Soic 40. Согласующий трансформатор SOIC-40 TRC6096ANL: характеристики и применение

Что представляет собой трансформатор TRC6096ANL. Какие особенности имеет данный компонент. Где применяется согласующий трансформатор SOIC-40. Каковы преимущества использования TRC6096ANL.

Общие сведения о трансформаторе TRC6096ANL

TRC6096ANL представляет собой согласующий трансформатор в корпусе SOIC-40. Данный компонент разработан компанией TRXCOM и обладает рядом важных характеристик:

  • Коэффициент трансформации: 1:1
  • Изоляция: 1 кВ
  • Рабочий температурный диапазон: от -40°C до +85°C
  • Корпус: SOIC-24

Трансформатор TRC6096ANL применяется для согласования импедансов в различных электронных устройствах. Его основная задача — обеспечить оптимальную передачу сигнала между каскадами с разным входным и выходным сопротивлением.

Преимущества использования согласующего трансформатора TRC6096ANL

Применение TRC6096ANL в электронных схемах дает ряд существенных преимуществ:

  1. Высокая изоляция (1 кВ) обеспечивает надежную защиту компонентов схемы
  2. Широкий температурный диапазон позволяет использовать трансформатор в различных условиях эксплуатации
  3. Компактный корпус SOIC-24 экономит место на печатной плате
  4. Коэффициент трансформации 1:1 упрощает расчеты и проектирование схем

Как выбрать подходящий согласующий трансформатор для конкретной схемы? При выборе следует учитывать несколько ключевых параметров: требуемый коэффициент трансформации, рабочую частоту, допустимые потери, уровень изоляции и условия эксплуатации устройства.


Области применения трансформатора TRC6096ANL

Согласующий трансформатор TRC6096ANL находит широкое применение в различных областях электроники:

  • Телекоммуникационное оборудование
  • Аудиотехника
  • Измерительные приборы
  • Промышленная автоматика
  • Медицинская аппаратура

Какие задачи решает TRC6096ANL в этих областях? Основная функция — обеспечение согласования импедансов между различными каскадами схем, что позволяет минимизировать потери сигнала и улучшить общие характеристики устройств.

Особенности монтажа и эксплуатации TRC6096ANL

При работе с трансформатором TRC6096ANL следует учитывать некоторые важные моменты:

  • Монтаж осуществляется методом поверхностного монтажа (SMT)
  • Необходимо соблюдать температурный профиль пайки, рекомендованный производителем
  • Важно обеспечить надлежащее охлаждение компонента при работе на высоких частотах
  • Следует избегать механических напряжений на выводах трансформатора

Как обеспечить надежную работу TRC6096ANL в течение длительного срока? Ключевые факторы — соблюдение температурного режима, защита от влаги и вибраций, а также правильный выбор режима работы в пределах допустимых электрических параметров.


Сравнение TRC6096ANL с аналогами

На рынке представлено множество согласующих трансформаторов различных производителей. Как TRC6096ANL выглядит на их фоне?

ПараметрTRC6096ANLАналог 1Аналог 2
Коэффициент трансформации1:11:11:2
Изоляция1 кВ1.5 кВ0.5 кВ
Температурный диапазон-40°C…+85°C-55°C…+125°C-20°C…+70°C
КорпусSOIC-24DIP-8SMD-16

Какие выводы можно сделать из этого сравнения? TRC6096ANL занимает промежуточное положение по ряду параметров, предлагая оптимальное соотношение характеристик для широкого спектра применений.

Технические характеристики и параметры TRC6096ANL

Рассмотрим подробнее основные технические параметры трансформатора TRC6096ANL:

  • Вносимые потери: менее 1 дБ в рабочем диапазоне частот
  • Обратные потери: не менее 20 дБ
  • Рабочий диапазон частот: от 100 кГц до 100 МГц
  • Максимальный рабочий ток: 100 мА
  • Сопротивление изоляции: более 100 МОм при 500 В DC
  • Индуктивность рассеяния: менее 0.5 мкГн

Как эти параметры влияют на работу устройства? Низкие вносимые потери обеспечивают высокую эффективность передачи сигнала, а широкий частотный диапазон позволяет использовать трансформатор в различных приложениях — от аудиотехники до высокочастотных схем связи.


Особенности проектирования схем с использованием TRC6096ANL

При разработке электронных устройств с применением TRC6096ANL следует учитывать ряд факторов:

  1. Правильный выбор согласующих цепей для оптимальной работы трансформатора
  2. Учет паразитных параметров корпуса и печатной платы
  3. Обеспечение надлежащего экранирования для минимизации наводок
  4. Расчет тепловых режимов работы компонента
  5. Выбор оптимального расположения трансформатора на плате

Какие инструменты могут помочь в проектировании? Современные САПР предлагают широкие возможности для моделирования и оптимизации схем с использованием согласующих трансформаторов. Многие производители также предоставляют готовые модели компонентов для популярных программ проектирования.

Рекомендации по выбору сопутствующих компонентов

Для создания эффективной схемы с использованием TRC6096ANL важно правильно подобрать сопутствующие компоненты:

  • Конденсаторы связи: выбирайте модели с низким ESR для минимизации потерь
  • Защитные диоды: используйте быстродействующие диоды Шоттки для защиты от перенапряжений
  • Резисторы согласования: предпочтительны прецизионные модели с низким температурным коэффициентом сопротивления
  • Экранирующие элементы: применяйте специализированные экраны для высокочастотных трансформаторов

Каким образом правильный выбор сопутствующих компонентов влияет на работу схемы? Оптимальный подбор элементов обеспечивает максимальную эффективность передачи сигнала, минимизирует потери и улучшает общие характеристики устройства.


Методы тестирования и отладки схем с TRC6096ANL

Для обеспечения надежной работы устройств с применением TRC6096ANL необходимо проводить тщательное тестирование:

  1. Измерение вносимых потерь в рабочем диапазоне частот
  2. Проверка изоляции между первичной и вторичной обмотками
  3. Тестирование температурной стабильности характеристик
  4. Анализ работы схемы при воздействии электромагнитных помех
  5. Проведение ускоренных испытаний на надежность

Какое оборудование потребуется для проведения тестирования? Основные инструменты включают векторный анализатор цепей, измеритель LCR, термокамеру и генератор сигналов произвольной формы. Для сложных испытаний могут потребоваться специализированные стенды и автоматизированные системы тестирования.

Перспективы развития технологии согласующих трансформаторов

Технология производства и применения согласующих трансформаторов постоянно развивается. Какие тенденции наблюдаются в этой области?

  • Миниатюризация компонентов при сохранении высоких электрических характеристик
  • Повышение рабочих частот для применения в системах 5G и IoT
  • Улучшение изоляционных свойств для использования в высоковольтных приложениях
  • Разработка трансформаторов с интегрированными защитными элементами
  • Создание компонентов с возможностью программной настройки параметров

Как эти тенденции могут повлиять на будущее электронной промышленности? Развитие технологии согласующих трансформаторов открывает новые возможности для создания более эффективных, компактных и функциональных электронных устройств в различных областях применения.


Инновационные материалы в производстве трансформаторов

Современные исследования в области материаловедения предлагают новые решения для улучшения характеристик согласующих трансформаторов:

  • Применение нанокристаллических сплавов для уменьшения потерь на высоких частотах
  • Использование высокотемпературных сверхпроводников для создания трансформаторов с экстремально низкими потерями
  • Разработка новых типов керамических материалов для улучшения изоляционных свойств
  • Внедрение композитных материалов для оптимизации тепловых характеристик

Какие преимущества дает использование инновационных материалов? Новые материалы позволяют существенно улучшить электрические характеристики трансформаторов, уменьшить их размеры и расширить области применения, в том числе в экстремальных условиях эксплуатации.

Интеграция согласующих трансформаторов в системы на кристалле

Одним из перспективных направлений является интеграция согласующих трансформаторов непосредственно в кристаллы интегральных схем. Какие преимущества дает такой подход?


