140-W-Transientenschutz-DC-DC-Wandler

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Produktdetail  

1 Merkmale der DC/DC-Wandler der Serie HSFM140 mit Überspannungsunterdrückung


Hohe Zuverlässigkeit
Maximale transiente Eingangsspannung: 80 V/50 ms oder 8 V/50 ms
Ausgangsleistung PO: 140 W
Betriebstemperaturbereich: Tc:-55℃~+125℃
Effizienz: 95 %
Match mit DC/DC-Wandler mit
Eingangsspannungsbereich von 16-40V
Hermetisch dichte Metallgehäuse

2. Anwendungsbereich der Transientenschutz-DC-DC-Wandler der Serie HSFM140

Hochzuverlässiges elektronisches System für die Luft- und Raumfahrt usw.

3. Beschreibung der Transientenschutz-DC-DC-Wandler der Serie HSFM140

Das Überspannungsschutz-Frontend-Modul HSFM-140 ist mit einem DC-DC-Wandler abgestimmt.
Es wird verwendet, um die momentane Eingangsspannung (80 V/50 ms, 8 V/50 ms) zu behandeln. Nach der Verarbeitung liefert es eine zuverlässige Eingangsspannung für den DC-DC-Wandler. Das Modul besteht aus einem integrierten Dickschicht-Hybridprozess, einer Bare-Chip-Montage und einem versiegelten Vollmetallgehäuse.
Zwei Betriebsmodi für das HSFM-140-Überspannungsschutz-Frontend-Modul:
Normaler Betriebsmodus: Wenn die Busspannung 16 V bis 40 V beträgt, folgt die Modulausgangsspannung der Eingangsspannung und ist niedriger als die Eingangsspannung von etwa △ V, während der interne DC-DC-Wandler den externen Kondensator auflädt.
Überspannungswartungsmodus::Wenn die Busspannung 80 V/50 ms oder 8 V/50 ms erreicht,
Der Ausgangsteil der Module wird zurückgeschaltet. Der externe Kondensator entlädt sich, um die Leistung für den DC DC zu liefern, bis die Überspannung endet.

4. Elektrische Leistung der Transientenschutz-DC-DC-Wandler der Serie HSFM140

Tabelle 2 Nennbedingungen und empfohlene Betriebsbedingungen

Absolutes Maximum. Nennwert

Ausgangsspannung: 46 V

Eingangsspannung (Transient, 50 ms): 8 V, 80 V

Ausgangsleistung: 145 W

Lagertemperatur: -65℃~150℃

Mechanischer Schock: 1500 g

Bleiwiderstandsschweißtemperatur: 300 ℃ (15 s)

Gewicht (ohne Flansch/mit Flansch): 31 g/34 g

Statische Stärke: 2000 V


Tabelle 3 Elektrische Eigenschaften

Nein.

Parameter

Bedingungen

(Sofern nicht anders angegeben,-55℃≤Tc≤125℃,VINu003d28V±5%)

HSFM-140

Mindest

max

1

Eingangsspannung /V

V0 u003d V1-△ Va, P0 u003d 140 W (Pin 8)

20

40

V0u003dV1-△Va,I0u003d7A (Pin 7)

18

20

V0 u003d V1-△ Va, I0 u003d 6,5 A (erwarten Sie 18 V) (Pin 8)

16

18

2

Effizienz /%


TAu003d25℃,I0u003d5A(Pin 8)

95

-

3

Ausgangsspannung am Ende des externen Speicherkondensators/V

V1 u003d 16 V ~ 40 V, ICext u003d 50 mA (Pin 7), I0 u003d 0 A (Pin 8)

43

45

4

Externer Speicherkondensator beendet Ausgangsstrom/mA

V1 u003d 16 V ~ 40 V, Io u003d 0 A (Pin 8)

-

50

5

Klemmleitungsregelung des externen Speicherkondensators/V

TA u003d 25 ℃, V1 u003d 16 V ~ 40 V, ICext u003d 50 mA (Pin 7), I0 u003d 0 A (Pin 8)

-

250

6

Stromregelung des Anschlusses des externen Speicherkondensators /mV

TA u003d 25 ℃, V1 u003d 16 V ~ 40 V, ICext u003d 50 mA (Pin 7), I0 u003d 0 A (Pin 8)

-

250

7

Transiente Eingangsspannung

TA u003d 25 ° C, Dauer der niedrigen Eingangstransientenspannung u003d 50 ms (Pin 7 mit 4700 μF × Kondensator 3, Pin 8 mit 140 W konstanter Leistungslast)

8

-

TA u003d 25 ° C, Dauer der hohen Eingangstransientenspannung u003d 50 ms (Pin 7 mit 4700 μF × Kondensator 3, Pin 8 mit 140 W konstanter Leistungslast)

-

80

8

Isolation

TA u003d 25 ℃ , Jeder Pin (außer Pin 6) verbindet 500 V Gleichspannung mit dem Paket

