JXSQ အသစ်နှင့် မူရင်း IC ချစ်ပ်များ REG BUCK ADJ 3.5A 8SOPWR TPS54340DDAR လျှပ်စစ်ပစ္စည်း အစိတ်အပိုင်းများ
ထုတ်ကုန်ဂုဏ်ရည်များ
အမျိုးအစား | ဖော်ပြချက် |
အမျိုးအစား | Integrated Circuits (ICs) |
Mfr | တက္ကတူရိယာ |
စီးရီး | Eco-Mode™ |
အထုပ် | တိပ်နှင့် ရစ်ပတ် (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® |
SPQ | 2500T&R |
ထုတ်ကုန်အဆင့်အတန်း | ဒီဇိုင်းအသစ်များအတွက်မဟုတ်ပါ။ |
လုပ်ဆောင်ချက် | အဆင့်-ဆင်း |
Output Configuration | သဘောပါ။ |
Topology | အဲဒီလိုမျိုး |
အထွက် အမျိုးအစား | ချိန်ညှိနိုင်သည်။ |
Outputs အရေအတွက် | 1 |
ဗို့အား - အဝင် (မိနစ်) | 4.5V |
ဗို့အား - Input (Max) | 42V |
ဗို့အား - အထွက် (Min/Fixed) | 0.8V |
ဗို့အား - အထွက် (မက်စ်) | 41.1V |
လက်ရှိ - အထွက် | 3.5A |
ကြိမ်နှုန်း - ကူးပြောင်းခြင်း။ | 100kHz ~ 2.5MHz |
Synchronous Rectifier | No |
Operating အပူချိန် | -40°C ~ 150°C (TJ) |
Mounting အမျိုးအစား | Surface Mount |
အထုပ်/အခွံ | 8-PowerSOIC (0.154", 3.90mm အကျယ်) |
ပေးသွင်းသူ ကိရိယာ ပက်ကေ့ချ် | 8-SO PowerPad |
အခြေခံထုတ်ကုန်နံပါတ် | TPS54340 |
ချစ်ပ်များ (သို့မဟုတ် အီလက်ထရွန်နစ် ထုတ်လုပ်မှု) သည် လျှပ်ကူးပစ္စည်းထက် တစ်ပိုင်းလျှပ်ကူးပစ္စည်းကို အဘယ်ကြောင့် အသုံးပြုသနည်း။
Semiconductors များသည် ဘဝ၏ အရေးကြီးသော အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု ဖြစ်လာပြီး ၎င်းတို့၏ အသုံးပြုမှုသည် နေရာအနှံ့တွင် ရှိနေသည်။ဆီမီးကွန်ဒတ်တာများမရှိလျှင် ရေဒီယို၊ ကွန်ပျူတာမရှိ၊ မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းမရှိ၊ တီဗီမရှိ၊ အဝတ်လျှော်စက်မရှိ၊ ဗီဒီယိုဂိမ်းမရှိ၊ 3D ပုံနှိပ်စက်၊ အလိုအလျောက်မောင်းနှင်မှု၊ စမတ်ကျသောဆေးဝါးများ သို့မဟုတ် ဓာတ်ပုံဗိုလ်တာစက်များ ရှိမည်မဟုတ်ပါ။Internet of Things ၏ လျင်မြန်သော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသည် တစ်ပိုင်းလျှပ်ကူးပစ္စည်းကို ပိုမိုစွယ်စုံရစေသည်။
