DC-DC Power Modules (en inglés)
Convertidores DC-DC personalizados Explore DC-DC ConvertersUDM22006 DC DC integrado módulo de energía magnética (entrada 2.3V-5.5V, salida 1.2V-3.3V)
detallesFHT3550 DC/DC ajustmódulo de potencia Buck (3.5V-40V de entrada, 1.0V-12.0V de salida)
detallesFHT3860 DC/DC Step Down Buck Power Module (entrada 2.3V-5.5V, salida 0.5V-3.3V)
detallesFHT4618 integrado DC/DC ajustmódulo de potencia Buck (entrada de 4.5V-24V, salida de 0.6V-5.5V)
detallesFHT4623 DC/DC ajustmódulo de potencia del convertidor Buck (entrada 4.2V-20V, salida 0.6V-5.5V)
detallesFHT4644 ultrafino multi-canal DC/DC Buck módulo de alimentación (entrada 4.0V ~ 15V, salida 0.8V ~ 5.5V)
detallesFHT8027C DC/DC Buck convertidor de módulo de potencia integrado (entrada 5V-60V, salida 2.5V-24V)
detallesFHT23030 DC/DC ajustmódulo convertidor Buck (entrada 4.5V-17V, salida 0.9V-6V)
detallesMPPM8070 módulo de convertidor Buck ajustdc /DC (entrada 4.5V-18V, salida 0.6V-15V)
detallesFHM3695 DC/DC ajustmódulo de potencia Buck (4V-16V de entrada, 0,6v-5,5v de salida)
detallesFHT4630 doble canal DC/DC ajustmódulo de convertidor Buck (entrada de 4.5V~15V, salida de 0.6V ~ 1.8V)
detallesFHT4644C/D 4 canales DC/DC Buck módulo de alimentación con salidas ajustables (entrada de 4.5V-14V, salida de 0.6V-5.5V)
detallesFHT4644F 4 canales DC/DC magnéticamente integrado Buck Power Module (SiP) − 4,5v a 16V de entrada, 0,6v a 5,5v de salida
detallesFHT4644L módulo de alimentación Buck DC/DC ajustintegrado de 4 canales (entrada 4.0V ~ 15V, salida 0.8V ~ 5.5V)
detallesUDM2520I integrado DC/DC Buck Step Down Power Module (entrada 2.3V-5.5V, salida 0.8V-3.3V)
detallesUDM2826I integrado DC-DC Buck Step Down Power Module (entrada 2.7V-5.5V, salida 1.0V-3.3V)
detallesUDM22010 integrado DC-DC Buck Step Down Power Module (entrada 2.3V-5.5V, salida 1.2V-3.3V)
detallesUDM82821 DC-DC Buck magnético integrado módulo de potencia descendente (entrada 2.3V-5.5V, salida 1.2V-3.3V)
detallesUDM82821adj magnéticamente integrado DC-DC Buck módulo de potencia (entrada 2.5V-5.5V, salida 0.8V~4.0V)
detallesUDM81256 DC-DC integrado módulo de potencia de refuerzo (entrada 2.5V-5.5V, salida fija de 5V)
detallesUDM92403 módulo de potencia potencipotencidc-dc integrado (entrada de 0,7v-5,5v, salida regulable 1,8v-5,5v)
detallesUDM3506 integrado DC-DC Buck paso abajo módulo del convertidor de energía (entrada 4.7V-36V, salida 0.8V)
detallesUDM3606 integrado de media tensión DC-DC Buck Step Down Power Module (entrada de 4.5V-18V, salida de 0.6V-5.5V)
detallesUDM3610 integrado de media tensión DC-DC Buck Step Down módulo de fuente de alimentación (entrada 4.5V-18V, salida 0.6V-5.5V)
detalles4un continua corriente de salida de carga completa por circuito
unmplio rango de tensión de entrada: 4,0v a 14V
Rango de tensión de salida: 0,6v a 5,5v
Frecuencia de conmutación: típica de 1 MHZ
Alta eficiencia: 92%
Inicio suave interno 1mS (opcional 1mS externo adicional)
Regulación de voltade salida ≥ 1,5%
Protección de sobrecorriente, protección de sobretemperatura, protección de sobretensión, protección de subtensión
Talla normal:
Paquete LGA (9mm*15mm*4.32mm)
Paquete BGA (9mm*15mm*5.01mm)
Tamaño ultra-fino: menos de la mitad del grosor del tamaño regular
Paquete LGA (9mm*15mm*2.82mm)
Paquete BGA (9mm*15mm*3.42mm)
Regulación del punto de carga multiriel; Fuente de alimentación de CPU y GPU
Fuente de alimentación para chips ASIC
El FHT4644H es una fuente de alimentación de punto moldetodo en uno no aislada para puntos de carga de alta corriente integrados. Su tamaño es de sólo 9 x 15 x 2,42mm y se puede colocar directamente al lado de la FPGA/CPU, por lo que es ideal para aplicaciones multi-aplicación de baja tensión de salida.