100

-


5. Schaltplan der DC/DC-Wandler der Serie HSFM140 mit Überspannungsschutz


Abbildung 1 Blockdiagramm des HSFM-140-Schaltkreises

Die Werte des externen Kondensators Cext können sich auf die folgende Formel beziehen:

Hinweis: F ist die Cext-Einheit.
P ist Ausgangsleistung, Einheit ist W
T ist die Entladungszeit, Einheit ist s
v (t1) ist die Spannung, wenn der externe Kondensator voll aufgeladen ist, Einheit ist V
v (t2) ist die Spannung, wenn der externe Kondensator leer ist, Einheit ist V

6. Typische Leistungskurven von DC-DC-Wandlern mit Transientenschutz der Serie HSFM140


Abbildung 2 Typische Eingangs- und Ausgangskurven des HSFM-140


Abbildung 3 Eingangsstoß (80 V, 50 ms) Ausgangsspannungskurven

Abbildung 4 Eingangsspannungskurven (8 V, 50 ms) und Ausgangsspannungskurven

7. MTBF-Kurven der Transientenschutz-DC-DC-Wandler der HSFM140-Serie


Abbildung 5 MTBF-Temperaturkurven (HSFM-140)

8. Pin-Bezeichnung der DC/DC-Wandler der Serie HSFM140 mit Überspannungsschutz



Abbildung 6 Pin-Out Ansicht von unten

Tabelle 4 Pin-Bezeichnung

Stift

Symbol

Bezeichnung

1

Fahrgestellnummer

Positiver Eingang

2

Vd

Schottky-Pluspol

3

NC

Null

4

Masse

Eingang Ausgang gemeinsam

5

NC

Null

6

GNDC

Fall üblich

7

Cext

externer Kondensatoranschluss

8

VO

Positiver Ausgang


9. Typisches Anschlussdiagramm der DC/DC-Wandler der Serie HSFM140 mit Überspannungsschutz



Abbildung 7 Typisches Anschlussdiagramm

10. Paketspezifikationen (Einheit: mm) der Transientenschutz-DC-DC-Wandler der Serie HSFM140

①Nicht geflanscht


Abbildung 8 Ansicht von unten

Abbildung 9 Seitenansicht


② Mit Flansch


Abbildung 10 Unteransicht

Abbildung 11 Seitenansicht


Tabelle 5 Paketübersicht

Bemaßungssymbole

Einheit/mm

Minimum

Nominal

Maximal

A

-

8.4

8,90

A1

1.20

1,50

1,80

φb

0,87

1.00

1.13

D

-

28.44

28.94

E

-

36.83

37.33

e

-

20.32

-

e1

-

5.21

-

e2

-

12.83

-

e3

-

17.91

-

e4


22.99


e5

-

28.07

-

X


50.8

51.30

X1

43.45

43,95

44.45

P

3.00

3.30

3,60

L

5.35

6.35

-


Tabelle 6 Fallmaterialien

Fallmodell

Header

Header-Plating

Abdeckung

Deckbeschichtung

Stift

Pin-Plating

Dichtungsstil

Anmerkungen

UPP3728-08c

(Nicht geflanscht)

Kaltgewalzter Stahl (10#)

Ni

Kovar

(4J42)

Ni

Kupfer –KernVerbindung

Ni/Au

Kompressionsdichtung

Die Vernickelung ist für den Erdungsstift des Gehäuses

UPP3728-08d

(Geflanscht)

Kaltgewalzter Stahl (10#)

Ni

Kovar (4J42)

Ni

Kupfer –KernVerbindung

Ni/Au

Kompressionsdichtung

Die Vernickelung ist für den Erdungsstift des Gehäuses


11. Bestellinformationen für DC/DC-Wandler der Serie HSFM140 mit Überspannungsschutz




Abbildung 12 Bestellinformationen

Anwendungshinweise:

  • Sowohl positive als auch negative Klemmen für die Stromversorgung müssen korrekt angeschlossen sein, wenn Strom angelegt wird, um dauerhafte Schäden am Gerät zu vermeiden.
  • Die Prüfposition muss die Wurzel des Stifts des Geräts sein, wenn die elektrischen Eigenschaften gemessen werden.
  • Die Grundplatte des Geräts muss während der Gerätemontage eng an der Leiterplatte befestigt sein, um eine Beschädigung der Stifte zu vermeiden. Die stoßfesten Maßnahmen müssen bei Bedarf übernommen werden.
  • Die Stifte dürfen nicht verbogen werden, um ein Reißen des Glasisolators und ein Auslaufen des Gehäuses zu vermeiden.
  • Bei der Bestellung dieses Geräts müssen die detaillierten elektrischen Spezifikationen auf den einschlägigen Normen basieren. Während die in diesem Dokument angebotenen Daten nur als Referenz dienen.
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