Vishay SiC967 Synchroner Abwärtsregler, 14 Ausg., 6 A
- RS Best.-Nr.:
- 274-8653
- Herst. Teile-Nr.:
- SIC967ED-Y1-GE3
- Marke:
- Vishay
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- Vishay
Technische Daten
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Produktdetails
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Alle auswählen | Eigenschaft | Wert |
|---|---|---|
| Marke | Vishay | |
| Produkt Typ | Synchroner Abwärtsregler | |
| Ausgangsstrom | 6A | |
| Anzahl der Ausgänge | 14 | |
| Wirkungsgrad | 95% | |
| Maximale Betriebstemperatur | 125°C | |
| Betriebstemperatur min. | -40°C | |
| Serie | SiC967 | |
| Anzahl der Pins | 57 | |
| Gehäusegröße | PowerPAK MLP60-A6C | |
| Länge | 10.6mm | |
| Normen/Zulassungen | RoHS | |
| Breite | 6.5mm | |
| Eingangsspannung max. | 60V | |
| Eingangsspannung min. | 4.5V | |
| Alle auswählen | ||
|---|---|---|
Marke Vishay | ||
Produkt Typ Synchroner Abwärtsregler | ||
Ausgangsstrom 6A | ||
Anzahl der Ausgänge 14 | ||
Wirkungsgrad 95% | ||
Maximale Betriebstemperatur 125°C | ||
Betriebstemperatur min. -40°C | ||
Serie SiC967 | ||
Anzahl der Pins 57 | ||
Gehäusegröße PowerPAK MLP60-A6C | ||
Länge 10.6mm | ||
Normen/Zulassungen RoHS | ||
Breite 6.5mm | ||
Eingangsspannung max. 60V | ||
Eingangsspannung min. 4.5V | ||
- Ursprungsland:
- TW
Synchroner Buck-Regler der Serie SiC967 von Vishay, 6 A Ausgangsstrom, 60 V maximale Eingangsspannung – SIC967ED-Y1-GE3
Dieser synchrone Buck-Regler ist ein hocheffizienter DC/DC-Wandler, der Eingangsspannungen für Mehrfachausgangssysteme in Industrie- und Automobilumgebungen senkt. Er unterstützt einen großen Eingangsbereich und eine kontinuierliche Hochstromversorgung bei einem breiten Temperaturbereich, womit er für anspruchsvolle Steuerungs- und Stromverteilungsfunktionen in Automatisierungs- und Elektronikbaugruppen geeignet ist.
Merkmale und Vorteile:
• 95 % Wirkungsgrad reduziert Wärmeableitung und Leistungsverluste
• 6 A Ausgangsstrom unterstützt dauerhaften Betrieb mit hoher Last
• Akzeptiert 4,5 V bis 60 V Eingang für breite Versorgungskompatibilität
• 14 Ausgänge ermöglichen konsolidierte Stromschienen in Multi-Domänensystemen
• Ausgelegt für 125 °C für Anwendungen mit erhöhten Temperaturen
• RoHS-Konformität vereinfacht die Materialauswahl für Baugruppen
• 6 A Ausgangsstrom unterstützt dauerhaften Betrieb mit hoher Last
• Akzeptiert 4,5 V bis 60 V Eingang für breite Versorgungskompatibilität
• 14 Ausgänge ermöglichen konsolidierte Stromschienen in Multi-Domänensystemen
• Ausgelegt für 125 °C für Anwendungen mit erhöhten Temperaturen
• RoHS-Konformität vereinfacht die Materialauswahl für Baugruppen
Anwendungen
• Geeignet für die Stromverteilung in industriellen Steuerungen und Antrieben
• Ideal für On-Board-Stromversorgungsschienen in Kfz-Elektronikmodulen
• Wird mit Multi-Rail-Sensor-Hubs verwendet, die zahlreiche Ausgänge erfordern
• Kann für kompakte Wandler in Maschinenschalttafeln verwendet werden
• Ideal für On-Board-Stromversorgungsschienen in Kfz-Elektronikmodulen
• Wird mit Multi-Rail-Sensor-Hubs verwendet, die zahlreiche Ausgänge erfordern
• Kann für kompakte Wandler in Maschinenschalttafeln verwendet werden
Welche Pinanzahl und welche Gehäusetyp sollte ich auf meiner Leiterplatte zuweisen?
Das Gerät wird in einem 57-poligen Gehäuse geliefert, das als PowerPAK MLP60-A6C-Grundfläche untergebracht ist, sodass Leiterplattenlayouts diese Pin-Konfiguration und Thermopad-Anordnung aufnehmen müssen.
Wie verarbeitet das Gerät Hochspannungseingänge während transienter Ereignisse?
Er ist für den Betrieb mit bis zu 60-V-Eingang spezifiziert, wodurch der Platzbedarf für Versorgungstransienten innerhalb der maximalen Eingangsleistung erreicht wird, wenn ein geeigneter Transientenschutz implementiert ist.
Welche Betriebstemperaturen können in Hochleistungsanlagen erwartet werden?
Die Komponente ist für den Betrieb bis zu 125 °C ausgelegt und ermöglicht den Einsatz unter Umgebungsbedingungen mit hohen Temperaturen, wenn ein Wärmemanagement angewendet wird.
Wie kompakt ist der Regler für platzbeschränkte Baugruppen?
Das Gehäuse misst 10,6 mm in der Länge und 6,5 mm in der Breite, was die Integration in kompakte Leistungsmodule ermöglicht.
Welche Branchen werden von der Ausgangskonfiguration profitieren?
Systeme, die mehrere geregelte Schienen erfordern, wie z. B. Automatisierungsschränke, Fahrzeugelektronik und industrielle Messgeräte, finden die Mehrfachausgangsfähigkeit vorteilhaft.
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