WMSIC Электронные компоненты

XINLUDA XH2576-5.0

МодельXH2576-5.0
КорпусTO-263-5
БрендXINLUDA
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
XINLUDA XH2576-5.0
Тип
XINLUDA
Минимальная упаковка
500 圆盘

Технические параметры

Упаковка
Лента
Бренд
XINLUDA
Модель
XH2576-5.0
Шаг
1
Корпус
TO-263-5
Категория
Микросхема DC-DC преобразователя
Вес
2.38g
Минимальный заказ
1
Функциональные особенности
поцикловое ограничение тока; защита от перегрузки по току
Тип функции
Понижающий
Синхронное выпрямление
Нет
Артикул
BM0228561477
Рабочая температура
40℃~+125℃@(TJ)
Рабочее напряжение
8V~40V
Частота переключения
52kHz
Топология
Понижающая

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

XH2576-5.0 — понижающий импульсный стабилизатор DC-DC с фиксированным выходом 5.0V, одним каналом и встроенным ключом. Предназначен для промышленных и автомобильных применений средней мощности. Корпус TO-263-5. При широком диапазоне входного напряжения обеспечивает выходной ток до 3A; ток покоя низкий.

Основные характеристики

• Тип: понижающий преобразователь (Buck).
• Диапазон входного напряжения: 8V ~ 40V.
• Фиксированное выходное напряжение: 5.0V.
• Максимальный выходной ток: 3A.
• Частота переключения: типичная 52 kHz.
• Синхронное выпрямление: нет; требуется внешний диод Шоттки для тока свободного хода.
• Ток покоя Iq: около 50 μA.
• Силовой ключ: встроенный MOSFET.
• Диапазон рабочей температуры перехода TJ: -40 ℃ ~ +125 ℃.
• Корпус: TO-263-5.

Краткие электрические характеристики

Один выходной канал с фиксированным напряжением 5V. Низкая частота переключения 52kHz снижает потери на переключение при высоком входном напряжении или большом токе, однако для ограничения пульсаций требуются более крупные дроссель и конденсаторы. Поскольку выпрямление асинхронное, в качестве диода свободного хода требуется внешний низкопадный сильноточный диод Шоттки.

Внешние компоненты и проектирование

• Диод свободного хода: номинальный ток ≥ 3A, обратное напряжение не ниже максимального входного (рекомендуется 45V и выше), низкое Vf.
• Дроссель: при частоте переключения 52kHz рекомендуется задавать пульсации тока в пределах 20%~40% выходного тока. Например, при Vin=12V, Vout=5V, Iout=3A и пульсациях 20% (ΔI≈0.6A) расчетное значение L ≈ 94 μH. Это пример; окончательное значение зависит от рабочей точки и компромисса с эффективностью.
• Выходной конденсатор: рекомендуется электролитический или твердотельный конденсатор с низким ESR в сочетании с керамическим шунтирующим конденсатором. Емкость и ESR влияют на устойчивость контура стабилизации; при разводке ориентируйтесь на типовые значения из технической документации.
• Входной конденсатор и TVS: на входе нужен развязывающий конденсатор с низким ESR. При риске переходных процессов или переполюсовки установите TVS и предохранитель.
• Разводка: входные цепи и контур переключения должны быть короткими и широкими. Расположите диод свободного хода и дроссель рядом с выводами устройства. Для отвода тепла от нижней стороны корпуса TO-263-5 используйте увеличенную площадь меди или радиатор.

Тепловой режим и EMI

Корпус TO-263-5 обеспечивает хороший отвод тепла, однако при выходном токе 3A необходимо учитывать площадь медных полигонов PCB и тепловые переходные отверстия. Соедините нижнюю сторону корпуса с теплоотводящей медью и при необходимости установите группы тепловых переходных отверстий, ведущих к обратной стороне платы. Низкая частота переключения уменьшает потери на переключение, но увеличивает размер дросселя; помехи проводимости и излучения сосредоточены в более низком частотном диапазоне, поэтому для подавления EMI требуются входной фильтр и оптимизированная разводка. Для повышения эффективности или уменьшения числа внешних компонентов можно рассмотреть преобразователь с синхронным выпрямлением или более высокой частотой переключения.

Типовые области применения

• Промышленные источники питания и питание измерительных приборов от шины 8~40V.
• Автомобильная электроника при соответствии требованиям бортовой шины; следует учитывать переходные процессы и импульсные перенапряжения.
• Телекоммуникационное оборудование и встроенные модули питания одноплатных систем.
• Устройства с низким током покоя и оптимизированным энергопотреблением в режиме ожидания.

Выбор и особенности применения

При выборе сверяйтесь с полной технической документацией XH2576-5.0, включая параметры стойкости к переходным перенапряжениям, графики эффективности, тепловое сопротивление и функции защиты, такие как защита от перегрузки по току и тепловое отключение. В асинхронной топологии выбор диода свободного хода существенно влияет на эффективность и нагрев. При высоких температурах или длительной работе под большой нагрузкой проверьте температуру перехода и предусмотрите теплоотвод на PCB; при необходимости проведите тепловое моделирование и измерения. На этапе разработки проверьте пульсации выходного напряжения, переходную характеристику, работу при перегрузке и коротком замыкании, а также соответствие требованиям EMI.

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.