DS-RVP001-RMR-008-0505-1 Series

  • Isolation voltage 3kVDC/min
  • Operating temperature: -40°C to +85°C
  • Short circuit protection
  • Castellated connections
  Part Number Power (W) Vin (V) Vout 1 (V) Iout 1 (mA) Isolation (kV)
1
신규
1 5 5 200 3
Attributes DS-RVP001-RMR-008-0505-1
Product Category DC/DC
Power (W) 1
Isolation Isolated
Vin (V) 5
Main Vout (V) 5
Nr. of Outputs Single
Iout 1 (mA) 200
Isolation (kV) 3
Mounting Type SMD (pinless)
Package Style Open Frame
Length (mm) 0
Width (mm) 0
Height (mm) 0
MIN Operating Temp (°C) -40
MAX Operating Temp (°C) 105
Protections OCP, OLP, OTP, SCP
Directives REACH, RoHS 2+ (10/10)
Regulation Unregulated
  Part Number Power (W) Vout 1 (V) Vin (V) Mounting Type
1
신규
1 5 5 SMD (pinless)

서류

표제 Type 날짜
DS-RVP001-RMR-008-0505-1.pdf Datasheet
IoT 기기는 배터리 사용 시간을 최대한 늘려야 하므로 고효율, 소형, 저전력 DC/DC 컨버터가 적합합니다.
산업용 전원은 신뢰성, 넓은 입력 전압 범위, 각종 보호 기능, 고효율을 최우선으로 고려해야 합니다. 또한 일반적인 산업 환경 온도 범위인 -40℃ ~ +85℃에서 안정적으로 동작해야 합니다.
마이크로컨트롤러에는 매우 안정적인 전압 레일을 제공하는 저노이즈 DC/DC 컨버터 또는 선형 레귤레이터를 사용해 전원을 공급하는 것이 일반적입니다. 마이크로컨트롤러의 입력 전류는 연산 부하 변화에 따라 급격하게 변동하기 때문에, 부하가 갑자기 변해도 안정성을 유지할 수 있도록 빠른 과도 응답 특성이 요구됩니다.
신뢰성은 부품 품질, 열 관리, 보호 기능 구현, 적절한 전기적 설계에 따라 좌우됩니다.
피드백 보상 회로의 부적절한 설계, 부적절한 레이아웃, 부적합한 부품 선정 등으로 불안정 현상이 발생할 수 있습니다. 주로 피드백 루프의 위상 여유가 부족할 때 출력 전압이 안정화되지 않고 발진하는 현상이 나타납니다.
노이즈와 전압 리플을 최소화하기 위해 IC 전원 핀에 최대한 가깝게 배치해야 합니다.
최적화된 PCB 레이아웃, 올바른 접지 설계, 차폐 처리, 필터 적용, 스위칭 전환 구간 제어를 통해 EMI를 억제할 수 있습니다.
적절한 PCB 레이아웃은 기생 인덕턴스를 최소화하고 노이즈를 저감하며 방열 성능을 개선하고 컨버터의 안정적인 동작을 보장합니다.
PCB 구리 면적 확장, 방열 비아 사용, 효율 최적화, 충분한 공기 흐름 확보 등을 통해 열 관련 문제를 줄일 수 있습니다.
1차 권선과 2차 권선의 권선비가 전압 변환 비율을 결정합니다. 트랜스포머 기반 컨버터는 실제 회로 손실을 보상하기 위해 권선비를 보정하여 설계합니다. 예를 들어 5V에서 5V로 변환하는 트랜스포머는 1:1.11의 권선비를 자주 사용합니다.
파워 트랜스포머는 자기 결합을 통해 회로 간 에너지를 전달하는 부품으로, 주로 전압 변환과 절연 목적으로 사용됩니다. 코어 내 자속을 매개로 에너지를 전달하며 코어에 에어갭을 설치할 필요가 없습니다.
갈바닉 절연은 안전성을 높이고 그라운드 루프를 차단하며 민감한 회로를 고전압으로부터 보호합니다. 입출력 간 직접적인 도통 경로를 차단하기 때문에 상용 전압으로부터 사용자를 보호하고, 노이즈나 서지로 저전압 제어 전자기기가 파손되는 것을 막는 핵심 요소입니다.
절연 트랜스포머는 안전 확보와 노이즈 저감을 위해 입력 회로와 출력 회로 사이에 갈바닉 절연을 제공합니다.
트랜스포머는 두 개 이상의 권선을 구비하고 회로 간 에너지를 전달하는 반면, 인덕터는 단일 권선으로 자기장에 에너지를 축적하는 부품입니다.
대표적인 소재로는 페라이트 코어와 분말 철 코어가 있으며, 자기 특성과 스위칭 주파수 특성에 따라 선택하여 적용합니다.
포워드 트랜스포머는 스위칭 사이클의 온 구간에 1차 권선에서 2차 권선으로 직접 에너지를 전달합니다. 플라이백 트랜스포머와 다르게 코어에 에너지를 축적하지 않으며, 스위치 오프 상태에서 전류 흐름을 유지하기 위해 출력 인덕터에 에너지를 저장하는 방식을 채택합니다.
플라이백 트랜스포머는 플라이백 토폴로지에서 에너지를 축적·전달하는 데 사용됩니다. 일반 트랜스포머와 달리 스위치 온 구간에 에너지를 저장하기 위해 코어 에어갭이 필요하며, 스위치 오프 시 축적된 에너지를 출력측으로 방출합니다. 또한 회로 가동 후 컨트롤러에 전원을 공급하는 보조 권선이 포함되는 경우가 많습니다.