24128c что за микросхема

Солнечные фонарики — нам надо ярче

24128c что за микросхема

Наверняка многие уже успели наиграться с китайскими солнечными фонариками и разочароваться в них. Попробуем разобраться в вопросе: в чём причина их малой яркости и можно ли с этим что-то сделать?

Солнечные батареи

Для начала сравним солнечные батареи фонариков. Я выбрал три фонарика, первый приехал с Алиэкспресса, второй был куплен около 3 лет назад в Глобусе и третий был куплен в этом году в Леруа:

24128c что за микросхема

Также в сравнении будут участвовать три солнечные батареи с Алиэкспресса размерами 56.8х56.8 мм и 60х65 мм:

24128c что за микросхема

И круглая солнечная батарея диаметром 82 мм:

24128c что за микросхема

Электронной нагрузки у меня нет, поэтому тест проведу при помощи аккумулятора ёмкостью 1600 мА/ч предварительно разряженного, а потом заряженного до 500 мА/ч. При пробном тесте на таких трёх одинаковых аккумуляторах одного полностью разряженного, заряженного до половины и полностью заряженного разница в зарядном токе отличалась несущественно. Поочерёдно подключаем мультиметр в разрыв провода аккумуляторов фонариков и измеряем ток заряда.

Солнечный фонарик, купленный на Алиэкспрессе:

24128c что за микросхема

Солнечный фонарик, купленный в Глобусе:

24128c что за микросхема
Солнечный фонарик, купленный в Леруа:

24128c что за микросхема

Аналогично измеряем зарядный ток от солнечных батарей, подключая их через плату от фонарика безвременно погибшего под чьей-то ногой.

Солнечная батарея 56.8х56.8 мм:

24128c что за микросхема

Солнечная батарея 60х65 мм:

24128c что за микросхема

Солнечная батарея диаметром 82 мм:

24128c что за микросхема

Измерения проводились как правило с интервалом в один час, недостающие результаты измерений для таблиц по июню и августу рассчитывались исходя из высоты солнца над горизонтом. В графике ниже приведены рассчётные значения максимального заряда аккумуляторов за сутки:

24128c что за микросхема

Как видно из графиков, накопленная за день энергия китайских фонариков вполне соответствуют их токам потребления, результаты измерений которых приведены ниже в этой статье. А если фонарик собирать на основе солнечных батарей с Алиэкспресса, то его потребление можно увеличить практически на порядок, доведя его до 60…100 мА. Стоит также отметить, что этот график составлен исходя из идеальных условий для солнечной батареи, а именно отсутствии облачности и затенения от деревьев, или построек. Например, фонарик заряжающийся на открытом месте током 60 мА:

24128c что за микросхема

При затенении от небольшой сливы:

24128c что за микросхема

Выдаёт в два раза меньший ток заряда, что надо учитывать при расстановке фонариков на местности:

24128c что за микросхема

А теперь про отрицательные свойства батарей выполненных из пластин поликристаллического кремния. Большинстве случаев эти батареи представляют собой основание из гетинакса, на котором пайкой при помощи шинок соединены фотопластины и залиты прозрачным компаундом на основе эпоксидного клея. На фотографии фонарики отслужившие два сезона:

24128c что за микросхема

Со временем от солнечного излучения поверхность солнечной батареи разрушается и при попадании воды покрывается белым налётом, что конечно не сказывается положительно на эффективности солнечной батареи. На фотографии ниже те же самые фонарики спустя ещё сезон:

24128c что за микросхема

Ситуацию может спасти полировка, например с помощью пасты ГОИ, или на крайний случай можно замочить солнечную батарейку в тёплой воде, а затем счистить налёт при помощи старой зубной щётки, а лучше с зубным порошком. Снизу фотография этих же солнечных фонариков после чистки.

24128c что за микросхема

На фотографии батарея с Алиэкспресса 56.8х56.8 мм, отработавшая 2 сезона и побывшая несколько часов в воде:

24128c что за микросхема

Та же батарея после чистки зубной щёткой:

24128c что за микросхема

Как показывает практика, работоспособность после такой чистки восстанавливается практически полностью, ниже тест новой батареи:

24128c что за микросхема

И батареи после чистки:

24128c что за микросхема

Разница составляет всего 5 мА, что частично можно списать на разброс параметров солнечных батарей в партии. Стоит также отметить, что прозрачный компаунд, которым применяется в данном типе солнечных батарей не стоек к спирту, растворителям и если протереть ими солнечную батарею, то компаунд практически сразу начинает разрушаться и белеть.

