RH137负可调稳压器:设计与性能解析
在电子工程师的日常工作中,稳压器是电路设计里的关键组件,它能为各种电子设备提供稳定的电源。今天,我们就来详细探讨一下RH137负可调稳压器。
文件下载:RH137.pdf
一、产品概述
RH137是一款负可调稳压器,其输出电压范围为 -1.2V 至 -22V,最大可输出 1.5A 的电流。这款稳压器在设计上充分考虑了易用性和稳定性,即使在没有安装散热片的情况下,内部的电流和功率限制以及真正的热限制功能,也能防止因过载或短路而损坏设备。
此外,该产品采用了模拟设备公司的先进处理技术,并在热限模式下进行了 100% 的老化测试,从而确保了所有设备保护电路都能正常工作,有效减少了现场故障的发生。而且,其晶圆批次按照模拟设备公司内部的 Class S 流程进行处理,可以应用于严苛的军事领域。
二、绝对最大额定值
在使用稳压器时,了解其绝对最大额定值至关重要,这能帮助我们避免因超出额定值而损坏设备。以下是 RH137 的绝对最大额定值:
- 功率耗散:内部限制。这表明稳压器自身具备功率保护机制,能在一定程度上保障设备安全。
- 输入 - 输出电压差:最大为 30V。在设计电路时,必须确保输入输出电压差在这个范围内。
- 工作结温与存储温度范围: -65°C 至 150°C。这意味着该稳压器能够在较宽的温度环境下正常工作,适用于多种不同的应用场景。
- 引脚温度(焊接,10 秒):300°C。在焊接过程中,要注意控制焊接时间和温度,避免因温度过高损坏引脚。
三、电气特性
(一)预辐照电气特性
文档中的表 1 详细列出了 RH137 在预辐照情况下的电气特性。这里我们选取几个重要参数进行分析:
- 参考电压(V_REF):在不同的输入输出电压差和输出电流条件下,参考电压会有所变化。例如,当 (|V{IN } - V{OUT }| = 5V),(I{OUT } = 10mA) 时,参考电压范围为 -1.225V 至 -1.275V;当 (3V ≤ |V{IN } - V{OUT }| ≤ 30V),(10mA ≤ I{OUT } ≤ I_{MAX}) 时,参考电压范围为 -1.200V 至 -1.300V。在实际设计中,我们需要根据具体的电路要求来选择合适的工作条件,以确保参考电压满足设计需求。
- 线性调节率(∆V_OUT / ∆V_IN):在 (3V ≤ |V{IN } - V{OUT }| ≤ 30V) 的条件下,典型值为 0.02%/V,最大值为 0.05%/V。线性调节率反映了稳压器输出电压随输入电压变化的稳定程度,数值越小,说明输出电压越稳定。
- 负载调节率(∆V_OUT / ∆I_OUT):当 (10mA ≤ I{OUT } ≤ I{MAX}) 且 (|V{OUT }| ≤ 5V) 时,典型值为 25mV;当 (|V{OUT }| ≥ 5V) 时,典型值为 0.5%。负载调节率体现了输出电压随负载电流变化的稳定程度,这对于需要稳定输出电压的电路设计非常重要。
(二)辐照后电气特性
表 1A 给出了 RH137 在不同辐照剂量下的电气特性。从表中可以看出,在不同的辐照剂量(如 10KRAD(Si)、20KRAD(Si) 等)下,部分参数(如参考电压、线性调节率、负载调节率等)的变化情况。这对于在辐射环境下使用的电子设备设计具有重要意义,工程师需要根据实际的辐射环境来评估稳压器的性能是否满足要求。
四、封装与订购信息
RH137 有两种封装形式:
- H 封装:3 引脚 TO - 39 金属罐封装。这种封装形式在散热和电气性能方面具有一定优势,适用于对散热要求较高的应用场景。
- K 封装:2 引脚 TO - 3 金属罐(钢)封装,但该封装已过时,仅供参考。
五、典型性能特性
文档中给出了 RH137 的典型性能特性曲线,包括参考电压、电流限制、调整电流、最小负载电流、压差电压调节等随总剂量(KRAD(Si))的变化情况。通过这些曲线,我们可以直观地了解稳压器在不同条件下的性能表现。例如,从参考电压随总剂量的变化曲线中,我们可以预测在辐射环境下参考电压的稳定性,从而在设计中采取相应的补偿措施。
六、总结
RH137 负可调稳压器凭借其宽输出电压范围、大输出电流能力、良好的保护机制以及在不同环境下的稳定性能,成为电子工程师在电路设计中的一个不错选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的电路要求,仔细考虑稳压器的各项参数和特性,合理选择工作条件和封装形式,以确保电路的稳定性和可靠性。同时,对于在辐射环境下的应用,要充分关注辐照后电气特性的变化,采取相应的防护措施。大家在使用 RH137 稳压器的过程中,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
-
电气特性
+关注
关注
0文章
324浏览量
10312
发布评论请先 登录
探索可调 2.8A 单电阻低压差稳压器 RH3083MW
解析RH3080MK DICE:高性能低功耗线性稳压器的卓越之选
RH1086M:高性能低 dropout 正可调稳压器的技术剖析
RH117正可调稳压器:特性、参数与应用解析
LT3093:高性能负线性稳压器的卓越之选
LT3091:高性能负线性稳压器的卓越之选
SGM2058负电荷泵与可调稳压器:设计与应用解析
SGM2209:高性能负输出线性稳压器的卓越之选
深入解析LM2576xx系列降压稳压器:性能、应用与设计指南
ADP5600:交错反相电荷泵与负LDO稳压器的技术解析
深入解析LM137HVQML:高性能3端可调负电压调节器
德州仪器LM117QML/LM117QML - SP可调稳压器深度解析
深度解析LM137QML:3端可调负电压稳压器的卓越性能与应用
深入解析LM2991QML负低压差可调稳压器
线性稳压器的动态调节机制解析 三端稳压器与LDO稳压器的区别
RH137负可调稳压器:设计与性能解析
评论