54329 микросхема для чего служит

TPS54329

Микросхема TPS54329 (маркировка 54329, p/n TPS54329DDAR)

Извините, на данный момент, этого товара нет в наличии на складе.

1. При заказе, учитывайте, что интегральные микросхемы могут иметь различный тип корпуса (исполнение), смотрите картинку и параметры.

2. На нашем сайте опубликованы только основные назначение и параметры (характеристики). Дополнительные вопросы уточняйте через емайл. Полное описание и информация о том как проверить TPS54329, чем ее заменить, схема включения, отечественный аналог, Datasheet-ы и другие технические данные, могут быть найдены в PDF файлах нашего раздела DataSheet, в справочной литературе, или на сайтах поисковых систем Google, Яндекс. Пайку и подключение всех электронных компонентов, должны производить специалисты.

скачать даташит PDF для TPS54329

*** тэги, это текстовые метки, которые формируют сами посетители, для быстрого поиска требуемых компонентов, радиотоваров, инструментов, и тд. Например, добавив метку «ремонт», этот товар будет отображаться в результатах поиска по этому слову. В дальнейшем, достаточно будет нажать на ссылку для вывода списка товаров с этой меткой.

Огромное количество электронных компонентов и технической информации на сайте Dalincom, может затруднить Вам поиск и выбор требуемых дополнительных радиотоваров, радиодеталей, инструментов и тд. Следующую информационную таблицу мы подготовили для Вас, на основании выбора других наших покупателей.

Источник

Простая и эффективная узконаправленная светодиодная лампа

За последние два года, на рынке появилось несколько моделей высокоэффективных светодиодных ламп в стеклянных корпусах, с узконаправленным световым потоком. На коробках таких ламп, заявленный срок службы указан 50000 часов, что при непрерывном свечении даёт возможность использования до шести лет. Но стекло, даже специализированное, является не лучшим проводником тепла, и как и ожидалось, лампы начали выходить из строя уже примерно после одного года их эксплуатации. Цена покупки отнюдь не низкая, и было решено попытаться отремонтировать их с минимальными затратами. Переделка одной из подобных ламп, которая после этого светит уже почти год, была рассмотрена в ранней статье, ну а здесь будет описан ремонт и доработка стеклянной светодиодной лампы другой модификации.

От производителя лампа имеет следующие заявленные технические характеристики, указанные на её корпусе:

ПараметрЗначение
Тип лампыСветодиодная
Количество светодиодов6
Тип цоколяGU10
Мощность лампы4,6 Вт
Цветовая температура2700 K
Световой поток395 Лм
Входное напряжение220-240 В, 50/60 Гц
Потребляемый ток39 мА
Страна-производительКитай

54329 микросхема для чего служит54329 микросхема для чего служит

Внешний вид стеклянной светодиодной лампы и нанесённые на корпус характеристики

Вскрытие / Диагностика

Продолговатый корпус лампы полностью выполнен из стекла. С одной его стороны запрессованы контакты цоколя, а с дугой имеется рифлёная пластиковая линза-рассеиватель, которую в первую очередь и нужно снять для получения доступа к внутренностям. Вышедшие из строя лампы были помечены с неисправностью «не включается, не светит» и заменены новыми.

Устройство каждой из лампы, состоит из круглого радиатора, с установленными на нём шестью последовательно соединёнными светодиодами, и миниатюрным разъёмом для подачи питания на них, с отдельно установленного, в цилиндрической части корпуса, питающего преобразователя (LED-драйвера). Радиатор со светодиодами становится доступным сразу после снятия направляющей линзы, и он также легко вытаскивается и отсоединяется от драйвера.

После извлечения этого радиатора, светодиоды на нём были проверены источником тока на 100 мА, выдающим напряжение 7,5 Вольт, так как внутри каждого корпуса имеется по два последовательно соединённых светодиода, и общее падение напряжения на них составляет около 6,5 Вольт. Из шести установленных светодиодов, один оказался неисправным, и не светился ни при какой полярности напряжения на нём. Этот светодиод был помечен маркером для дальнейшего демонтажа. Все светодиоды имеют нумерацию, а возле разъёма указана полярность питающего напряжения. В стеклянном корпусе радиатор держался на чём-то, вроде силикона, части которого остались по краям.

Кроме радиатора со светодиодами, было решено также извлечь и осмотреть питающий преобразователь, а заодно и зарисовать его принципиальную схему. Для этого пришлось разломать часть стеклянного корпуса в месте запрессовки контактов цоколя, но это и к лучшему, так как в дальнейшем было решено вообще отказаться от стеклянного корпуса, по причине его низкого тепло-рассеивания.

На плату драйвера одета белая пластиковая втулка, скорее для более эстетичного вида, чем для токо-изоляции, так как корпус прозрачный, и сам по себе диэлектрический. Втулка легко снимается, открывая доступ к радиокомпонентам. Все составляющие части лампы, кроме собственно стеклянного корпуса, можно видеть на картинке ниже:

54329 микросхема для чего служит

54329 микросхема для чего служит54329 микросхема для чего служит

54329 микросхема для чего служит 54329 микросхема для чего служит

54329 микросхема для чего служит

Из чего состоит светодиодная лампа и как проверить исправность её светодиодов

Питающий преобразователь выполнен на небольшой однослойной плате, с двухсторонним расположением радиоэлементов на ней. Со стороны фольги установлены детали поверхностного монтажа (SMD), а с обратной стороны находятся обычные выводные компоненты. Входное напряжение электросети подаётся на широкий разъём, выводные штырьки которого зажаты в контактах цоколя, а выходное напряжение, для питания светодиодов, снимается с таких же штырьков, только с меньшим шагом, которые вставляются в разъём на радиаторе. Монтаж на удивление выполнен ровно и качественно, деталей немного, и все они установлены не слишком плотно, на достаточном расстоянии друг от друга:

54329 микросхема для чего служит 54329 микросхема для чего служит

54329 микросхема для чего служит 54329 микросхема для чего служит

Внешний вид платы питающего преобразователя со всех сторон

Изучение / Ремонт

При внешнем осмотре платы, и после быстрой проверки элементов, повреждений и участков с заниженным электрическим сопротивлением, или коротким замыканием не обнаружено. Во время осмотра была зарисована, а впоследствии и переведена в цифровой формат, принципиальная схема используемого драйвера. Вряд ли кому то понадобится её повторить, но для ремонта подобных ламп вполне сгодится. Хотя схема простая, и при желании повторить её также не составит большого труда. Выполнена она на современной и доступной микросхеме BP9916B, требующей минимальное количество радиокомпонентов для её обвязки.

Микросхема обеспечивает высокий коэффициент полезного действия преобразователя, а ток стабилизации, питающий светодиоды, зависит от сопротивления резисторов в цепи отрицательного вывода питания, и легко рассчитывается по формулам, представленным в технической документации на неё. Нумерация элементов на принципиальной схеме, соответствует маркировке на плате драйвера. Для лучшего понимания и простоты идентификации, обозначения на принципиальной схеме также соответствуют надписям на установленных реальных радиоэлементах, а при необходимости, по этим надписям, легко можно определить их номиналы:

54329 микросхема для чего служит

Принципиальная схема светодиодной лампы,
схема включения микросхемы BP9916B

Входное напряжение сети подаётся на контакты цоколя L (Линия) и N (Нейтральный), и далее через токо-ограничительный резистор-предохранитель F1 поступает на мостовой диодный выпрямитель BD, после чего выпрямленное пульсирующее напряжение сглаживается фильтром на элементах L1R1 и C1.

Это будет если не идеальным, то самым лучшим вариантом (идеальным вариантом будет замена всех светодиодов), но так как изначально было решено производить ремонт с минимальными затратами, то на место удалённого светодиода была запаяна перемычка, восстанавливающая разомкнутую электрическую цепь. Микросхема драйвера определяет минимальное падение напряжения на нагрузке значением в 15 Вольт, а так как на плате-радиаторе ещё осталось пять светодиодов с падением напряжения на каждом в 6,5 Вольт, то в таком случае мы свободно укладываемся в данное ограничение. При этом драйвер, построенный на этой микросхеме, может обеспечивать максимальный ток нагрузки величиной в 120 мА, и в дальнейшем будет измерена сила тока, отдаваемая драйвером в рассматриваемой лампе.

54329 микросхема для чего служит54329 микросхема для чего служит

Удаление повреждённого и проверка работоспособности матрицы светодиодов

За несколько секунд тестирования, радиатор со светодиодами стал очень сильно нагреваться, и было решено в качестве корпуса будущей восстановленной лампы, использовать корпус другой светодиодной лампы, не подлежащей восстановлению, который состоит из пластикового цоколя, и массивного ребристого радиатора, для хорошего отвода тепла от работающих светодиодов. На плате светодиодной матрицы был удалён штатный разъём для подачи питания, а в месте его установки припаяны разноцветные проводники в термостойкой изоляции, взятые от той же донорской лампы.

На плате драйвера разъёмы также были удалены, а другие концы проводников от светодиодной матрицы, припаяны к выходу. Сама плата-теплоотвод была обточена по краям и скруглена до размеров углубления в радиаторе донорской лампы. При включении, все светодиоды светят ярко и не мерцают, но теплоотвод, из-за его небольших размеров, очень быстро сильно нагревается, что конечно отрицательно сказывается на сроке службы светодиодов, какие выносливые бы они не были:

54329 микросхема для чего служит54329 микросхема для чего служит

Удаление штатного разъёма и стачивание краёв теплоотвода светодиодной матрицы

54329 микросхема для чего служит

Тестовое соединение светодиодов с драйвером и подача напряжения питания

Измерение параметров

До сборки корпуса лампы, были проведены быстрые замеры электрических параметров, а также температуры нагрева теплоотвода, до установки на будущий основной радиатор. Измерения производились мультиметром Aneng AN870, который отображает истинное среднеквадратичное значение (TRUE RMS) переменного тока и напряжения. Это условие обязательно, при замере тока потребления, нагрузкой с низким коэффициентом мощности.

При подаче на вход напряжения питания величиной 230 Вольт, потребляемый устройством ток составил ровно 30 мА. При этом на светодиодной матрице падение напряжения немного превысило 44 В, а протекающий через сами светодиоды ток достиг значения в 80 мА. Отсюда можно вычислить, что потребляемая от сети мощность составляет Pлампы = 230 V x 0,03 A = 6,9 W, что превышает заявленное значение в 4,6 Ватт. Но как видно, производитель указал именно мощность самой светодиодной матрицы, так как в нашем случае, с учётом меньшего количества светодиодов, она потребляет Pматрицы = 44 V x 0,08 A = 3,5 W. При наличии всех светодиодов, на ней выделялась бы мощность более 4 Ватт, и используемый теплоотвод явно слишком мал для такой мощности. За время работы 10 секунд его центральная часть успевала нагреваться до значения 75 °C:

54329 микросхема для чего служит54329 микросхема для чего служит

54329 микросхема для чего служит54329 микросхема для чего служит

54329 микросхема для чего служит

Измерение электрических параметров и температуры нагрева радиатора лампы

Переделка / Сборка

При таком сильном нагреве теплоотвода срок службы светодиодов будет сокращен в несколько раз, ещё удивительно, как лампа проработала столько времени, при таком жёстком температурном режиме. Сразу же было решено увеличить площадь рассеивания теплоотвода, и как уже говорилось ранее, для этой цели был использован корпус от другой погибшей светодиодной лампы, где светодиодная матрица устанавливается на дополнительный радиатор, которым служит большая часть самого корпуса.

54329 микросхема для чего служит54329 микросхема для чего служит

54329 микросхема для чего служит54329 микросхема для чего служит

Установка матрицы на радиатор и подсоединение платы драйвера

Перед окончательной сборкой корпуса, лампа была проверена, подключением её к осветительной сети. Она начала испускать узконаправленный световой поток, и ровно после одного целого часа работы в таком состоянии, температура рассеивающего радиатора не превысила и 45 °C в средней его точке. Убедившись в работоспособности и нормальном тепловом режиме лампы, плата драйвера была заизолирована несколькими слоями бумажного скотча, а затем помещена в полую часть корпуса, который очень легко собирается и фиксируется с помощью защёлок:

54329 микросхема для чего служит54329 микросхема для чего служит

54329 микросхема для чего служит 54329 микросхема для чего служит

Окончательная проверка и сборка светодиодной лампы в корпус

54329 микросхема для чего служит54329 микросхема для чего служит

54329 микросхема для чего служит

Демонстрация светового потока лампы

Заключение

Таким образом было отремонтировано и восстановлено несколько ламп, работающих уже более полугода. Яркость свечения оригинальных и переделанных отличается не сильно, и их вполне можно использовать в общем массиве, если конечно этого позволяет конструкция патрона, так как новый корпус лампы немного длиннее, по сравнению с оригинальным стеклянным корпусом. Если не лень, имеется желание и интерес, то почему бы в свободное время не сделать полезное дело и вернуть в строй такой прекрасный и нужный осветительный прибор, как светодиодная лампа:

54329 микросхема для чего служит

Восстановленные и переделанные высокоэффективные светодиодные лампы

Автор выступает за восстановление и вторичное использование не только ламп, но и другой электроники, так как использовать можно всё, если не по прямому назначению, то хотя бы по деталям и на запчасти, для конструирования других устройств. Не рекомендуется просто выбрасывать, вышедшие из строя из-за одного компонента, электротехнические изделия. ну а если уж выбрасывать, то следует позаботится о будущем и об окружающей среде, и утилизировать вредные отходы правильным образом.

Статьи по теме:

Источник

Обзор импульсных блоков питания и электронных трансформаторов. Часть 4

Светодиодный драйвер AC/DC 3…5 Вт с выходном напряжением 9…18 В при токе в нагрузке 300 mА.

Преобразователь бескорпусный, внешний вид показан на рисунке 1. Печатная плата без импульсного трансформатора – на рисунке 2, там же видна маркировка «DARK ENERGI» и «M34.0305LN-00-0» с обратной стороны печатной платы. Схема собрана на ШИМ-контроллере CS8222BO (рис.3).

54329 микросхема для чего служит

54329 микросхема для чего служит

54329 микросхема для чего служит

На нагрузку в виде сопротивления 51 Ом выдаёт напряжение около 14,8 В с пульсациями амплитудой 1,3 В и частотой около 53 кГц. График стабильности выходного напряжения при изменении ЛАТР-ом сетевого в пределах от 180 В до 240 В показан в верхней половине рисунка 4 (14,82 В при 180 В и 14,8 В при 240 В). Ниже, с более тонким графиком, показан результат изменения питания преобразователя с подпаянном к С3 дополнительным электролитическом конденсатором 47 мФ 35 В – пульсации уменьшились до 0,4 В. Преобразователь греется слабо, основной нагрев у трансформатора Т1 и диода D5.

54329 микросхема для чего служит

Точно такой же преобразователь стоит в другом LED драйвере AC/DC, оформленном в пластиковом корпусе и имеющем выходной разъём (рис.5).

Печатная плата (рис.6 и рис.7) идентична варианту DARK ENERGI M34.0305LN-00-0, но на обратной стороне написано, что это «V1.3B». Схема (рис.8) отличается только незначительным увеличением сопротивления резистора RS1 (1R15). Микросхема – BP9022A (скорее всего, аналогична CS8222BO). На печатной плате видны не смытые следы флюса, капли припоя и плохо пропаянные выводы трансформатора.

54329 микросхема для чего служит

54329 микросхема для чего служит

54329 микросхема для чего служит

54329 микросхема для чего служит

Стабильность выходного напряжения и уровень пульсаций в нём такие же, как и у DARK ENERGI M34.0305LN-00-0, только частота преобразования около 40 кГц и ток в нагрузке ограничивается значением 0,23…0,24 А. На нагрузке 52 Ом выходное напряжение 12,4 В при 180 В «сетевого» и 12,28 В при 240 В.

Третий преобразователь модель BG(1-3)X1W имеет такую же схемотехнику, но выполнен с применением других деталей и c другой разводкой дорожек на печатной плате.

54329 микросхема для чего служит

54329 микросхема для чего служит

54329 микросхема для чего служит

54329 микросхема для чего служит

Стабильность выходного напряжения на нагрузке 52 Ом при изменении сетевого 220-180-240 В показана на рисунке 13 – 12,58 В при 180 В, 12,64 В при 220 В и 12,7 В при 240 В. Ток в нагрузке, соответственно, 0,242 А, 0,243 А и 0,244 А. Пульсации имеют амплитуду 0,3 В и частоту следования около 73 кГц. Греется слабо.

54329 микросхема для чего служит

Следующий преобразователь – безкорпусной и безымянный LED драйвер AC/DC 1…3 Вт с выходным напряжением 3…12 В при токе в нагрузке 300 мА.

54329 микросхема для чего служит

54329 микросхема для чего служит

54329 микросхема для чего служит

При подключенной нагрузке 74 Ом преобразователь имеет очень большой уровень пульсаций в выходном напряжении – около 4 В частотой около 94 кГц. С нагрузкой 52 Ом пульсации увеличиваются до 6 В. При подключенном параллельно С3 электролитическом конденсаторе ёмкостью 47 мкФ схема не запускается. Но с двумя дополнительными керамическими конденсаторами по 1 мкФ каждый, схема работает и пульсации уменьшились до 0,8…1 В. При поверке конденсатора С3 оказалось, что он целый, но имеет ёмкость 0,1 мкФ.

Рассчитан преобразователь на ток в нагрузке около 0,25 А и при этом выдаёт около 18,24 В на 74 Ом, 13,12 В на 52 Ом и 10,62 В на 41 Ом. Для варианта с нагрузкой 52 Ом график уровня выходного напряжения при изменении сетевого напряжения показан на рисунке 17 – 13,12 В при 180 В, 13,16 В при 220 В и 13,24 В при 240 В (ток в нагрузке 0,254 А, 0,253 А и 0,255 А). Греется слабо, но сильно «шумит в эфир».

54329 микросхема для чего служит

Преобразователь рассчитан на подключение трёхвольтовых светодиодов. Их оптимальное количество указано на этикетке и у данного экземпляра составляет 50…80 шт. Внешний вид и внутренности показаны на рисунке 18, схема – на рисунке 19. Следует обратить внимание, что нагрузка никак гальванически не «отвязана» от сетевого напряжения и при неаккуратном использовании светильника есть риск поражения электрическим током. Маркировка на печатной плате – «FY1773».

54329 микросхема для чего служит

54329 микросхема для чего служит

Схема простая, никаких преобразователей. Применено обычное «гашение» сетевого переменного напряжения конденсатором С1 (с учётом предполагаемого тока в нагрузке) и последующее выпрямление оставшегося после «гашения» напряжения. Выпрямитель упрощён до двух диодов и двух конденсаторов.

Трёхвольтовых светодиодов в таком количестве для проверки не нашлось, был использован один шестивольтовый 3535 с рабочим током 0,24 А. Среднее выпрямленное напряжение получилось 5,88 В, пульсации около 0,5 В (рис.20). На верхнем графике видно, что при изменение «сети» 220-180-240 В напряжение питания светодиода меняется очень мало (50 мВ по показаниям мультиметра ВР-11А). На нижнем графике показана форма пульсаций при сетевом напряжении равном 220 В.

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

54329 микросхема для чего служит

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.

54329 микросхема для чего служит

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!

54329 микросхема для чего служитВ современной электронике множество электронных 54329 микросхема для чего служиткомпонентов 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 *