Также встречаются солнечные батареи из поликристаллического кремния ламинированного в полиэтилен:

24128c что за микросхема

Как показала практика, это является самым практичным решением, на фотографии батарея отработавшая в самодельном солнечном фонарике уже 4 сезона!

Схемы

А теперь поговорим об электронной начинке солнечных фонариков. Схемы на трансформаторах мы не будем рассматриваются ввиду трудоёмкости их изготовления. Электроника солнечных фонариков первого поколения строилась на дискретных элементах. Три классические схемы показаны на рисунках ниже и если внимательно приглядеться то видно, что узел собственно повышающего преобразователя в них практически полностью идентичен и основные различия только в способе анализа освещённости и питании светодиодов. На первых двух схемах для анализа освещённости используются дополнительные фоторезисторы, а на третьей схеме в качестве датчика света используется непосредственно солнечная батарея, а светодиод подключен параллельно с интегрирующим конденсатором, сглаживающим броски напряжения, но об этом чуть позже.

24128c что за микросхема
Схема 1

24128c что за микросхема
Схема 2

24128c что за микросхема
Схема 3

Современные солнечные фонарики базируются в основном на китайских микросхемах семейств YX8XXX, QX5252, ANA618. Именитые производители, например Diodes, также выпускают подобные микросхемы, но из – за того что стоимость у них скорее всего значительно больше чем у китайских микросхем, в фонариках мы их вряд – ли когда нибудь встретим. В основном производители этих микросхем заявляют КПД микросхем не хуже 85%, средний ток через светодиод задаётся номиналом дросселя, но производители в даташитах по разному его нормируют — одни приводят усреднённый ток через светодиод (схемы 4, 7), другие потребляемый ток от аккумулятора (схемы 5, 6).

Также надо уточнить, что в китайских фонариках применяются индуктивности типа — EC-24:

24128c что за микросхема

Это недорогой маломощный дроссель, с относительно большим внутренним сопротивлением, что конечно снижает КПД преобразователя.

24128c что за микросхема

24128c что за микросхема
Схема 4

24128c что за микросхема

24128c что за микросхема
Схема 5

24128c что за микросхема

24128c что за микросхема
Схема 6

24128c что за микросхема

24128c что за микросхема
Схема 7

Солнечные фонарики — что внутри?

Вскрытие показало, что в фонарике, который был куплен в Глобусе используется микросхема YX8018:

24128c что за микросхема

Индуктивность номиналом 136 мкГн:

24128c что за микросхема

Потребление фонарика от источника напряжением 1,27 вольта составляет 6 mA:

24128c что за микросхема

В фонарике из Леруа используется микросхема ANA618:

24128c что за микросхема

Индуктивность номиналом 210 мкГн:

24128c что за микросхема

Потребление фонарика от источника напряжением 1,27 вольта составляет 5 mA:

24128c что за микросхема

А в фонарике с Алиэкспресса применена знаменитая китайская микросхема типа «клякса»:

24128c что за микросхема

Индуктивность номиналом в 342 мкГн:

24128c что за микросхема

Потребление фонарика от источника напряжением 1,27 вольта составляет 11 mA:

24128c что за микросхема

Результаты этого измерения и беглый взгляд на таблицу приложенную к схеме 5, позволяют предположить, что мы имеем дело с микросхемой QX5252 в бескорпусном исполнении.

После удачного повторения и наладки схем 1 — 3 схемы выяснилось, что в целом они работоспособны, но по характеристикам примерно аналогичны тем же китайским, а хотелось большего. Закупив на пробу солнечные батареи, которые вместе с фонариками участвовали в тестировании, я сначала остановился на токе потребления схем фонариков в 60 мА, применяя сверхъяркие светодиоды диаметром 5 мм с углом рассеяния в 120 градусов:

24128c что за микросхема

Попытки сделать светорассеиватели как в китайских фонариках успехом не увенчались и я пришёл вот к такой конструкции применяя её вместе со схемой 9:

24128c что за микросхема

24128c что за микросхема

Эти светодиоды имеют недостаток – источник света точечный и поэтому плафоны фонариков приходилось подбирать матовые, прозрачные плафоны матировать покрывая полупрозрачным белым акриловым лаком или делая вставки из белой плёнки. Но когда погнался за яркостью и перешёл на токи потребления фонариков от аккумуляторов в 100 – 120 мА, от 5 миллиметровых светодиодов пришлось окончательно отказаться, не спасало даже параллельное соединение шести светодиодов:

24128c что за микросхема

Маломощные светодиоды просто не способны эффективно работать на пиковых токах, поэтому пришлось перейти на сборки из трёх 0,5 ваттных светодиодов типоразмера 5730 и схему 8:

24128c что за микросхема

24128c что за микросхема

Забегая вперёд замечу, что со светодиодами 5730 в отличии от 5 миллиметровых не требуется матировать плафоны фонариков, что опять же увеличивает яркость фонарика.

На рисунках 8, 9 схемы разработанные мной на основе схем на рисунках 1 — 3. Это «рабочие лошадки», которые уже в течении 3 сезонов показали свою надёжность и неприхотливость. Схема 8 предназначена для работы с одним 1 – 3 ваттным светодиодом, или тремя 0,5 ваттными типа 5730. Схема 9 предназначена для работы с фонариками – гирляндами на основе параллельно подключенных однотипных маломощных светодиодов, например тех же 5 миллиметровых. Основой обеих схем является повышающий преобразователь на транзисторах VT4, VT5, дросселе L1, конденсаторе обратной связи С4, резисторе – ограничителе тока базы R7 и резисторе задающего ток смещения R8. Этот блок практически полностью идентичен с первыми тремя схемами. Но есть и отличия, это усилитель датчика света на транзисторе VT1, что позволило добиться более позднего включения фонарика в ранних сумерках по сравнению с исходными схемами. А также датчик напряжения, который выполняет функцию защиты аккумулятора от глубокого переразряда, запрещая работу повышающего преобразователя, если напряжение на аккумуляторе ниже 1,1 вольта. Датчик реализован на диоде VD2 и транзисторе VT2. Если напряжение на аккумуляторе будет ниже 1,1 вольта, то два PN перехода включенные последовательно образованные диодом VD2 и эмиттерным переходом транзистора VT2 будут закрыты, как и транзистор VT3, разрешающий включение повышающего преобразователя. Резистором R4 задаётся уровень гистерезиса схемы датчика напряжения. Резисторами R7, R8 задаётся ток потребляемый блоком повышающего преобразователя от аккумулятора. С данными номиналами ток потребления схемы будет составлять 95 – 120 мА при среднем токе через светодиод около 20 mA. Ток я измерил косвенным методом. К солнечной батарее был подключен стрелочный прибор от магнитофона. Направив на солнечную батарею горящие светодиоды и найдя положение, в котором стрелка отклонится на максимум и запоминаем её положение:

24128c что за микросхема

Затем подключаем светодиоды к регулируемому источнику тока. Регулируя ток через светодиоды добиваемся, чтобы стрелка встала в тоже положение что и в предыдущем измерении:

24128c что за микросхема

У меня получилось 23 мА при напряжении на светодиоде 2,8 В. Получается, что измеренное таким косвенным методом КПД равно всего 52%, что не удивительно, ввиду того что Uкэ насыщения кремниевого транзистора BC817 составляет 0,6 вольта.

24128c что за микросхема
Схема 8

24128c что за микросхема
Схема 9

При заказе транзисторов для этой схемы имейте ввиду, что китайские транзисторы BC817 с Алиэкспресса могут работать некорректно с током потребления 50 – 60 mA и низким КПД схемы. Нормально работают транзисторы фирм ON Semiconductor, или NXP. В схеме применены резисторы и керамические конденсаторы типоразмера 0805, электролитические конденсаторы танталовые в корпусе CASE-А и ёмкостью 10 – 47 мкФ и рабочим напряжением не менее 10 вольт. Диод 1SS314 можно заменить на широко распространённый LL4148, диод 1SS357 на SS16 и подобные диоды шоттки. Дроссель L1 типоразмера CD43 100 мкГн:

24128c что за микросхема

Транзисторы BC847, BC857 лучше применять индексом C, они имеет максимальный коэффициент усиления h21Э. Рабочее напряжение конденсатора С5 в схеме 9 должно быть не менее 16 вольт и ёмкостью не менее 10 микрофарад. При попытке его уменьшения до 1 uF (хотелось заменить достаточно большой электролитический конденсатор в корпусе в CASE-A на более миниатюрный керамический в корпусе 0603) 5 мм светодиоды из – за несглаженных выбросов импульсов напряжения с преобразователя начали постоянно выходить из строя, пришлось вернуться к первоначальному номиналу. Платы изготавливаются по стандартной ЛУТ технологии, в качестве выключателя используются разъёмы на плате и аккумуляторе:

24128c что за микросхема

24128c что за микросхема

Плата универсальна для схем на рисунках 8, 9. На фотографии плата собрана по схеме 8 (конденсатор С5 не установлен).

Неплохо себе показала схема 10 на экзотической и сравнительно дорогой микросхеме ZXLD383 фирмы DIODES. Конденсатор С1 керамический 0805, дроссель L1 типоразмера CD43 10 мкГн. HL1 – сборка из трёх светодиодов типа 5730. С указанными номиналами ток потребления схемы составляет 100 – 110 мА.

24128c что за микросхема
Схема 10

В сборе это выглядит как то так:

24128c что за микросхема

24128c что за микросхема

И наконец самая оптимальная по критерию цена/качество схема на китайской микросхеме фирмы QX Micro devices QX5252. Конденсатор С1 керамический 0805, дроссель L1 типоразмера CD43 22 мкГн. HL1 – сборка из трёх светодиодов типа 5730. С указанными номиналами ток потребления схемы составляет 100 – 110 мА.
24128c что за микросхема
Схема 11

24128c что за микросхема

24128c что за микросхема

Ради интереса были проведены испытания при помощи люксометра:

24128c что за микросхема

Результаты в таблице:

ФонарикТок потребления, мАОсвещённость, КЛК
Алиэспресс110,9
Глобус62,7
Леруа57,58
ZXLD383 (Схема 10)11295
QX5252 (Схема 11)109114
Схема 893101

Приведу несколько фотографий. Тест фонарика из Глобуса:

24128c что за микросхема

Тест платы на микросхеме QX5252 (Схема 11):

24128c что за микросхема

24128c что за микросхема

А о конструкциях фонариков на основе приведённых схем мы поговорим в следующий раз…

Источник

Маркировка шим контроллеров smd

В схемотехнике современных импульсных источников питания (ИИП) приобрели широкую популярность ШИМ-регуляторы, выполненные в малогабаритных планарных корпусах с шестью выводами. Обозначение типа корпуса может быть SOT-23-6, SOT-23-6L, SOT-26, TSOP-6, SSOT-6. Внешний вид и расположение выводов показаны на рисунке ниже. В данном случае на левом фрагменте картинки представлена кодовая маркировка LD7530A

24128c что за микросхема

Назначение выводов:
1 — GND. (Общий провод).
2 — FB. (FeedBack — Обратная Связь). Вход для управления длительностью импульсов сигналом с выходного напряжения. Иногда может иметь обозначение COMP (входной компаратор).
3 — RI/RT/CT/COMP/NC — В зависимости от типа микросхемы, может быть задействован для частотозадающей RC цепи (RI/RT/CT), либо для организации защиты, как вход компаратора отключения ШИМ при пороговом значение на его входе, указанном в документе. В некоторых типах микросхем этот вход может быть никак не задействован (NC — No Connect).
4 — SENSE, по другому CS (Current Sense) — Вход с датчика тока в истоке ключа.
5 — VCC — Вход напряжения питания и запуска микросхемы.
6 — OUT (GATE) — Выход для управления затвором (Gate) ключа.

Функционально подобные регуляторы работают по принципу популярных ранее микросхем ШИМ серии xx384x, которые хорошо зарекомендовали себя в плане надёжности и устойчивости.

Некоторые затруднения часто возникают при замене или выборе аналога для подобных ШИМ-регуляторов по причине применения кодовой маркировки в обозначении типа микросхем. Ситуация осложняется большим количеством производителей компонентов, которые не всегда предоставляют документацию в массовый доступ, так же не все производители готовых устройств снабжают схемами ремонтные сервисные центры, поэтому реальные схемные решения ремонтникам часто приходится изучать по установленным компонентам и монтажным соединениям непосредственно на плате.

В практике часто встречаются микросхемы ШИМ и кодом маркировки EAxxx и Eaxxx. Официальной документации на них не найдено в свободном доступе, но сохранились обсуждения на форумах и кусочки картинок из PDF от System General, которая публикует их как SG6848T и SG6848T2. Рисунок прилагается.

24128c что за микросхема

Вниманию мастеров предлагаем таблицы, составленные из доступной в интернете информации и документов PDF для подбора аналогов при замене наиболее распространённых шестиногих планарных ШИМ c цоколёвкой выводов: pin1 — GND, pin2 — FB (COMP), pin4 — Sense, pin5 — Vcc, pin6 — OUT.
Основным их различием является применение и назначение вывода 3.

ШИМ-регуляторы (PWM), без использования вывода 3.

NamePart NamberDilerMarking
SG6849SG684965TZFairchild / ON SemiBBxx
SG6849SG6849-65T, SG6849-65TZSystem GeneralMBxx EBxx
SGP400SGP400TZSystem GeneralAAKxx

ШИМ-регуляторы (PWM) с установкой резистора 95-100 kOhm на вывод 3.

Применяя перечисленные ниже ШИМ, частоту следует установить резистором RT (RI) от вывода 3 на землю. Обычно его номинал выбирается 95-100 kOhm для частоты 65-100 KHz. Более точно смотрите в прилагаемой документации. Файлы PDF упакованы в RAR.

NamePart NamberDilerMarking
AP3103AAP3103AKTR-G1Diodes IncorporatedGHL
AP8263AP8263E6R, A8263E6VRAiT SemiconductorS1xx
AT3263AT3263S6ATC Technology3263
CR6848CR6848SChip-Rail848H16
CR6850CR6850SChip-Rail850xx
CR6851CR6851SChip-Rail851xx
FAN6602RFAN6602RM6XFairchild / ON SemiACCxx
FS6830FS6830FirstSemi
GR8830GR8830CGGrenergy30xx
GR8836GR8836C, GR8836CGGrenergy36xx
H6849H6849NFHI-SINCERITY
H6850H6850NFHI-SINCERITY
HT2263HT2263MPHOT-CHIP63xxx
KP201Kiwi Instruments
LD5530LD5530GL LD5530RLeadtrandxxt30 xxt30R
LD7531LD7531GL, LD7531PLLeadtrendxxP31
LD7531ALD7531AGLLeadtrendxxP31A
LD7535/ALD7535BL, LD7535GL, LD7535ABL, LD7535AGLLeadtrendxxP35-xxx35A
LD7550LD7550BL, LD7550ILLeadtrendxxP50
LD7550BLD7550BBL, LD7550BILLeadtrendxxP50B
LD7551LD7551BL/ILLeadtrendxxP51
LD7551CLD7551CGLLeadtrendxxP51C
NX1049XN1049TPXian-Innuovo49xxx
OB2262OB2262MPOn-Bright-Electronics62xx
OB2263OB2263MPOn-Bright-Electronics63xx
PT4201PT4201E23FPowtech4201
R7731R7731GE/PERichtek0Q=
R7731AR7731AGERichtek>
SD4870SD4870TRSilan Microelectronics4870
SF1530SF1530LGTSiFirst30xxx
SG5701SG5701TZSystem GeneralAAExx
SG6848SG6848T, SG6848T1, SG6848TZ1, SG6848T2Fairchild / ON SemiAAHxx EAxxx
SG6858SG6858TZFairchild / ON SemiAAIxx
SG6859ASG6859ATZ, SG6859ATYFairchild / ON SemiAAJFxx
SG6859SG6859TZFairchild / ON SemiAAJMxx
SG6860SG6860TYFairchildAAQxx
SP6850SP6850S26RGSporton Lab850xx
SP6853SP6853S26RGB, SP6853S26RGSporton Lab853xx
SW2263SW2263MPSamWin
UC3863/GUC3863G-AG6-RUnisonic Technologies CoU863 U863G
XN1049XN1049, XN1049TPInnuovo Microelectronics49 xxx

ШИМ-регуляторы, в которых вывод 3 используется иначе.

При использовании перечисленных ниже ШИМ (PWM-контроллеров) следует обратить внимание на вывод 3, который может использоваться для организации защиты — тепловой или от превышения входного напряжения.
Частота может быть фиксированной 65kHz, либо устанавливаться номиналом конденсатора на выводе 3.
При замене любых микросхем на аналоги внимательно изучайте документацию. Файлы PDF упакованы в архив RAR.

NamePart NamberDilerMarking
AP3105/V/L/RAP3105KTR-G1, AP3105VKTR-G1, AP3105LKTR-G1, AP3105RKTR-G1Diodes IncorporatedGHN GHO GHP GHQ
AP3105NA/NV/NL/NRAP3105NAKTR-G1, AP3105NVKTR-G1, AP3105NLKTR-G1, AP3105NRKTR-G1Diodes IncorporatedGKN GKO GKP GKQ
AP3125A/V/L/RAP3125AKTR-G1, AP3125VKTR-G1, AP3125LKTR-G1, AP3125RKTR-G1Diodes IncorporatedGLS GLU GNB GNC
AP3125BAP3125BKTR-G1Diodes IncorporatedGLV
AP3125HA/HBAP3125HAKTR-G1, AP3125HBKTR-G1Diodes IncorporatedGNP GNQ
AP31261AP31261KTR-G1Diodes IncorporatedGPE
AP3127/HAP3127KTR-G1, AP3127HKTR-G1Diodes IncorporatedGPH GSH
AP3301AP3301K6TR-G1Diodes IncorporatedGTC
FAN6862FAN6862TYFairchild / ON SemiABDxx
FAN6863FAN6863TY, FAN6863LTY, FAN6863RTYFairchild / ON SemiABRxx
HT2273HT2273TPHOT-CHIP73xxx
LD7510/JLD7510GL, LD7510JGLLeadtrendxxP10 xxP10J
LD7530/ALD7530PL, LD7530GL, LD7530APL, LD7530AGLLeadtrendxxP30 xxxP30A
LD7532LD7532GLLeadtrendxxP32
LD7532ALD7532AGLLeadtrendxxP32A
LD7532HLD7532HGLLeadtrendxxP32H
LD7533LD7533GLLeadtrendxxP33
LD7536LD7536GLLeadtrendxxP36
LD7536RLD7536RGLLeadtrendxxP36R
LD7537RLD7537RGLLeadtrendxxP37R
ME8204ME8204M6GMicrOneME8204xx
NCP1250NCP1250ASN65T1G, NCP1250BSN65T1G, NCP1250ASN100T1G, NCP1250BSN100T1GON Semiconductor25xxxx
NCP1251NCP1251ASN65T1G, NCP1251BSN65T1G, NCP1251ASN100T1G, NCP1251BSN100T1GON Semiconductor5xxxxx
OB2273OB2273MPOn-Bright-Electronics73xx
R7735R7735AGE, R7735HGE, R7735GGE, R7735RGE, R7735LGERichtek
UC3873/GUC3873-AG6-R, UC3873G-AG6-RUnisonic TechnologiesU873 U873G

Таблица пополняется по мере поступления информации.

Замечания и предложения принимаются и приветствуются!

24128c что за микросхемаВ современной электронике множество электронных 24128c что за микросхемакомпонентов производится в миниатюрных корпусах TSOP6, SSOT6, SOT23-6, SOT23-5, SOT26. В связи с малыми габаритами радиодеталей в данных корпусах, производитель, зачастую, маркирует компоненты кодовым обозначением. В сервисных центрах и ремонтных мастерских возникают трудности при опознании неисправных электронных компонентов с кодовой маркировкой.

Следующая таблица поможет для опознания парт номера электронного компонента по его зашифрованной кодовой маркировке, для дальнейшего поиска документации (DataSheet) и подбору аналога.

В таблице представлены ШИМ контроллеры, DC/DC преобразователи в пяти и шести выводных SMD корпусах SOT23-5, SOT26, SOT23-6, TSOP6.

Мы уже рассказывали о понижающих преобразователях напряжения (DC/DC converter) в SMD корпусах SOT23-5 и SOT23-6, в народе называемых «пятиножками» или «шестиножками».

При замене такой микросхемы пользователи сталкиваются с трудностями в определении ее типа. Поскольку название микросхемы бывает достаточно длинным и не помещается на микроскопическом корпусе, производители вместо названия на SMD-корпусе DC/DC-конвертера указывают код.

Проблема заключается в том, что один и тот же код может использоваться разными производителями для маркировки абсолютно разных микросхем. Здесь может помочь только визуальное определение, к каким выводам какие компоненты подключены и сравнением с типовой схемой включения из документации.

Существует множество типов преобразователей напряжения и схем их включения. Рассмотрим пока только некоторые из них:

Группа — 1

Микросхемы этой группы используются в тех случаях, когда необходимо преобразовать напряжение 5 или 3,3 вольта в более низкое напряжение ряда 3,3 — 2,5 — 1,8 — 1,2 вольта. Такие преобразователи часто применяются в приставках (тюнерах) для приема цифрового телевидения, планшетах, ноутбуках для формирования напряжений питания процессора, памяти, демодулятора и тюнера.

Назначение выводов для корпуса с пятью выводами (SOT23-5):

Корпус с шестью выводами (SOT23-6) бывает дополнен еще сигналом PG (Power Good) — высокий уровень напряжения на нем появляется после выхода микросхемы в рабочий режим.

Напряжение на выходе преобразователя зависит от соотношения номиналов резисторов R1, R2 и рассчитывается по формуле:

здесь 0.6 — значение напряжения на входе FB (Vfb), в.

Конденсатор C2 служит для повышения стабильности генерации. Обычно он имеет емкость 22 пф, но некоторые производители им пренебрегают. Конденсаторы С1, С3 рекомендуется устанавливать емкостью от 4 до 10 мкф.

Маркировка DC/DC преобразователей в корпусе SOT23-5

Мар­ки­ров­каНаз­ва­ниеВыводыМакс. вых. ток, AЧас­то­та МГцVfb, вPDFКу­пить
54
123
04= ywpRT8057AGJ5SWFB1.002.250.600
INGNDEN
08= ywpRT5796BHGJ5FBIN1.001.500.600
ENGNDSW
14VFTLV62568DBVFBIN1.001.500.600
ENGNDSW
16AFTLV62569DBVFBIN2.001.500.600
ENGNDSW
2H ywMP2128DTFBIN1.003.000.600
ENGNDSW
57= ywpRT5796BHGBFBIN1.001.500.600
ENGNDSW
5P= ywpRT8097CHGBFBIN2.001.000.600
ENGNDSW
A1 ywFP6161KFBIN1.001.500.600
ENGNDSW
A1 ywM3406-ADJFBIN0.801.500.600
ENGNDSW
AA ywpSY8008AAACFBIN0.601.500.600
ENGNDSW
AB ywpSY8008BAACFBIN1.001.500.600
ENGNDSW
AC ywpSY8008CAACFBIN1.201.500.600
ENGNDSW
AD ywpSY8009AAACFBIN1.501.500.600
ENGNDSW
AD ywpRY3420FBIN2.001.200.600
ENGNDSW
AS11D wMT3410LFBIN1.501.400.600
ENGNDSW
AS15D wMT3410FBIN1.501.400.600
ENGNDSW
B1 ypAP2506SWFB0.701.500.600
INGNDEN
B4= ywRT8025GJ5SWFB0.401.250.600
INGNDEN
BE ywpSY8086FBIN1.001.400.600
ENGNDSW
BF5 pLN3406AFMR-GFBIN0.801.500.600
ENGNDSW
BQ= ywRT8059FBIN1.001.500.600
ENGNDSW
BYPTPS62260DDCRSWFB0.602.250.600
INGNDEN
C2 ywMP2104DJFBIN1.700.600.600
ENGNDSW
C5 ywMP2105DJFBIN0.801.000.600
ENGNDSW
CVOTPS62561DDCRSWFB0.802.250.600
INGNDEN
DXJ pywNCP1529ASNT1GFBIN1.001.700.600
ENGNDSW
E1 ywpAPS2410ES5-ADJFBIN1.001.500.600
ENGNDSW
F1F9MT9216SWFB0.800.500.600
INGNDEN
FA2 ywpFP6381AS5CTRFBIN1.201.500.600
ENGNDSW
GG ywBL8021CB5TRFBIN1.201.500.600
ENGNDSW
GG ywLC3406CB5TRFBIN1.201.500.600
ENGNDSW
GHWAP3410KTR-G1FBIN1.201.500.600
ENGNDSW
GM ywGM9308FBIN2.001.500.600
ENGNDSW
GU ywBL8028CB5TRFBIN1.502.000.600
ENGNDSW
H1 ywAPS2406ES5-ADJFBIN0.801.500.600
ENGNDSW
H1 ypAPS2408ES5-ADJFBIN1.001.500.600
ENGNDSW
H3 ywAPS2406ES5-1.8FBIN0.801.500.600
ENGNDSW
HL ywpSY8087AACFBIN1.501.000.600
ENGNDSW
JW ywBL8076CB5TRFBIN2.003.000.600
ENGNDSW
JX ywpSY8089AACFBIN2.001.000.600
ENGNDSW
KB ywBL8027CB5TRFBIN1.501.500.600
ENGNDSW
KV ywpSY8089AAACFBIN2.001.000.600
ENGNDSW
L2AAP3406AKT-ADJTRFBIN0.801.100.600
ENGNDSW
LD ywpSY8088FBIN1.001.500.600
ENGNDSW
OP= ywpRT8096CFBIN1.501.500.600
ENGNDSW
PHK pTPS62200DBVRSWFB0.301.000.500
INGNDEN
R5 ypS-8550AA-M5T1USWFB0.601.200.600
INGNDEN
S1 ywpAPS2415TBER-ADJFBIN1.501.200.600
ENGNDSW
S2 ywpAP2420ATBERFBIN2.001.000.600
ENGNDSW
S6 ywpAPS2430ATBERFBIN3.001.000.600
ENGNDSW
TD6817TD6817FBIN2.001.500.600
ENGNDSW
TR ywpSY8077AACFBIN1.001.500.600
ENGNDSW
UH ywpSY8079AACFBIN2.001.000.600
ENGNDSW
VS= ywRT8008FBIN1.001.500.600
ENGNDSW
WD15WD1015EA-5/TRFBIN1.201.500.600
ENGNDSW
ZY ypFP6161iRFBIN1.001.500.600
ENGNDSW
Za ywpAX3701AFBIN1.201.400.600
ENGNDSW
Zf ywpAX3701BSWFB1.201.400.600
INGNDEN
a1 ywAP2406LES5-ADJFBIN0.701.500.600
ENGNDSW

Условные обозначения:
y — буква, код года изготовления

w — буква, код недели изготовления

p — буква, код партии

Маркировка DC/DC преобразователей в корпусе SOT23-6

Мар­ки­ров­каНаз­ва­ниеВыводыМакс. вых. ток, AЧас­то­та МГцVfb, вPDFКу­пить
654
123
0U= ywpRT5796BHGJ6FBPGIN1.001.500.600
ENGNDSW
15= ywpRT8096CJ6FBPGIN1.501.500.600
ENGNDSW
20= ywpRT5796BHGEFBPGIN1.001.500.600
ENGNDSW
6D9TLV62569PDDPGFBIN2.001.500.600
ENGNDSW
6DWTLV62569PDDPGFBIN2.001.500.600
ENGNDSW
9X9TLV62568PDDPGFBIN1.001.500.600
ENGNDSW
9XWTLV62568PDDPGFBIN1.001.500.600
ENGNDSW
AS ywpSY8009BABCFBIN1.501.000.600
ENGNDSW
AS20C wMT3420CFBIN2.001.500.600
ENGNDSW
BX7DBL9309FBIN2.001.300.600
ENGNDSW
FC4FP6381AS6CTRFBPGIN1.201.500.600
ENGNDSW
FK ywpSY8032ABCFBPGIN2.501.000.600
ENGNDSW
S20 wpSTI3411FBIN2.001.500.600
ENGNDSW
S5 ywpAPS2430BTCERFBPGIN3.001.000.600
ENGNDSW

Условные обозначения:
y — буква, код года изготовления

w — буква, код недели изготовления

p — буква, код партии

Группа — 2

Для получения ряда более низких напряжений за этими микросхемами часто устанавливают микросхемы предыдущей группы.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *