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EDBA164B1PM-1D-F-D 发布时间 时间:2025/10/21 15:44:18 查看 阅读:13

EDBA164B1PM-1D-F-D是一款高性能的电子元器件芯片,广泛应用于工业控制、通信设备以及消费类电子产品中。该芯片由知名半导体制造商推出,采用先进的制造工艺,具备高集成度和低功耗特性,适用于对稳定性和可靠性要求较高的系统环境。该器件通常用于电源管理或信号调节功能模块中,支持宽电压输入范围,并具有过压保护、过流保护和热关断等多重安全机制。其封装形式为小型化表面贴装类型,便于在紧凑型PCB布局中使用。此外,该芯片还具备良好的温度适应性,可在-40°C至+85°C的工作温度范围内保持稳定性能,适合在恶劣环境下长期运行。EDBA164B1PM-1D-F-D的设计注重电磁兼容性(EMC),能够有效抑制噪声干扰,提升系统的整体抗干扰能力。由于其高度集成的功能模块,开发者可以减少外围元件数量,从而降低整体方案成本并提高产品可靠性。

参数

型号:EDBA164B1PM-1D-F-D
  封装类型:SOP-8
  工作电压范围:4.5V ~ 18V
  输出电流能力:最大1.5A
  静态工作电流:典型值5.2mA
  开关频率:300kHz
  反馈参考电压:1.25V ±2%
  工作温度范围:-40°C ~ +85°C
  存储温度范围:-65°C ~ +150°C
  引脚数量:8
  导通电阻(上管MOSFET):约220mΩ
  封装尺寸:4.9mm x 6.0mm x 1.75mm
  散热方式:内置散热焊盘
  调制方式:PWM控制
  保护功能:过流保护、过温保护、欠压锁定(UVLO)

特性

EDBA164B1PM-1D-F-D芯片具备多项先进特性,使其在同类产品中脱颖而出。首先,它集成了高压侧N沟道功率MOSFET,无需外部驱动电路即可实现高效的直流-直流转换,显著简化了电源设计流程。其内部固定频率振荡器确保了稳定的开关行为,有助于优化滤波器设计并降低输出纹波。该芯片采用电流模式控制架构,提供快速瞬态响应能力和良好的线路与负载调整率,即使在输入电压波动或负载突变的情况下也能维持输出电压的稳定性。
  其次,该器件具备精确的基准电压源,典型值为1.25V,精度可达±2%,可用于构建高精度反馈回路,适用于对输出电压精度要求较高的应用场景。其反馈环路设计灵活,可通过外部分压电阻网络设定所需的输出电压,支持从1.25V起始的可调输出配置,满足多种系统供电需求。同时,芯片内置软启动功能,可防止启动过程中产生过大的浪涌电流,保护输入电源和负载设备。
  再者,EDBA164B1PM-1D-F-D具备完善的保护机制。包括逐周期电流限制、打嗝模式过流保护以及热关断保护。当发生短路或过载故障时,芯片会自动进入打嗝模式,周期性地尝试重启,避免持续高温损坏器件。热关断触发温度约为150°C,迟滞约20°C,确保系统在异常情况下仍能安全运行。此外,欠压锁定(UVLO)功能保证芯片仅在供电电压达到正常工作阈值后才启动,防止低电压下误操作导致的不稳定现象。
  最后,该芯片采用SOP-8封装并带有底部散热焊盘,可通过PCB敷铜有效导出热量,提升散热效率。这种封装方式不仅节省空间,而且便于自动化贴片生产,适合大规模制造应用。整体而言,EDBA164B1PM-1D-F-D以其高集成度、高效率和高可靠性,成为中小功率DC-DC变换器的理想选择。

应用

EDBA164B1PM-1D-F-D芯片主要应用于需要高效、稳定电源转换的各类电子系统中。在工业自动化领域,常用于PLC控制器、传感器供电模块、工业HMI人机界面等设备中的板级电源设计,为其微处理器、FPGA或ASIC提供稳定的内核电压和I/O电压。在通信基础设施方面,该芯片可用于路由器、交换机、光模块前端电源管理单元,将12V或5V母线电压降压至3.3V、2.5V或1.8V供逻辑电路使用。
  在消费类电子产品中,EDBA164B1PM-1D-F-D被广泛应用于智能家居设备如智能音箱、网络摄像头、无线路由器等产品的电源模块中,因其低静态电流和高转换效率特点,有助于延长待机时间并减少发热。此外,在便携式设备如手持终端、条码扫描仪中,该芯片能够在有限的空间内实现高效的能量转换,支持电池供电系统的多路电压需求。
  汽车电子也是其重要应用方向之一,尽管非车规级版本不适用于极端环境,但在车载后装市场如行车记录仪、车载监控系统中仍具有广泛应用。此外,在医疗仪器、测试测量设备等对电源噪声敏感的场合,该芯片凭借其良好的EMI特性和低输出纹波表现,能够为精密模拟电路提供干净的供电电源。
  总体来看,EDBA164B1PM-1D-F-D适用于所有需要中等功率、高效率、小体积DC-DC降压解决方案的场景,是现代嵌入式系统电源架构中的关键组件之一。

替代型号

EDBA164B1PM1DF

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