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LSN -10A D12型号
输出反向传导
单路输出,非隔离, 12V
IN
, 1-5V
OUT ,
10A , DC / DC电源,SIP封装
改变负荷以保持低于+ 110℃该温度下,什锦
空气溢流和空气温度的条件。一旦温度超过
+ 115℃ (大约) ,热保护将禁用转换器。自动
出现重新启动后,温度降到低于+ 110 ℃。
除了最后2 DUT的被垂直安装型号,和空气的方向
溢流平行于单元中从销11的方向引脚1 。
正如你可能推断出该降额曲线,并观察在英法fi效率
下面几页的曲线, LSN D12 SIP的几乎保持不变
从上半年满负荷EF网络效率,因此能提供令人印象深刻
即使在满负荷工作温度性能。
最后,当LSN D12的SIP协议的被安装在系统电路板,它们是obvi-
ously受到众多因素和公差没有考虑到这里。
如果您正试图提取下最新的这些单位
苛刻的温度条件下,我们建议您监视输出 -
电感器的温度,以确保它保持低于+ 110℃,在任何时候。
对于"H"模型热性能
增强热性能的时候可以达到LSN D12 SIP的是
水平安装的( "H"模型)和输出电感器(其电
分离,安装了导热垫)热耦合到一个铜
在系统板上平面/垫(至少0.55平方英寸面积) 。您的
情况可能会有所不同,但是我们的测试表明这种配置提供了一个
16 ° C到22 °的环境工作温度改善。参见第9页
对于两个水平安装单元热比较。
许多DC / DC的使用同步整流器阳离子从输出反向患
传导。如果这些装置已经在其输出端的电压施加之前
一个电压被施加到其输入端(这通常发生在另一个功率
电源之前,他们开始在电排序的应用程序)时,均会
无法启动,或者自毁。在这两种情况下,其原因是"freewheeling"或
"catch" FET的偏置本身并有效地成为一个短路。
LSN D12 SIP的DC / DC转换不从输出反向损坏
传导。他们采用专有的栅极驱动电路,这使得他们
免疫的启动过程中施加的电压。如果您使用的是
平行与LSN的外部电源,要知道,在
启动阶段,一些低阻抗状态或瞬态电流可能
吸收简要地Y转化为LSN输出端之前电压调节是
全面建立。您应该确保并联外部电源的
LSN在此条件下不中断启动。
散热注意事项和热保护
下图所示的典型输出电流的热降额曲线使
设计者能够确定有多少电流就可以可靠地从每个派生
该LSN D12 SIP的知名环境下,温度的模型和空气溢流
条件。类似地,曲线表明多少空气溢流需要
可靠地提供一个特定的C输出电流称为温度。
在LSN D12 SIP的最高气温出现在它们的输出电感器,
其热量主要是由我生成
2
损失。降额曲线呈
使用热电偶来监控温度感应器和开发
典型性能曲线的LSN D12 SIP系列
LSN-1/10-D12
效率与线路电压和负载电流
89
87
输出电流(安培)
12
LSN-1/10-D12
输出电流与环境温度
(垂直安装,从11脚的空气流动方向引脚1 )
10
自然对流
8
85
效率(%)
83
100 LFM
6
V
IN
= 10.8V
81
200 LFM
4
V
IN
= 12V
79
2
V
IN
= 13.2V
77
75
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
负载电流( AMPS )
0
–40
0
60
70
80
90
100
110
环境温度( ℃)
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电子邮件: sales@murata-ps.com ,联系电话:
+1 508 339 3000
MDC_LSN10A-D12.B01
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