လေဟာနယ်ပြွန်နည်းပညာကို အားကိုးနေသော်လည်း (အီလက်ထရွန်ပြွန်များဟုလည်း လူသိများသော လေဟာနယ်ပြွန်များကို ကုန်ကျစရိတ်ကြီးမြင့်မှု၊ ကြာရှည်ခံမှု၊ အရွယ်အစားနှင့် ထိရောက်မှုနည်းသော အကြောင်းရင်းများကြောင့် ဆီမီးကွန်ဒတ်တာများဖြင့် အစားထိုးခဲ့သည်၊ လျှပ်ကူးပစ္စည်းအတွင်းတွင် လျှပ်ကူးပစ္စည်းနှင့် အမျှင်များပါရှိသော) အီလက်ထရွန်နစ်ကိရိယာများစွာတို့သည် ဖန်တီးခဲ့သည်။လေဟာနယ်ပြွန်၊ ရုပ်မြင်သံကြားများ၊ ဓာတ်စက်များနှင့် ရေဒီယိုများ၏ နေ့ရက်များကို ပြန်ကြည့်ပါက ၎င်းတို့ကို ပါဝါဖွင့်လိုက်တိုင်း မိနစ်အတော်ကြာ သွေးပူရန် လိုအပ်သည့် လေဟာနယ်ပြွန် ဆားကစ်များပါရှိပြီး အလွန်တည်ငြိမ်မှုမရှိပါ။လွန်ခဲ့သည့် နှစ် 60 အတွင်း၊ တစ်ပိုင်းလျှပ်ကူးတာနည်းပညာသည် စက်ပစ္စည်းများကို ပိုမိုမြန်ဆန်၊ သေးငယ်ကာ ပိုမိုတည်ငြိမ်လာစေခဲ့သည်။
ဒါဆို conductor တွေထက် ဒီအီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းတွေကို ဖန်တီးဖို့ semiconductors ကို ဘာကြောင့်သုံးတာလဲ။
တစ်ပိုင်းလျှပ်ကူးပစ္စည်းဆိုတာ ဘာလဲ။semiconductor သည် conductor (များသောအားဖြင့် metal) နှင့် insulator (အများအားဖြင့် ကြွေထည်) အကြား လျှပ်စစ်ကို သယ်ဆောင်ပေးသည့် ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။တစ်ပိုင်းလျှပ်ကူးပစ္စည်းသည် သန့်စင်သောဒြပ်စင်များ (ဆီလီကွန် သို့မဟုတ် ဂျာမနီယမ်) သို့မဟုတ် ဒြပ်ပေါင်းများ (ဂယ်လီယမ် အာဆင်းနိုက် သို့မဟုတ် ကက်မီယမ်ဆယ်လီနိုက်) ဖြစ်နိုင်သည်။ဆေးဆိုးခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွင်၊ အညစ်အကြေးအနည်းငယ်ကို သန့်စင်သော semiconductor ထဲသို့ ပေါင်းထည့်ခြင်းဖြင့် ပစ္စည်း၏လျှပ်စစ်စီးကူးမှုကို သိသာထင်ရှားစွာပြောင်းလဲစေပါသည်။
အီလက်ထရွန်းနစ် စက်ပစ္စည်းအများစုကို တစ်ပိုင်းလျှပ်ကူးကိရိယာများဖြင့် လုပ်ဆောင်သည့် amplification၊ oscillator နှင့် arithmetic ကဲ့သို့သော လုပ်ဆောင်ချက်များကို လုပ်ဆောင်ပေးသည့် ထရန်စစ္စတာများကို အခြေခံ၍ ထုတ်လုပ်ထားသည်။
ဒါဆို semiconductors နဲ့ conductors မဟုတ်တာလဲ ?
