36V DC/DC电源微型模块稳压器经过测试

最新更新时间:2009-03-03来源: EEWORLD关键字:LTM8020MPV  DC/DC  稳压器  测试 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

      2009 年 3 月 3 日,凌力尔特公司推出 LTM8020MPV、LTM8022MPV 和LTM8023MPV,这3 款器件是完整和密封的 200mA、1A 和 2A,36V 输入的开关 DC/DC 稳压器系统,在 -55oC 至 125oC 极端的温度范围内经过测试。这些产品属于一个坚固的 DC/DC 微型模块 (uModule) 稳压器系列,用来在要求苛刻的环境中提供精确的调节,这些环境在诸如军事、航空电子设备、重型工业机械和严酷环境中的传感器等应用中存在。除了宽温度范围性能保证,这些微型模块稳压器还密封在塑料模制表面贴装封装中,从而保护电路组件免受潮湿、化学材料、气体和刮擦的损害。此外,这些系统级封装器件得到凌力尔特公司严格的可靠性和质量测试方法的支持 (测试报告在线提供)。

      LTM8020MPV、LTM8022MPV 和 LTM8023MPV 是 200mA、1A 和 2A 36V 输入微型模块稳压器,采用非常紧凑的 LGA (焊盘网格阵列) 封装。LTM8020 的封装尺寸为 6.25mm x 6.25mm x 2.3mm,LTM8022 和 LTM8023 则为 9mm x 11.25mm x 2.8mm。为了减轻设计师的布局负担,1A 输出的 LTM8022 及其 2A 输出版本的 LTM8023 被制造成具有同样的布局和引脚排列,由于 LGA 封装具有低于尺寸相似的球栅阵列 (BGA) 封装的热阻,因此已被多个军用系统设计师认定为适合高功率 DC/DC 解决方案的优选封装。

      照片说明:经过 -55oC 至 125oC 温度范围测试的 DC/DC 微型模块稳压器
      性能概要:LTM8020MPV、LTM8022MPV 和 LTM8023MPV
      • 完整的 200mA、1A 和 2A DC/DC 系统:内置电感器、晶体管、DC/DC 稳压器、电容      器、电阻
      • 纤巧和薄型 LGA 封装
      • 在 -55oC 至 125oC 的温度范围内经过测试 (器件的内部温度)
      • 保证在 -55oC 时启动
      • 高达 36V 的输入电压范围,高达 5V 输出
      • 其它坚固的 DC/DC 微型模块稳压器:LTM4600HVMPV (10A)、LTM4601AHVMPV (12A)、LTM4606MPV (6A、低噪声)、LTM4612MPV (12VOUT、低噪声)

 

关键字:LTM8020MPV  DC/DC  稳压器  测试 编辑:赵丽 引用地址:36V DC/DC电源微型模块稳压器经过测试

上一篇:安森美推出带集成升压转换器LED驱动器
下一篇:EMC兼容超低噪声 DC/DC 微型模块稳压器

推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:45

ABB机器人助力佳世达打造优质3C装配测试产线
佳世达是一家提供电子产品服务的原创电子产品设计和设备制造商,生产线遍布全球,产品涵盖商业、消费、工业和医疗应用等领域,其液晶显示器和投影仪是该行业的领先产品。现在,这家总部位于台湾的电子制造商,正在满足日益复杂的生产环境要求,而这离不开与ABB的优质合作。 智能自动化是佳世达生产进程的发展趋势。同许多公司一样,制造商正面临着生产多样化的挑战。从大批量连续生产转向小批量定制生产,这家台湾公司正力求进一步提高生产柔性和产品质量,从而确保在未来市场竞争中立于不败之地。 佳世达在台湾的生产线专为生产19至32英寸的液晶显示屏而设计,这正是生产复杂性增强的一个案例。日益增强的多样性、柔性和高品质需求使佳世达需要更趋复杂的自动化生产。因此,公
[机器人]
水蒸气透过率测试仪的产品特点介绍
WVTR-W3水蒸气透过率测试系统,采用称重法测试原理,专业、高效、智能的WVTR高端测试系统,适用于塑料薄膜、复合膜等膜、医疗、建筑领域等多种材料的水蒸气透过率的测定。通过对水蒸气透过率的测定,达到控制与调节包装材料等产品的技术指标。 产品特点: ·采用新一代圆形结构测试腔设计,使得测试腔内温湿度分布更加均匀 ·宽范围、高精度、自动化温湿度控制,轻松满足用户多种测试需求 ·标准吹扫风速,避免水分子在透湿杯上方凝结,保证了透湿杯内外湿度差恒定 ·自主研发间歇称重测量方式,称重前自动清零,有效降低了系统误差 ·提供标准膜和标准砝码两种快速校准方式,保证检测数据的准确性和通用性 ·精密的机械结构设计,不仅保证了系统的超高精度,而且极大
[测试测量]
STM32F10X ADC原理详解(STM32F103ZET6)
STM32ADC的工作原理 模/数转换器 STM32F10x ADC特点 12位逐次逼近型的模拟数字转换器。 最多带3个ADC控制器 最多支持18个通道,可最多测量16个外部和2个内部信号源。 支持单次和连续转换模式 转换结束,注入转换结束,和发生模拟看门狗事件时产生中断。 通道0到通道n的自动扫描模式 自动校准 采样间隔可以按通道编程 规则通道和注入通道均有外部触发选项 转换结果支持左对齐或右对齐方式存储在16位数据寄存器 ADC转换时间:最大转换速率 1us。(最大转换速度为1MHz,在ADCCLK=14M,采样周期为1.5个ADC时钟下得到。) ADC供电要求:2.4V-3.6V ADC输入范围:VREF- ≤ VIN
[单片机]
STM32F10X A<font color='red'>DC</font>原理详解(STM32F103ZET6)
家用电器待机功耗测试的三大要点
家用电器的待机功耗看似不起眼,但日积月累消耗的能量十分惊人。想要在电器研发时降低其待机功耗,采用正确的测试方法是前提,那么该如何正确测量待机功耗呢? 我们家中常用的电器小到手机充电器、电脑适配器,大到电视机、洗衣机、空调等,在待机的状态下都有不同程度的电耗。产品出厂之前,家电厂家都会通过相应的待机功耗测试,判断其是否符合相关标准。在家电待机功耗的测试时,致远电子的PA300系列功率计已经成了多数厂家的选择,文本就和您一起聊聊使用PA310功率计测量待机功耗的正确方法。 图片 不正确的待机功耗测试 使用PA310测待机功耗时有些用户会使用电源插排进行接线,即将电源插排的 电线 断开,然后接到PA310上,反馈待机功耗测出
[测试测量]
家用电器待机功耗<font color='red'>测试</font>的三大要点
铅酸蓄电池维护与测试现状及测试技术发展趋势
摘要:介绍了影响蓄电池使用寿命的因素,并就容量测试技术的现状进行了分析,结合实际介绍了蓄电池容量测试技术的发展趋势。 关键词:蓄电池;使用寿命;容量测试技术;发展趋势 引言 随着信息、能源、电子技术的快速发展,VRLA电池目前已被广泛地应用于邮电、通信、电力、交通、船舶、航空航天、应急照明等诸多领域。与普通的铅酸蓄电池相比,VRLA电池由于采用了内部氧复合技术,大大缓解了电解液的损耗,从而使蓄电池在免维护状态下长期服役,而且具有体积小、防爆、电压稳定、无污染、重量轻、放电性能高、维护量小等优点,所以深受各个行业的青睐。 但是,VRLA电池自上个世纪80年代投入实际使用以来,也出现了较多的问题和争议,甚至还对VRLA电池的
[应用]
蓝牙EDR射频测试(三)
目前各种通讯产品更新换代的速度非常快,产品的质量和功能都是产品赖以生存的根本。对于一个投入市场的产品来说,不仅要具有相应的功能,更重要的是产品的各项参数指标都要符合规范和标准的要求。如何有效地保证产品的质量是设计和生产过程中一个至关重要的问题。 例如蓝牙产品,在它的设计和生产过程中,射频测试是保证蓝牙产品质量的一个重要的步骤。为了方便测试,提高产品的更新速度,摩尔实验室为您提供了一整套的测试方案。以下是蓝牙EDR射频测试的一些介绍: 目前蓝牙EDR测试主要采用的是BLUETOOTH SPECIFICATION Version 2.1 + EDR这个标准,该标准定义的测试又分发射机测试(TRM)和接收机测试(TRV),本文
[测试测量]
保持微波测试系统的平衡
前言   在一个40GHz的微波测试系统中采用18GHz的测试电缆时,那么这个系统是失衡的;而在一个测试系统中,测试电缆出现了轻微故障而测试者尚未察觉,我们可以认为这个测试系统也处于失衡状态。   在AN-0101《测试电缆概述》一文中,从电缆本身性能的角度描述了如何选择一条合适的测试电缆组件,本文则从应用角度来重新讨论这个问题。   木桶原理vs微波测量系统   木桶原理说的是一个木桶装水的多少取决于最短的那块木板。这个道理在日常生活中被经常引用,把它用在微波测试系统中,笔者认为是再贴切不过了。我们可以从系统角度来审视一个微波测量系统这个 木桶 是否完整和平衡:   1)在一个声称为40GHz的微波测量
[测试测量]
保持微波<font color='red'>测试</font>系统的平衡
WCDMA发射机原理及参考设计v1.0的测试结果
第一代(1G)电话是基于很多种类似但互不兼容的技术的模拟蜂窝设备。它们提供的服务范围很有限,主要依靠固定电话网络提供服务。 第二代(2G)电话采用TDMA或CDMA技术,使用直接调制到发射载波的数字信道。其结果—更高的频谱效率—使信号质量、安全、实际数据服务量和国际漫游几个方面的价值都得到提升。 第三代(3G)终端的目标是提供全球无缝移动性,同时与部分接入技术实现全球兼容,如无线本地环路、蜂窝、无绳和卫星系统。实现终端全球无缝移动性的一个技术上的挑战和困难在于实现全球统一的频率规划。在世界上的每一个地区,至少有部分必须的频谱已经被分配给其他的无线服务。 1992年,世界无线电会议(WRC)在2GHz附近分配了一个频
[应用]
热门资源推荐
热门放大器推荐
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved