qSI-3000J
系列
SI- 3000J系列
5 ,终端,多功能,全模具,低压差电压滴管式
sFEATURES
紧凑型全模封装(相当于TO220 )
输出电流: 2.0A
低压差电压: V
DIF
≤1V
(在我
O
=2.0A)
可变输出电压(只涨不跌),可用于遥感
输出ON / OFF控制端与LS- TTL兼容。 (这可能是
直接由LS -TTL或标准CMOS逻辑。 )
内置折返过流,过压,过热保护电路
sApplications
对于开关电源次级阶段的稳定
电子设备
sABSOLUTE
最大额定值
参数
直流输入电压
输出控制端子的电压
直流输出电流
功耗
结温
工作环境温度
储存温度
热阻(结到管壳)
热阻(结到环境空气中)
符号
SI-3050J
V
IN
V
C
I
O
P
D1
P
D2
T
j
T
op
T
英镑
R
日(J -C )
R
号(j -a)的
25
评级
SI-3090J
30
V
IN
2.0
*1
20 (有无限散热器)
1.5 (无散热器,独立操作)
-40到+125
-30到+100
-40到+125
5.0
66.7 (没有散热片,独立操作)
SI-3120J/3150J
35
V
V
A
W
W
°C
°C
°C
° C / W
° C / W
单位
(T
a
=25°C)
46
qSI-3000J
系列
sELECTRICAL
特征
评级
参数
输入电压
输出电压
符号
分钟。
V
IN
V
O
条件
V
DIF
输入输出电压差
条件
1.0
条件
线路调整
负载调整率
温度COEF网络cient
输出电压的
纹波抑制
V
OLINE
条件
V
的Oload
条件
V
O
/T
a
条件
R
REJ
条件
I
q
静态电路
当前
过电流保护
启动电流
*3,5
控制电压(输出ON)
控制电压(输出OFF )
控制电流
V
C
终奌站
*4
(输出ON )
控制电流
(输出关闭)
条件
I
q
(关闭)
条件
I
S1
条件
V
C.
IH
V
C.
IL
I
C.
IH
条件
I
C.
IL
条件
–0.3
2.0
0.8
20
2.1
V
IN
=8V
2.0
0.8
20
V
C
=2.7V
–0.3
V
C
=0.4V
–0.3
10
40
±0.5
V
IN
= 8V ,我
O
= 5毫安,T
j
= 0 100℃时
54
V
IN
= 8V , F = 100 120H
Z
3
V
IN
= 8V ,我
O
=0A
0.5
1.0
2.1
V
IN
=12V
2.0
0.8
20
V
IN
= 8V ,我
O
= 0A ,V
C
=0.4V
10
30
100
18
70
±1.0
V
IN
= 12V,我
O
= 5毫安,T
j
= 0 100℃时
54
V
IN
= 12V , F = 100 120H
Z
3
V
IN
= 12V,我
O
=0A
0.5
1.0
2.1
V
IN
=15V
V
IN
= 12V,我
O
= 0A ,V
C
=0.4V
10
V
IN
= 6 15V ,我
O
=1.0A
V
IN
= 8V ,我
O
= 0到2.0A
6
*2
4.90
5.00
V
IN
= 8V ,我
O
=1.0A
0.5
SI-3050J
典型值。
马克斯。
15
*1
5.10
分钟。
10
*2
8.82
9.00
SI-3090J
典型值。
马克斯。
25
*1
9.18
0.5
I
O
≤1.5A
1.0
I
O
≤2.0A
48
180
24
93
±1.5
V
IN
= 15V ,我
O
= 5毫安,T
j
= 0 100℃时
54
V
IN
= 15V , F = 100 120H
Z
3
V
IN
= 15V ,我
O
=0A
0.5
1.0
V
IN
= 15V ,我
O
= 0A ,V
C
=0.4V
10
64
240
1.0
分钟。
13
*2
11.76
12.00
SI-3120J
典型值。
马克斯。
27
*1
12.24
0.5
(T
a
= 25 ° C除非另有规定编)
SI-3150J
分钟。
16
*2
14.70
15.00
典型值。
马克斯。
27
*1
15.30
0.5
单位
V
V
V
IN
= 12V,我
O
=1.0A
V
IN
= 15V ,我
O
=1.0A
V
IN
= 18V ,我
O
=1.0A
V
1.0
30
120
±1.5
V
IN
= 18V ,我
O
= 5毫安,T
j
= 0 100℃时
54
V
IN
= 18V , F = 100 120H
Z
3
V
IN
= 18V ,我
O
=0A
0.5
2.1
V
IN
=18V
2.0
0.8
20
–0.3
A
mA
V
1.0
mA
A
V
IN
= 18V ,我
O
= 0A ,V
C
=0.4V
10
mA
dB
90
300
mV
mV
毫伏/°C的
V
IN
= 10 20V ,我
O
=1.0A
V
IN
= 12V,我
O
= 0到2.0A
V
IN
= 13 25V ,我
O
=1.0A
V
IN
= 15V ,我
O
= 0到2.0A
V
IN
= 16 25V ,我
O
=1.0A
V
IN
= 18V ,我
O
= 0到2.0A
*1: V
IN (MAX)
我
O(最大值)
由关系式P的限制
D(最大)
=(V
IN
-V
O
)I
O
=20(W).
* 2 :参考电压差(请参阅设置直流输入电压第7页) 。
*3: I
S
1是在-5 (%)指定的滴点的输出电压V
O
条件是V
IN
=V
O
+ 3V ,我
O
=0.5A.
* 4 :输出为ON时,即使输出控制端V
C
是开放的。每个输入电平都与LS -TTL 。因此,它可以直接由一个驱动
LS -TTL电路。
* 5:折返式电流保护电路内置于我
C
调节器。因此,应避免将其用于以下用途,因为它可能会导致
启动错误:
( 1 )恒定电流负载( 2 )加/减功率( 3 )系列电源( 4 )V
O
通过提高接地电压调整
47
qSI-3000J
系列
sT
a
-P
D
特征
25
功耗P
D
(W)
20
无限散热器
用硅润滑脂: G746
(信越化学
INDUSTRIES )
散热器:铝合金
15
200 × 200 × 2毫米( 2.3 ° C / W)
100 ×100× 2毫米(5.2 ℃/ W)的
75 × 75 × 2毫米( 7.6 ° C / W)
10
5
无需散热器
0
–30
0
25
50
75
100
环境温度T
a
(°C)
P
D
=I
O
[V
IN
(平均值) -V
O
]
49
qSI-3000J
系列
外部可变输出电压电路
1.可变输出电压通过一个外部电阻器
V
IN
5
3
V
O
25
V
IN
=V
O
+1V
S
J
50
+
开放
2
47F
SI-3000J
1
4
I
REX
R
EX
V
04
+
47F
1
I-3
GND
GND
20
S
12
I-3
0J
输出电压V
O
(V)
输出电压可以增大通过将电阻器R
EX
间
端子4号(检测端)和3号(输出端子) 。该电流
我租
REX
流入终端四号为1mA (典型值) ,因此调整
输出电压V
OUT
是:
V
O
=V
04
+I
REX
R
EX
*V
04
:对SI- 3000J系列的输出电压
但是,内置电阻器(端子4号和1号之间)是一个
半导体电阻,它大约有热characteris-
为+ 0.2 % /°C的抽动。
它调整时要记住的热特性是很重要的
对输出电压。
-3
SI
09
0J
15
-3
SI
05
0J
10
5
2.可变输出电压与两个外部电阻器
V
IN
5
3
V
O
0
2
4
6
8
外部电阻R
EX
(k)
10
+
开放
2
47F
SI-3000J
1
4
I
REX1
R
EX1
V
04
+
47F
25
V
IN
=V
O
+1V
GND
0J
15
Ⅰ-3 3.75k
S =
X2
R
E
I
4IN
GND
R
EX2
20
输出电压V
O
(V)
输出电压可以增大通过将电阻器R
EX1
BE-
吐温码头4号(检测端)和3号(输出端)和
R
EX2
终端之间的4号和1号(接地端子) 。
目前我
4IN
流入终端四号为1mA (典型值),使热
相比于1所示的方法的特性可以得到改善
通过设置外部电流I
REX1
的值在大约5倍
我
4IN
(稳定系数s = 5)。
调整后的输出电压V
OUT
在这种情况下是:
V
O
=V
04
+R
EX1
I
REX1
I
REX1
= S I
4IN
的外部电阻器的值可以如下得到:
V
O
-V
04
V
04
R
EX1
=
R
EX2
=
S I
4IN
,
(S-1)I
4IN
*V
04
: SI的输出电压= 3000J系列
S:我的稳定性系数
4IN
(可设定为任意值)
0J
12 k
S
X2
=3
R
E
I-3
15
0J
09 25
I-3
2
=2.
S
X
R
E
0J
05 25
I-3
2
=1.
S
X
R
E
10
5
0
1.0
外部电阻R
EX1
(k)
2.0
注意:在SI- 3000J系列,输出电压增加可以AD-
如上所述justed 。然而,当上升设为AP-
近因10V相比输出电压V
04
时,必要
输出电流可以不由于SOA的获得保护
电路的SI - 3000J系列。
50