El pequeño tamaño del paquete LGA y BGA integrado IC, los inductores y los componentes correspondientes, sólo tiene que configurar una resistencia reguladora de tensión periférica, unos condensadores de cerámica de entrada y salida, puede completar rápidamente el diseño del sistema de fuente de alimentación multiccanal para simplificar el diseño del sistema, maximizar el ahorro de espacio PCB.
Basado en la topobuck de rectificación síncrona, máximo 4A por circuito, alta eficiencia de conversión de energía, se puede convertir de 4.0V a 14V.
0,6 ~ 5,5v, proporcionan cuatro vías de encendido/apagado de control, cuatro vías de alimentación bueno, OCP (sobrecorriente), OVP (sobretensión), UVP (bajo tensión), OTP (sobretemperatura), SCP (cortocircuito) protección.
Matriz de salida Configurable
Circuito de aplicación de salida Quad
Aplicaciones no paralelas Paralelo paralelo
77-pines (16mm x 9mm x 5.01mm)
El Pin | descripción |
VOUT1 (A1,A2,A3), VOUT2 (C1,D1,D2), VOUT3 (F1,G1,G2), VOUT4 (J1,K1,K2), | Pines de salida de cuatro módulos de potencia |
VIN1 (B3,B4),VIN2 (E3,E4),VIN3 (H3,H4),VIN4 (L3,L4) | Power Module Quad Input pines (en inglés) |
GND (A4,A5, B1,B2, C5, D3,D4,D5, E1,E2, F5, G3,G4,G5,) H1, H2, J5, K3, K4, L1, l2) | Fijación a tierra |
Fb1 (a7), fb2 (d7), fb3 (G7), fb4 (J7) | Los cuatro pines de ajuste de tensión de salida pueden conectarse a GND con resistores de ajuste de tensión de precisión del 0,5%. |
Run1 (C6), run2 (f6), run3 (J6), run4 (K7) | Los cuatro pines de habilise pueden conectar directamente a la tensión de entrada, o conectados a una fuente de alimentación externa para controlar el módulo de alimentación. La tensión de activación mínima es de 1,1v, y cuando la tensión de activación es inferior a 0,95v, la fuente de alimentación se apagará. Se recomienda que la tensión de activación sea superior a 1,2v, este pin no puede ser suspendido. |
Pgood1 (C3), pgood2 (C2), pgood3 (F2), pgood4 (J2) | Pin de indicación de fallo, PG = alto significa que VOUT está dentro del rango de volta, PG = bajo significa que VOUT está por debajo del valor especificado. Este pin PGOOD se puede conectar a una resistencia de 100K al pin INTVCC, o se pueden suministrar otros voltajes al pin INTVCC. PGOOD, cuando PGOOD es baja, indica una anomalía en el módulo de potencia (dicha anomalía incluye) (UV, OV, OC, OT, etc.), si no se requiere la función de indicación de fallos, esta resistencia puede no ser añadi, y PGOOD puede quedar vacante. |
INTVCC1 (C4), INTVCC2 (F4), INTVCC3 (J4), INTVCC4 (K5) | Los controladores de potencia internos y los circuitos de control son alimentados a partir de estos pines, cada uno de los cuales está internamente desacopla GND usando un condensde cerámica de 1μF bajo ESR. |
MODE1(B6), MODE2(E6), MODE3(H6), MODE4(L6) | Modo de funcionamiento pin, se pueden seleccionar diferentes modos de funcionamiento para cada canal. Proporciona CCM forzado bajo condiciones de carga ligera (el pin de modo se utiliza para cambiar la resistencia RM entre SGND o INTVCC para habilitar 2 frecuencias de conmutación diferentes y 2 modos de carga ligera. Dos frecuencias de conmutación diferentes y dos modos de carga ligera se pueden realizar mediante la resistencia de conmutación RM entre SGND o INTVCC a través del pin de modo, que no se puede dejar ocioso. |
(F7) | Para tierra de señal, se recomienda que GND (Power ground) y SGND estén cableados Por separado y eventualmente conectado con una resistencia de 0 ohm. |
Pista /SS1 (A6), pista/ss2 (D6), pista /SS3 (G6), pista/ss4 (K6) | Pasador de inicio externo blando, el condensexterno de cerámica de 33 a 100nF puede ser conectado a la señal de tierra, si usted no necesita agregar la función de inicio blando externo, no agregue este condensador, el pasador de SS es dejado vacío. |
SVIN1 (B5), SVIN2 (E5), SVIN3 (H5), SVIN4 (L5) | El pin de fuente de alimentación interna, que proporciona la fuente de voltade entrada para el regulador interno 3,3v, está normalmente conectado al pin VIN. La fuente de alimentación externa conectada a SVINdebe ser de al menos 4V y también debe ser mayor que VOUT. |
COMP1(B7),COMP2(E7),COMP3(H7),COMP4(L7) | Pin de compensación interna para estabilizar el bucle. Cuando los módulos se utilizan en paralelo, los pines COMP deben conectarse entre sí. |
CLKIN (C7) | Entrada de sincronización externa al modulDetector de fase 39;s. Este pin ha sido terminado internamente con una resistencia de 20kΩ a SGND. El bucle bloqueado por fase obligará a la señal del canal 1 a sincronicon el borde ascendente de la señal CLKIN. Los canales 2, 3 y 4 también se sincronizarán con el borde ascendente de la señal CLKIN con un cambio de fase predeterminado. |
CLKOUT (J3) | La señal de reloj de salida del módulo. La fase de CLKOUT se establece en 180° Con respecto a CLKIN. |
Temperatura (F3) | Un diodo de monitoreo de temperatura a bordo utilizado para monitorear el cambio en la tensión de Unión con la temperatura. Vea la sección de información de solicitud. |
Clasificación máxima absoluta | condición | Mínimo mínimo valor | Valor Nominal Nominal Nominal Nominal Nominal Nominal Nominal Nominal Nominal Nominal Nominal Nominal Nominal Nominal Nominal Nominal Nominal Nominal Nominal Nominal Nominal Nominal Nominal Nominal Nominal Nominal Nominal Nominal Nominal Nominal Nominal Nominal Nominal Nominal Nominal Nominal Nominal Nominal Nominal Nominal | Valor máximo | unidad |
VIN (cada sentido) | -0.3 | 22 | V | ||
VOUT (cada sentido) | -0.3 | 6 | V | ||
INTVCC. CLKOUT,CLKIN | -0.3 | 3.6 | V | ||
FB, PGOOD (en cada sentido) | -0.3 | 3.6 | V | ||
Corriente de PGOOD (por circuito) | 10 | mA | |||
Modo, SS/TR (cada sentido) | -0.3 | 3.6 | V | ||
Correr (en cada sentido) | -0.3 | 22 | V | ||
Temperatura de almacenamiento | — 55 | 150 | i | ||
Temperatura de ref | 245 | i | |||
Características de entrada | condición | Valor mínimo | Valor Nominal | Valor máximo | unidad |
Rango de tensión de entrada | 4.0 | 12 | 14 | V | |
Umbral de tensión de tensión de encendido | 3.5 | V | |||
Umbral de tensión de tensión de parada | 2.4 | 2.6 | 2.8 | ||
Corriente de entrada a plena carga | VIN =12V, VOUT =1.5V, IOUT =4 | 0,6 | A | ||
Corriente de entrada a baja tensión a plena carga | VIN =5V, VOUT =1.5V, IOUT =4 | 1.5 | A | ||
Corriente de entrada en vacío | VIN =12V, VOUT =1.5V, IOUT =0A | 650 | A | ||
Corriente de entrada estática | ON/OFF =OFF | 15 | A | ||
Requisitos generales | condición | Valor mínimo | Valor Nominal | Valor máximo | unidad |
Frecuencia de conmutación | Ajuste automático | 1000 | A KHz | ||
eficiencia | Vin=5V, Vout=3.3V | 92 | % | ||
Tiempo de inicio suave | SS pin con capacitor de cerámica de 3.3nF | 2 | ms | ||
habilitar | condición | Valor mínimo | Valor Nominal | Valor máximo | unidad |
Activar la tensión | 1.2 | - | 14 | V | |
Características de salida | condición | Valor mínimo | Valor Nominal | Valor máximo | unidad |
Rango de tensión de salida | Ajustado por resistencia de pin FB | 0,6 | 5.5 | V | |
Tensión de salida | NIC = 22µF, COUT = 22uF − 4, VIN = 4V a 14V, IOUT = 0A a 4A |
1.47 |
1.5 |
1.53 | V |
Regulación lineal | VOUT = 1.5V, 4V < VIN < 14V, ILOAD = 4 | ≥ 0.05 | % | ||
Regulación de carga | VIN =12V, VOUT =1.5V,1A < ILOAD ≤ 4A | 1 | % | ||
Onduly ruido | VIN =12V, VOUT =1.5V, IOUT =4A, Cout =22uF − 4, Ancho de banda de 20MHz |
10 |
50 |
En mV | |
Respuesta a la carga dinámica | 75-100% de carga completa, di/dt = 1A/μS Cout =22uF − 4 | 50, 40 | (en millones de ecus) |
Características de salida | condición | Mínimo mínimo valor | Nominal valor | máximo valor | unidad |
Protección de la sobrecorriente de salida | % % | 115 | 120 | 125 | % |
Protección contra la sobretensión de salida | % % | 115 | 115 | 130 | % |
Protección contra la sobretemperatura | Temperatura de la caja (Tc) | - | - | 135 | i |
Características estructurales | condiciones | Mínimo mínimo valor | Nominal valor | máximo valor | unidad |
embalaje | LGA, BGA | - | - | - | - |
tamaño | LGA: 9*15*4.32; BGA: 9*15*5.01 | - | - | - | mm |
pesas | 1.6 | g | |||
Adaptación ambiental | condición | Mínimo mínimo valor | Nominal valor | máximo valor | unidad |
Temperatura de funcionamiento (temperatura de la caja) | — 55 | 125 | i | ||
Almacenamiento de alta temperatura (temperatura ambiente) | +125i, 48h | 125 | i | ||
Funcionamiento a alta temperatura (temperatura ambiente) | +85°C, 24h; Baja tensión de entrada, tensión estándar, De carga, alta tensión cada 8h | 85 | i | ||
Almacenamiento a baja temperatura (temperatura ambiente) | — 55°C, 24h | — 55 | i | ||
Funcionamiento a baja temperatura (temperatura ambiente) | — 55°C, 24h; Baja presión de entrada, presión estándar, Alta presión cada 8h | -55 | i | ||
Calor húmedo | Estado de alta temperatura y humedad: 60°C, 95%; Temperatura baja y nivel de humedad alta: 30i, 95%; 10 ciclos, cada ciclo es de 24 horas. | 30 | 60 | ℃ | |
Térmica térmica térmica térmica térmica térmica térmica térmica térmica térmica térmica térmica térmica térmica shock | Alta temperatura 125 ℃, Baja temperatura -55 ℃, alta y baja temperatura de una hora para un ciclo, Un total de 32 ciclos de ensayo | -55 | 125 | ℃ |
Nota: destaca por encima de los valores que figuran en los "valores límite" Sección puede causar daños permanentes en el dispositivo. Exposición prolongada a cualquiera de los Las calificaciones máximas absolutas pueden afectar la fiabilidad y la vida del dispositivo.
El FHT4644H Es un quad independiente de salida no aislado DC/DC regulador de conmutación. Tiene cuatro canales reguladores independientes, cada uno capaz de entregar hasta 4A de corriente de salida continua con un mínimo de capacitancia externa de entrada y salida. Cada canal regulador proporciona una tensión de salida regulada con precisión sobre el rango de tensión de entrada de 4.0V a 14V de 0,6V a 5.5V a través de una resistencia externa.
Inicio de la ejecución
Tirando del pin de ejecución de cada canal regulador a tierra obliga al regulador en un estado de apagado, apaglos MOSFETs de potencia y la mayor parte de los circuitos de control interno. Colocando el pin de ejecución por encima de 0,7v sólo se enciende la referencia interna mientras se mantienen apaglos MOSFETs de potencia. Aumentando aún más el voltadel pin de carrera por encima de 1,2v se abrirá todo el canal del regulador.
Ajuste de la tensión de salida
Dentro del FHT4644H, el pin FB está conectado al terminal VOUT de cada canal a través de una resistencia de precisión de 60.4kΩ. La tensión de salida de este módulo se puede controlar programando la resistencia entre los pines FB y GND. El cálculo es como sigue: por favor refiérase a la fórmula abajo para el cálculo:
Nota: se recomienda reservar dos posiciones de resistencia con una precisión de 0,5% para el ajuste fino de la tensión de salida. Para calcular la resistencia de ajuste de tensión de salida se utiliza la siguiente fórmula:
Vout (V) | 0.6 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.5 | 3.3 | 5.0 |
RFB (kΩ) | abierto | 90.9 | 60.4 | 40.2 | 30.1 | 19.1 | 13.3 | 8.25 |
La tabla 1 a continuación muestra la relación entre el RFB Resistencia y cada tensión de salida.
Cuadro 1 Resistencia contra cada voltade salida
Selección de la frecuencia de conmutación
La frecuencia de funcionamiento del FHT4644H ha sido optimipara lograr un tamaño de paquete compacto y un voltade ondulde de salida mínimo, manteniendo al mismo tiempo una alta eficiencia. La frecuencia de funcionamiento por defecto se establece internamente en 1MHz. En la mayoría de las aplicaciones, no se requiere ningún ajuste de frecuencia adicional. Si se necesita cualquier frecuencia de funcionamiento diferente de 1MHz basada en la aplicación, puede ser externsincronizada con un reloj que va desde 700kHz a 1.3MHz.
Ajuste del modo de conducción discontinua (DCM)
En aplicaciones que requieren corriente intermedia para baja ondulde de salida y alta eficiencia, el modo de conducción discontinua (DCM) debe ser utilizado mediante la conexión del pin de modo a SGND. Bajo condiciones de carga ligera, el comparador de corriente interna puede permanecer dispardurante varios ciclos, forzando al MOSFET superior a permanecer apagado para esos ciclos, por lo tanto saltando ciclos. En este modo, la corriente del inductor no se invierte.
Modo de conducción continua forzada (CCM)
En aplicaciones donde la operación de frecuencia fija es más frecuente y ciertas operaciones son más críticas que la eficiencia de baja corriente, como cuando se requiere una baja ondulde de salida, el modo de conducción continua forzada (CCM) debe ser utilizado para la operación. Esto se puede activar conectando el pin de modo a INTVCC. En este modo, se permite que la corriente del inductor flude continuamente, con la tensión COMP controlando el umbral del comparador de corriente en todo momento, asegurando que el MOSFET superior se enciende con cada pulso oscil, incluso con cargas de salida bajas. Durante el arranque, el modo continuo forzado puede ser desactivado para evitar que el inductor cause problemas eléctricos, pero una vez operativo, CCM garantiza un flujo de corriente estable y continuo.
Inicio suave
El módulo tiene un soft-start incorporado, y un pin de soft-start externo está disponible para aumentar el tiempo de retardo mediante la conexión de un condensador de cerámica de aproximadamente 33 a 100nF.
Protección contra la tensión de entrada
Bloqueo de bajo voltacuando VIN cae por debajo de 3,7v.
Nota: si la línea de entrada es larga, debido a la caída de tensión de línea, es necesario asegurarse de que la tensión en el pin de entrada del módulo es mayor que 4.0V para garantizar una salida normal.
Protección de la sobrecorriente de salida
Cuando la corriente de salida excede el valor límite actual, el FHT4644H entra en el estado de protección. Cuando la corriente de salida vuelve al rango normal, el convertientra en el estado normal de funcionamiento.
Poder bueno
El pin PGOOD es un pin de drenaje abierto que se puede utilizar para controlar cada tensión de salida activa. PG va alto cuando Vout cae por debajo del umbral de voltade salida establecido. También puede ser utilizado para monitorizar funciones de protección como UVLO y OTP, que pueden ser monitorizadas tirando de la resistencia hasta un voltade alimentación específico.
Protección contra la sobretemperatura
Cuando la temperatura del FHT4644H se eleva por encima de 135°C, entra en el estado de protección de sobretemperatura.
Precauciones de soldadura y almacenamiento
Para productos de bolas de soldadura BGA sin plomo, la temperatura máxima no debe exceder los 245℃; Para productos de bolas de soldadura BGA con plomo, la temperatura máxima no debe exceder 225℃.
Perfil de soldadura por soldadura por refrecomendado para las curvas de referencia recomendadas para las curvas de referencia:
Procesos sin plomo Procesos con plomo
Precaución:
1. Debido al gran tamaño del módulo, por favor no coloque el módulo debajo de la placa para la soldadura por reflujo para evitar que se caiga.
2. Para los productos a granel y los que han sido sacados de su embalaje original, deben almacenarse en un desecador (con una humedad relativa inferior al 10% en su interior). En el caso de los productos que aún estén en su envase original, también se almacenarán en un desecador siempre que sea posible.
3. Antes de montar en la tabla, es necesario seguir estrictamente las condiciones de cocción para secar las muestras: hornear a 125°C durante más de 48 horas.
Tipo de tamaño normal
Modelo de producto | entrada | salida | eficiencia | habilitar La tensión de tensión | embalaje | grado | Rango de temperatura (temperatura de la caja) | embalaje | ||
Rango de entrada | Entrada Nominal | Rango de producción | Producción Nominal | |||||||
FHT4644HIY | 4.0-14V | 12V | 0.6-5.5V | 5.0, 3.3, 2.5,1.5V | 92% | 1.2-14V | BGA (con plomo) | Grado industrial | -40-125°C | La bandeja |
FHT4644HIY#PBF | 4.0-14V | 12V | 0.6-5.5V | 5.0, 3.3, 2.5,1.5V | 92% | 1.2-14V | BGA (sin plomo) | Grado industrial | -40-125°C | La bandeja |
FHT4644HIV#PBF | 4.0-14V | 12V | 0.6-5.5V | 5.0, 3.3, 2.5,1.5V | 92% | 1.2-14V | LGA (sin plomo) | Grado industrial | -40-125°C | La bandeja |
FHT4644HMY | 4.0-14V | 12V | 0.6-5.5V | 5.0, 3.3, 2.5,1.5V | 92% | 1.2-14V | BGA (con plomo) | Grado militar general | 55-125°C | La bandeja |
FHT4644HMY#PBF | 4.0-14V | 12V | 0.6-5.5V | 5.0, 3.3, 2.5,1.5V | 92% | 1.2-14V | BGA (sin plomo) | Grado militar general | 55-125°C | La bandeja |
FHT4644HMV#PBF | 4.0-14V | 12V | 0.6-5.5V | 5.0, 3.3, 2.5,1.5V | 92% | 1.2-14V | LGA (sin plomo) | Grado militar general | 55-125°C | La bandeja |
Tipo de tamaño ultrafino
Modelo de producto | entrada | salida | eficiencia | habilitar La tensión de tensión | embalaje | grado | Rango de temperatura (temperatura de la caja) | embalaje | ||
Rango de entrada | Entrada Nominal | Rango de producción | Producción Nominal | |||||||
FHT4644HLIY | 4.0-14V | 12V | 0.6-5.5V | 5.0, 3.3, 2.5,1.5V | 92% | 1.2-14V | BGA (con plomo) | Grado industrial | -40-125°C | La bandeja |
FHT4644HLIY#PBF | 4.0-14V | 12V | 0.6-5.5V | 5.0, 3.3, 2.5,1.5V | 92% | 1.2-14V | BGA (sin plomo) | Grado industrial | -40-125°C | La bandeja |
FHT4644HLIV#PBF | 4.0-14V | 12V | 0.6-5.5V | 5.0, 3.3, 2.5,1.5V | 92% | 1.2-14V | LGA (sin plomo) | Grado industrial | -40-125°C | La bandeja |
FHT4644HLMY | 4.0-14V | 12V | 0.6-5.5V | 5.0, 3.3, 2.5,1.5V | 92% | 1.2-14V | BGA (con plomo) | Grado militar general | 55-125°C | La bandeja |
FHT4644HLMY#PBF | 4.0-14V | 12V | 0.6-5.5V | 5.0, 3.3, 2.5,1.5V | 92% | 1.2-14V | BGA (sin plomo) | Grado militar general | 55-125°C | La bandeja |
FHT4644HLMV#PBF | 4.0-14V | 12V | 0.6-5.5V | 5.0, 3.3, 2.5,1.5V | 92% | 1.2-14V | LGA (sin plomo) | Grado militar general | 55-125°C | La bandeja |
El artículo | descripción | Carrete y la bandeja | PC/ rollo | G.W | N.W | QTY/ cartón | Tamaño del paquete |
FHT4644 | Entrada 4.0V-15V, salida 0.8V-5.5V Converticonvertidores DC/DC, cada salida 4A, capaz de ser Paralelo para un total de 16A Ultra-thin SIP Packaged Power Module (en inglés) Eficiencia hasta el 92% | 500pcs | 1.22kgs | 0.78kgs | 500pcs | 210*210*50mm |
Descubra todas las especificaciones técnicas descargando hoy mismo la hoja de datos.
Número de pieza |
Corriente de salida
(A) |
Tensión de entrada
(V) |
Tensión de salida
(V) |
Dimensiones (mm) |
máximo
Efficienc |
Fábrica de paquetes
La cantidad |
La huella 3D | Hoja de datos | muestra |
UDM2520I | 0.6A | 2.3V ~ 5.5V | 0.8V~3.3V | 2.5mm × 2mm x 1.1mm | 94% | 3,000pcs | ![]() |
![]() |
|
UDM22006 | 0.6A | 2.3V~5.5V | 1.2V~3.3V | 2.5mm x 2mm x 1.1mm | 95% | 3,000pcs | ![]() |
![]() |
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UDM22010 | 1A | 2.3V ~ 5.5V | 1.2V ~ 3.3V | 2.5mm x 2mm x 1.1mm | 95% | 3,000pcs | ![]() |
![]() |
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UDM82821adj | 1A | 2.5V~5.5V | 0.8V~4V | 2.5mm × 2mm x 1.1mm | 95% | 3,000pcs | ![]() |
![]() |
|
UDM82821 | 1.2A | 2.3V~5.5V | 1.2V~3.3V | 2.5mm × 2mm x 1.1mm | 95% | 3,000pcs | ![]() |
![]() |
|
UDM2826I | 1.5A | 2.7V ~ 5.5V | 1V ~ 3.3V | 2.8mm × 2.6mm x 1.1mm | 93% | 3,000pcs | ![]() |
![]() |
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UDM3606 | 0.6A | 4.5V-18V | 0.6V-5.5V | 5mm×3.2mm×2.2mm | 95% | 3,000pcs | ![]() |
![]() |
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UDM3506 | 0.6A | 4.7V-36V | 0.8V | 5mm×3.2mm×2.2mm | 88% | 3,000pcs | ![]() |
![]() |
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UDM3610 | 1.2A | 4.5V~18V | 0.6V~5.5V | 5mm×3.2mm×2.2mm | 95% | 3,000pcs | ![]() |
![]() |
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UDM92403 | 0.3A | 0.7V~5.5V | 1.8V~5.5V | 2.5mm×2mm x 1.1mm | 93% | 3,000pcs | ![]() |
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UDM81256 | 1A | 2.5V ~ 5.5V | 5V | 2.8mm×2.6mm×1.35mm(1.1mm) | 95% | 3,000pcs | ![]() |
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FHT4644 | 4A | 4.0V ~ 15V | 0.8V ~ 5.5V | 9mm x 15mm x 4.32mm | 92% | 500pcs | ![]() |
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FHT4644H | 4A | 4.0V ~14V | 0.6V ~ 5.5V | 9mmx15mmx4.32mm | 92% | 500pcs | ![]() |
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FHT4644C/D | 4A | 4.5V-14V | 0.6V-5.5V | 9mmx15mmx4.32mm | 92% | 500pcs | ![]() |
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FHT4644F | 4A | 4.5V ~ 16V | 0.6V ~ 5.5V | 9.0mmx15mmx4.32mm | 92% | 500pcs | ![]() |
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FHT4644L | 4A | 4.0V ~15V | 0.8V ~ 5.5V | 9mmx15mmx1.82mm | 92% | 500pcs | ![]() |
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FHT4630 | 18A+18A | 4.5V~15V | 0.6V ~ 1.8V | 16mm × 16mm × 5.01mm | 94% | 500pcs | ![]() |
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FHT3860 | 6A | 2.3V-5.5V | 0.5V-3.3V | 4mm x 6mm x 1.6mm | 94% | 500pcs | ![]() |
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FHM3695-25 | 20A | 4V-16V | 0.6V-5.5V | 10mm × 12mm ×4.32mm | 95% | 500pcs | ![]() |
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FHT4623 | 3A | 4.2V-20V | 0.6V-5.5V | 6.75mm x 6.75mm x 2.95mm | 95% | 500pcs | ![]() |
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MPPM8070 | 2A | 4.5V-18V | 0.6V-15V | 8mm×7mm × 4.32(2.5mm) | 93% | 500pcs | ![]() |
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FHT4618 | 6A | 4.5V-24V | 0.6V-5.5V | 15mm×9mm×4.32mm | 95% | 500pcs | ![]() |
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FHT23030 | 3A | 4.5V-17V | 0.9V-6V | 3mm×2.8mm×1.4mm | 94% | 500pcs | ![]() |
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FHT3550 | 5A | 3.5V-40V | 1.0V-12.0V | 12mm x 12mm x 4.32mm | 95% | 500pcs | ![]() |
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FHT8027C | 4A | 5V-60V | 2.5V-24V | 15mm×15mm×4.32mm | 95% | 500pcs | ![]() |
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