WMSIC Электронные компоненты

SGMICRO SGM2032-2.9YN5G/TR

МодельSGM2032-2.9YN5G/TR
КорпусSOT-23-5
БрендSGMICRO
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 24+

Available for RFQ

Технические данные

Описание товара

19 характеристик

Основная информация

Название товара
SGMICRO SGM2032-2.9YN5G/TR
Тип
SGMICRO
Минимальная упаковка
3000 圆盘

Технические параметры

Упаковка
Лента
Падение напряжения
400mV@(300mA)
Бренд
SGMICRO
Шум
30uVrms
Модель
SGM2032-2.9YN5G/TR
Шаг
1
Корпус
SOT-23-5
Категория
Линейный стабилизатор (LDO)
Вес
0.041g
Минимальный заказ
1
Функциональные особенности
Защита от перегрузки по току; термическое отключение
Артикул
BM0230063725
Рабочая температура
40℃~+85℃@(Ta)
Рабочее напряжение
5.5V
Полярность выхода
Положительная
Выходное напряжение
2.9V

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

SGM2032-2.9YN5G/TR — описание продукта

SGM2032-2.9YN5G/TR — линейный стабилизатор с фиксированным выходным напряжением +2.9V. Предназначен для портативных и промышленных устройств с ограниченным пространством, чувствительных к шуму и пульсациям питания. Корпус SOT-23-5, встроены защита от перегрузки по току и перегрева. Диапазон рабочей температуры (Ta): -40℃ ~ +85℃.

Основные характеристики
Тип выхода: фиксированный (+2.9V)
Максимальное входное напряжение (номинальное рабочее значение): 5.5V
Максимальный выходной ток: 300 mA
Падение напряжения: 400 mV @ 300 mA
Ток покоя (Iq): 220 μA
Выходной шум: 30 μVrms (тип.)
Коэффициент подавления пульсаций питания (PSRR): 75 dB @ 1 kHz
Защита от перегрузки по току и перегрева
Рабочая температура: -40℃ ~ +85℃
Полярность выхода: положительная
Число выходных каналов: один
Корпус: SOT-23-5

Электрические и эксплуатационные характеристики
При выходном токе 300 mA типичное падение напряжения составляет 400 mV. Для стабилизации выходного напряжения входное напряжение должно превышать VOUT + Vdropout; типичное минимальное значение Vin_min ≈ 2.9V + 0.4V ≈ 3.3V. При меньшей нагрузке падение напряжения снижается.
Низкий выходной шум 30 μVrms и PSRR 75 dB на частоте 1 kHz подходят для малошумящих аналоговых схем, опорного питания ADC, радиочастотных входных каскадов и высокоточных датчиков.
Ток покоя 220 μA помогает снизить энергопотребление устройств с батарейным питанием в режиме ожидания и при малой нагрузке.
Встроенная защита от перегрузки по току и перегрева ограничивает выходной ток или отключает устройство при перегрузке или коротком замыкании.

Тепловой режим и рассеиваемая мощность
Мощность линейного стабилизатора определяется разностью напряжений и выходным током: Pd = (Vin - Vout) × Iout. Например, при Vin = 5.0V, Vout = 2.9V и Iout = 300 mA: Pd ≈ (5.0 - 2.9) × 0.3 = 0.63 W. Теплоотвод корпуса SOT-23-5 ограничен; при высоком Vin или нагрузке, близкой к максимальной, предусмотрите достаточную площадь меди для отвода тепла, особенно рядом с GND и выводами. При высокой рассеиваемой мощности уменьшите разность входного и выходного напряжений или ограничьте длительный выходной ток. Оцените допустимость тепловых циклов при работе около порога теплового отключения и предусмотрите запас по температуре.

Типовые области применения
Питание MCU, датчиков и модулей связи в портативных устройствах.
Опорное или входное питание ADC и усилителей в аналоговых трактах и системах сбора данных.
Промышленные системы управления и измерительные устройства.
Беспроводные модули и радиочастотные входные каскады.

Рекомендации по монтажу и эксплуатации
Размещайте входной и выходной конденсаторы рядом с выводами устройства для обеспечения стабильности и переходной характеристики. Рекомендуются керамические конденсаторы с низким ESR, серии X5R/X7R; типовые значения приведены в техническом описании.
Рядом с выводом VIN разместите керамический развязывающий конденсатор 1 μF~10 μF, а на VOUT — конденсатор стабилизации выходного напряжения. Входной конденсатор располагайте рядом с точкой ввода питания.
Для снижения нагрева и улучшения теплоотвода предусмотрите медную площадку большой площади под устройством и вокруг него, подключённую к плоскости земли, и тепловые переходные отверстия к нижнему слою.
Убедитесь, что переходные процессы нагрузки находятся в допустимых пределах стабилизатора. При необходимости добавьте буфер на выходе или каскад малогабаритных LDO.

Рекомендации по выбору
Проверьте максимальное входное напряжение, длительный выходной ток и допустимую рассеиваемую мощность Pd при максимальной температуре окружающей среды и максимальном Vin.
Для повышения КПД при большой разности Vin-Vout и высоком среднем токе можно применить понижающий импульсный преобразователь либо импульсный преобразователь с последующим фильтрующим каскадом LDO.
При проектировании используйте типовую схему включения и рекомендации по разводке из технического описания SGM2032.

SGM2032-2.9YN5G/TR сочетает низкий шум, высокий PSRR, низкий ток покоя и встроенные функции защиты. Для стабильной длительной работы требуется надлежащий тепловой расчёт и разводка PCB.

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.