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.
SSP8099-33YT — повышающий DC-DC-преобразователь
SSP8099-33YT — повышающий DC-DC-преобразователь для устройств с питанием от батарей, где важны компактные размеры, низкое энергопотребление в режиме ожидания и запуск при низком напряжении. В устройстве интегрированы ключевой полевой транзистор и синхронный выпрямитель; фиксированное выходное напряжение составляет 3.3V. Ток покоя (Iq) равен 1μA, частота переключения — 1MHz. Входное напряжение составляет 900mV~5.2V; максимальный выходной ток — 300mA. Корпус TDFN-6AL (2 × 2 mm).
Основные характеристики
Входное напряжение: 900mV ~ 5.2V, поддерживается запуск и работа при низком напряжении.
Фиксированное выходное напряжение: 3.3V.
Максимальный выходной ток: 300mA непрерывно.
Частота переключения: 1MHz, допускающая применение компактных дросселей и конденсаторов.
Синхронный выпрямитель: встроенная схема повышает КПД и снижает потери, в особенности при малой нагрузке или низком входном напряжении.
Встроенный ключевой транзистор: внешний MOSFET не требуется.
Ток покоя (Iq): 1μA.
Рабочая температура: -40℃ ~ +85℃ (TA).
Корпус: TDFN-6AL (2×2 mm).
Применение
Портативные устройства: ручные терминалы, портативные измерительные приборы и портативные датчики с питанием 3.3V.
IoT-устройства и беспроводные узлы: питание малопотребляющих беспроводных модулей BLE, Zigbee и LoRa.
Датчики с батарейным питанием: поддержание работы системы при снижении напряжения батареи.
Сбор энергии и резервное питание: стабильное выходное напряжение 3.3V при низком или нестабильном входном напряжении.
Рекомендации по проектированию
Для входа и выхода рекомендуется использовать керамические конденсаторы с низким ESR, чтобы уменьшить пульсации и улучшить переходную характеристику. Требуемую ёмкость следует выбирать с учётом динамики нагрузки.
При частоте 1MHz можно применять компактный силовой дроссель, например с индуктивностью в несколько μH. Следует учитывать ток насыщения (Isat) и DCR дросселя.
Размещайте вывод SW, дроссель и входные и выходные конденсаторы близко друг к другу, сокращайте петли с высоким током и обеспечивайте хороший возвратный путь через плоскость земли. Нижняя контактная площадка компонента предназначена для отвода тепла. Избегайте длинных последовательных дорожек для снижения EMI.
Корпус TDFN-6 ограничивает отвод тепла. При выходном токе, близком к 300mA, или высокой разнице между входным и выходным напряжениями учитывайте температуру перехода (Tj); теплоотвод можно улучшить за счёт медной площади и тепловых переходных отверстий либо снизить длительную нагрузку.
При расчёте питания учитывайте пиковый ток системы, пусковой бросок тока и влияние изменения КПД на напряжение батареи. Оставляйте запас относительно номинального выходного тока 300mA.
Рабочие характеристики
Низкое пусковое напряжение 900mV позволяет устройству запускаться при почти разряженной батарее. Доступная выходная мощность уменьшается при снижении входного напряжения; надёжность запуска при низком напряжении следует проверить на уровне системы.
Синхронное выпрямление повышает КПД при средней и высокой нагрузке и снижает нагрев. При малой нагрузке низкий ток покоя уменьшает потребление в режиме ожидания.
Частота переключения 1MHz. Компоновка и выбор фильтрующих компонентов влияют на электромагнитные помехи; входной фильтр и разводку следует выбирать с учётом требований EMI.
Корпус и внешние компоненты
Корпус TDFN-6AL (2×2 mm) подходит для компактных устройств и автоматизированного монтажа. Нижняя контактная площадка способствует отводу тепла и надёжности пайки.
Для построения повышающего источника питания требуются компактный силовой дроссель, входные и выходные керамические конденсаторы и соответствующие дорожки печатной платы.
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