型号:

NDP1450KC

品牌:NDP(芯潭微)
封装:SOP-8
批次:24+
包装:编带
重量:-
其他:
-
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4000+
4.47
产品参数
属性参数值
功能类型降压型
工作电压7V~37V
输出电压3.3V~25V
输出电流5A
开关频率110kHz~150kHz
工作温度-40℃~+150℃
同步整流
输出通道数1
拓扑结构降压式
静态电流(Iq)1.3mA
开关管(内置/外置)内置
输出类型可调

NDP1450KC 产品概述

NDP1450KC 是芯潭微(NDP)推出的一款高性能降压型开关稳压器,面向工业级和消费类电源管理应用。该器件采用降压拓扑、内置开关管并支持同步整流,能够在宽输入电压范围内提供稳定、可调的输出,适合需要高效率与高输出电流的场景。

一、主要规格一览

  • 功能类型:降压型(Step-down)
  • 输入电压范围:7V ~ 37V
  • 输出电压范围:可调 3.3V ~ 25V
  • 最大输出电流:5A(单通道)
  • 开关频率:110kHz ~ 150kHz
  • 工作温度:-40℃ ~ +150℃
  • 同步整流:支持(内部同步整流 MOSFET)
  • 拓扑结构:降压式
  • 静态电流(Iq):1.3mA
  • 开关管:内置
  • 输出通道数:1
  • 封装:SOP-8
  • 品牌:NDP(芯潭微)

二、产品特点与优势

  • 宽输入电压范围:7V 至 37V 的输入适配多数汽车、工业与通信电源场景,具备良好的系统兼容性。
  • 可调输出电压:3.3V~25V 的可调范围满足各种核心电源和外设电源需求,设计灵活。
  • 高电流能力:5A 连续输出,配合同步整流可实现较高的转换效率和较低的功耗。
  • 同步整流与内置开关:无需外接整流二极管和外部功率 MOSFET,简化设计并降低器件数量与体积。
  • 低静态电流:1.3mA 的静态电流在待机或轻载工况下有利于降低系统静态功耗。
  • 宽温度工作范围:-40℃ ~ +150℃ 适配工业级应用环境。

三、典型应用场景

  • 工业控制电源:PLC、驱动模块及现场总线电源。
  • 汽车电子(在满足汽车规范前提下):辅助电源、车载设备降压。
  • 通信设备:基站侧边电源、基板电源管理。
  • 消费类设备:电视、机顶盒、路由器等需高电流输出的功率模块。
  • 电源模块/模块化电源设计:用于为下游电路提供稳定可调电源。

四、设计与布局建议

  1. 输入与输出电容

    • 输入侧建议使用低 ESR 的陶瓷电容(多层陶瓷电容,X7R/X5R),并并联必要的电解/钽电容以增强大电流瞬态能力。
    • 输出侧采用足够容值和低 ESR 的陶瓷电容,必要时并联钽/固态电容改善低频纹波和稳定性。
  2. 电感选择

    • 选用适用于 5A 输出的电感,额定电流与饱和电流需大于最大输出电流,DCR 影响效率需平衡考虑。
    • 根据所选开关频率和期望电流纹波计算电感值,推荐在器件数据手册中查找典型参考值或样机验证。
  3. 布局要点

    • 将输入电容紧靠 VIN 与 GND 引脚放置,减小开关环路面积,降低 EMI。
    • 输出电容与反馈/输出节点尽量靠近,保证反馈稳定与响应速度。
    • 开关节点走线尽量短且远离敏感模拟信号,减小辐射干扰。
    • SOP-8 封装请参照数据手册判定是否有散热焊盘,如有则尽量在 PCB 下方敷铜并增加过孔以提升散热能力。
  4. 热管理

    • 在高输出电流与高输入压差条件下,器件功耗上升明显,应充分考虑散热:器件四周增加铜箔、添加散热过孔或外接散热片。
    • 高环境温度时注意性能降额,符合系统可靠性要求。

五、关键注意事项

  • 输出电压设定:采用外部反馈分压器设定输出电压时,注意反馈网络的阻值选择以兼顾静态电流与精度。
  • 电感和电容的电流与电压额定值需满足最大输入/输出条件及高温下的衰减。
  • EMI 与滤波:110kHz~150kHz 的开关频率在设计中需兼顾传导与辐射干扰抑制,必要时加入输入滤波器或差模共模滤波器。
  • 保护与可靠性:若应用对短路、过流、过温等有严格要求,请参照完整数据手册确认 NDP1450KC 的保护特性,必要时在外部补充保护电路。

六、结论

NDP1450KC 以其宽输入范围、内置功率开关、同步整流和 5A 的输出能力,适合用于工业、通信与部分汽车电子等对可靠性与效率有较高要求的电源设计。合理选择外部电感、电容与优化 PCB 布局和散热,是发挥器件性能并保证系统稳定性的关键。详情与典型电路、引脚信息和具体参数,请以官方数据手册为准。