တစ်ပိုင်းလျှပ်ကူးပစ္စည်းသည် ကျယ်ပြန့်သောလျှပ်ကူးပစ္စည်းရှိသောကြောင့်၊ လျှပ်ကူးပစ္စည်းသည် နေ့စဉ်ဘ၀တွင် အမြဲတမ်းမလိုအပ်သော အလွန်မြင့်မားသောလျှပ်ကူးနိုင်စွမ်းရှိသည်။ဆီမီးကွန်ဒတ်တာများနှင့် သင့်လျော်သောဆေးများဖြင့် လျှပ်ကူးနိုင်မှုအား လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီ ပြောင်းလဲနိုင်သည်။တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ လိုအပ်သည့်အရာကို အတိအကျရရှိရန် မဖြစ်နိုင်သော ဒေါ့စပယ်ယာများကို ထိန်းချုပ်၍မရသော သဘောသဘာဝ (စပယ်ယာများတွင် အားသွင်းသယ်ဆောင်သူ အများအပြားရှိပြီး မူးယစ်ဆေးဝါးသည် အနည်းငယ်သာ အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်ကို မြင်ယောင်ကြည့်ပါ)။
ဆားကစ်တစ်ခုရှိ အမှတ် A နှင့် B သည် conductor ဖြင့် ချိတ်ဆက်ထားသည်ဟု ယူဆပါက ၎င်းတို့ကြားတွင် ဗို့အားတစ်ခု ရှိနေမည်ဖြစ်ပြီး အမှတ်နှစ်ခုကြားတွင် လက်ရှိ စီးဆင်းနေမည်ဖြစ်သည်။ဤနေရာတွင် လက်ရှိစီးဆင်းမှုကို ထိန်းချုပ်ရန် နည်းလမ်းမရှိပါ။အပြန်အလှန်အားဖြင့် အမှတ် A နှင့် B ကို insulator ဖြင့် ချိတ်ဆက်ထားပါက၊ လျှပ်စီးကြောင်းသည် စီးဆင်းလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ (ဗို့အားသည် စိတ်ကူးမယဉ်နိုင်သောအဆင့်သို့ တိုးမလာပါက) စီးဆင်းရန် လုပ်ဆောင်နိုင်မှု အနည်းငယ်သာရှိသည်။
သို့သော်လည်း ထရန်စစ္စတာအား အမှတ် A နှင့် B ကြားတွင် အသုံးပြုပါက၊ ၎င်းသည် လက်ရှိ ထိန်းချုပ်ရန် အားကောင်းသော နည်းလမ်းကို ပေးဆောင်သည်။ထရန်စစ္စတာသည် အမှတ် A နှင့် B အကြားတွင် ရှိပြီး အမှတ် C နှင့် B အကြား ဗို့အားကွာခြားချက်ကို အသုံးချခြင်းဖြင့် အမှတ် A နှင့် B ကြားတွင် လျှပ်စီးကြောင်း စတင်စီးဆင်းစေမည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့ကို အလွန်နိမ့်သော ဗို့အား (5 ဗို့အောက်) တွင် လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ ) နှင့် low Currents (ပါဝါသုံးစွဲမှုနည်းသည်)။လျှပ်ကူးပစ္စည်း သို့မဟုတ် insulator များကိုသာ အသုံးပြုရန် မဖြစ်နိုင်ပါ။လျှပ်ကူးပစ္စည်းများသည် အမြဲတမ်း လည်ပတ်နေသောကြောင့်၊ insulators များသည် မည်သည့်အခါမှ လည်ပတ်မည်မဟုတ်ဘဲ semiconductors များသာ အဖွင့်နှင့် အပိတ်များကို ရရှိနိုင်သည်။
လွန်ကဲသော ကစားသမားများကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းမပြုဘဲ (အချို့က ကျားသားပေါက်ဟု ဆိုနိုင်သည်) လူအများစုသည် ကြောင်ကို ရွေးချယ်ကြမည်ဖြစ်သည်။အစွန်းရောက်ကစားသမားများအတွက် သင်သည် ကျားကြီးတစ်ကောင်ကို ရွေးချယ်မည်လား။သိသာထင်ရှားသောအကြောင်းရင်းမှာ- ထိန်းချုပ်မရသော၊ ရက်စက်သည်။၎င်းသည် conductor နှင့် semiconductor နှင့် အလွန်တူသည်။
ကျား = စပယ်ယာ ( conductivity over control)
Cat = semiconductor (လျှပ်ကူးနိုင်စွမ်းကို doping ဖြင့် ထိန်းချုပ်နိုင်သည်)
သိပ္ပံပညာလောကသည် တင်းကျပ်ပြီး ထိန်းချုပ်မရနိုင်သော မည်သည့်နည်းပညာမဆို ကြာရှည်ခံမည်မဟုတ်ပေ။