства следует проверить при выбранных параметрах конденсатора.

При использовании EN для плавного запуска или управления последовательностью включения и выключения учитывайте влияние скорости нарастания питания на выбросы и переходные процессы на выходе.

Встроенная защита от перегрузки по току ограничивает ток при коротком замыкании или перегрузке. На уровне системы оцените нагрев при длительной работе с высокой рассеиваемой мощностью и предусмотрите соответствующую тепловую защиту или отвод тепла.

Входное напряжение должно превышать выходное напряжение на величину падения напряжения (VOUT + VDROP) и оставаться ниже максимального рабочего напряжения 5.25V для надёжной работы во всех режимах.

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.