RPZ-6.0 Serie

  • Buck regulator power module with integrated shielded inductor
  • 7V maximum input voltage
  • Programmable 0.6 - 6.65V output voltage
  • 6A maximum output current
  • SCP, OCP, OTP, and UVLO protection
  • 4mm x 6mm x 1.6mm QFN package
  • Flip-Chip technology for improved thermal management
  • Efficiency up to 90%

The RPZ-6.0 series is a cutting-edge non-isolated step-down power module meticulously crafted for electronic designs across a diverse spectrum of applications. This versatile module is poised to empower microcontrollers, sensors, embedded systems, portable electronics, IoT devices, consumer electronics, and medical devices with efficient and reliable power. he RPZ-6.0 is a buck regulator power module featuring an integrated shielded inductor, ensuring optimal performance and ease of use in various scenarios. With a maximum input voltage of 7V, this module strikes the perfect balance between adaptability and efficiency, providing a stable and reliable power source for a wide array of applications. Designed for flexibility, the RPZ-6.0 allows for programmable output voltages ranging from 0.6V to 6.65V. This adaptability makes it an ideal choice for applications with varying power requirements, enabling seamless integration into designs that demand precision and customization. Delivering a robust 6A maximum output current, the RPZ-6.0 is engineered to meet the dynamic needs of modern electronics. Safety is paramount, and this module is equipped with Short Circuit Protection (SCP), Overcurrent Protection (OCP), Overtemperature Protection (OTP), and Undervoltage Lockout (UVLO) features, ensuring the longevity and safeguarding of connected devices. Housed in a compact 4mm x 6mm x 1.6mm QFN package, the RPZ-6.0 is designed to optimize space efficiency without compromising performance. The integration of Flip-Chip technology enhances thermal management, ensuring the module operates at peak efficiency even in demanding conditions. With an efficiency rating of up to 90%, the RPZ-6.0 not only meets but exceeds industry standards. This high efficiency not only minimizes energy consumption but also reduces heat generation, contributing to the overall reliability and extended lifespan of the module.

  Part Number Vin (V) Main Vout (V) Package Style Current (A)
1 DC/DC, 30.0 W, Single Output, SMD (pinless) RPZ-6.0-CT
Fokus Neu
2.75 - 7.0 0.6 to 6.65 24-Pad QFN 6.0
2 DC/DC, 30.0 W, Single Output, SMD (pinless) RPZ-6.0-R
Fokus Neu
2.75 - 7.0 0.6 to 6.65 24-Pad QFN 6.0
Attributes RPZ-6.0
AC/DC or DC/DC DC/DC
Power (W) 30.0
Isolation Non-Isolated
Vin (V) 2.75 - 7.0
Main Vout (V) 0.6 to 6.65
Nr. of Outputs Single
Iout 1 (mA) 6000.0
Mounting Type SMD (pinless)
Package Style 24-Pad QFN
Length (mm) 4.0
Width (mm) 6.0
Height (mm) 1.6
MIN Operating Temp (°C) -40.0
MAX Operating Temp (°C) 78.0
Current (A) 6.0
Protections OCP, OTP, SCP
Trim Pin Output Voltage Adjustment 0.6-6.65
Control Pin Function Enabled
Directives REACH, RoHS 2+ (10/10)
Warranty 3 Years
Regulation Regulated
  Part Number Power (W) Vout 1 (V) Vin (V) Mounting Type
1 DC/DC, 30.0 W, Single Output, SMD (pinless) RPZ-6.0-CT
Fokus Neu
30.0 5.0 2.75 - 7.0 SMD (pinless)
2 DC/DC, 30.0 W, Single Output, SMD (pinless) RPZ-6.0-R
Fokus Neu
30.0 5.0 2.75 - 7.0 SMD (pinless)

Dokumente

Titel Typ Datum
RPZ-6.0.pdf Datasheet
RPZ-6.0_Layout_EMI_Guidelines.pdf PDF 12.12.2024
Alle unsere DC/DC-Wandler enthalten einen eingebauten Eingangskondensatorfilter, sodass für den normalen Betrieb kein externer Kondensator erforderlich ist, sofern dies nicht im Datenblatt angegeben ist. Möglicherweise ist auch ein Eingangskondensator erforderlich, um die Überspannungsanforderungen zu erfüllen oder die Gleichstromversorgung am Lastpunkt zu glätten. Wenn mehrere DC/DCs über dieselbe Schiene mit Strom versorgt werden, werden Eingangskondensatoren empfohlen, die sich in der Nähe der Eingangsstifte befinden.
Es werden keine externen Komponenten benötigt. Ein Eingangskondensator wird nur empfohlen, wenn die Eingangsspannung 26 V überschreitet. Ein Ausgangskondensator hilft dabei, die Welligkeit des Ausgangs weiter zu reduzieren, aber die Welligkeit ist trotzdem relativ gering.
Nein. Schaltregler funktionieren anders als Linearregler, und dieser „Trick“ funktioniert nicht. Sie benötigen eine sehr gute Erdverbindung, um ordnungsgemäß zu funktionieren.
Die Datenblätter geben die maximale kapazitive Belastung an. Wenn die kombinierte kapazitive Last höher ist, geht der Umrichter beim Einschalten möglicherweise in den Kurzschlussschutz.
Zum Schalten von Reglern kann sich jedoch der Ausgangskondensator wieder in den Ausgang des Umrichters entladen, wenn die Eingangsversorgung plötzlich entfernt wird und den Umrichter beschädigt. Durch den Einbau von Schutzdioden kann dieser Rückstrom vermieden werden.
Ja, das können Sie. In den Innoline-Anwendungshinweisen finden Sie unsere empfohlenen Schaltkreise, um einen negativen Ausgang für jede Serie unserer Schaltreglerfamilien zu erhalten.
Der R-78 kostet mehr als ein Linearregler, weil er intelligent ist. Er ähnelt möglicherweise einem dreipoligen Linearregler, ist jedoch weitaus effizienter und enthält einen Controller-Chip, der den Wandler vor Überlastung, Übertemperatur und Kurzschlüssen schützt. Dies macht ihn sehr robust und schwer zu zerstören.
Auch wenn der Konverter selbst mehr kostet, sind die Einsparungen bei der primären Stromversorgung (da weniger Ausgangsstrom benötigt wird), der Montage (da kein umständlicher Kühlkörper, keine Schraube, keine Mutter und keine Wärmeleitpaste erforderlich sind) und dem Inventar (Ein Teil statt sieben Teile mit Linearregler + Kühlkörper + Montage + Eingangs- und Ausgangskondensatoren) bedeutend, dass die Gesamtkosten für die Stromversorgung mit dem R-78 niedriger sein können als mit dem ""billigeren"" Linearregler.
Typ ist nicht kritisch. Tatsächlich ist ein relativ hoher ESR-Kondensator am Eingang von geringerer Qualität von Vorteil, da sein Innenwiderstand dazu beiträgt, Einschaltstoßschwingungen zu dämpfen.
Eine Kombination aus Tantal oder Elektrolyt parallel zu einem MLCC am Eingang oder Ausgang vereint die Vorteile beider Typen (hoher ESR zur Reduzierung des Nachschwingens, niedriger ESR zur Filterung des Rauschens).
Die Innoline-Serie verwendet alle intelligenten Steuerungen, die den Ausgangsstrom bei jedem Schaltzyklus messen (Current Mode Control). Wenn der Ausgang überlastet ist, liefert der Umrichter den Überstrom, bis entweder der Umrichter überhitzt und sich selbst abschaltet (thermischer Schutz) oder der Laststrom die Sicherheitsgrenzen überschreitet. Wenn der Ausgang kurzgeschlossen ist, schaltet die Steuerung die Ausgangstreiberschaltung ab. Der Ausgangszustand wird kontinuierlich überwacht und der Konverter startet automatisch neu.
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