  • Значительное уменьшение размеров устройств
  • Снижение паразитных параметров и улучшение характеристик на высоких частотах
  • Возможность точной настройки параметров трансформатора в процессе производства чипа
  • Упрощение процесса проектирования и сборки конечных устройств

С какими технологическими сложностями сталкиваются разработчики при интеграции трансформаторов в кристалл? Основные проблемы связаны с обеспечением высокой добротности индуктивных элементов, минимизацией влияния на другие компоненты чипа и разработкой эффективных методов тестирования интегрированных трансформаторов.


Переходник SOIC-16/DIL-8 300mil ZIF (FLASH SPI)

 

Переходник SOIC-16 (SO-16/SOP-16/SOP-16L) -> DIL8 (DIP-8) 300mil is совместим с чипами SMD FLASH SPI 16-pin (300mil). Отличается высококачественными золотыми контактами тонкого типа, благодаря адаптеру подходит для большинства разъемов ZIF и DIL/DIP. Небольшие размеры гарантируют совместимость с большинством программаторов.

Характеристики:

  • совместим с 16-контактными микросхемами SMD (SOIC-16, SO-16, SOP-16, SOP-16L) с растром 300 мил,
  • розетка высокого качества,
  • высококачественные тонкие позолоченные штифты — адаптер подходит к любой розетке (ZIF и DIL),
  • минимальные размеры, благодаря адаптеру совместим с большинством программаторов.

 

Example chips:

MACRONIX (300mil 16-SOP):
MX25L1605, MX25L1606E, MX25L1608D, MX25L1636D, MX25L3205A, MX25L3205D, MX25L3208D, MX25L3235D, MX25L3233F, MX25L3275E, MX25L3237D, MX25L3206E, MX25L6405, MX25L6405D, MX25L6408D, MX25L6433F, MX25L6408E, MX25L6435E, MX25L6406E, MX25L6436E, MX25L6445E, MX25L6455E, MX25L6465E, MX25L6475E, MX25L12805D, MX25L12835E, MX25L12845G, MX25L12835F, MX25L12850F, MX25L12855F, MX25L12865F, MX25L12873F, MX25L12836E, MX25L12845E, MX25L12855E, MX25L12865E, MX25L12875F, MX25U12835F, MX25L25645G,  MX25L25635F, MX25L25655F, MX25L25735F, MX25L25635E, MX25L25655E, MX25L25735E, MX25L25835E, MX25U25635F MX25L51237G, MX25L51245G, MX25L51255G, MX25LM51245G, MX66L51235F, MX25U51245G, MX66U51235F, MX66L1G45G, MX66L1G55G, MX25LW51245G, MX25L51273G, MX25UM51245G, MX25UW51245G, MX25UM51345G, MX66LM1G45G, MX66L1G59G, MX66U1G45G, MX35LF2GE4AB

EON / cFeon (SOP-16):
EN25Q32C, EN25Q32B, EN25Qh42, EN25Qh42A, EN25Q64, EN25QH64 , EN25QH64A, EN25Qh228A, EN25Q128, EN25QA256, EN25Qh356, EN25Qh356A

GIGADEVICE (SOP16 300mil):
GD25Q64B , GD25Q64C, GD25Q127C, GD25Q256C, GD25Q256D, GD25Q257D, GD25S512MD, GD25S513M, GD25VQ64C, GD25VQ127, GD25LX256E, GD25LT256E, GD25LQ256C, GD25LQ256D

ISSI (16-SOIC):
IS25LP064, IS25WP064A, IS25LP128, IS25WP128, IS25LP128F, IS25WP128F, IS25LP256D, IS25WP256D, IS25LP512M, IS25WP512M, IS25LP01G, IS25QP01G
IS37SML01G1, IS38SML01G1

МИКРОН (широкий SO16):
N25Q. .., M25PX…, M25P…, MT25Q…, MT29F…
M25P16-VMF3TPB, M25P16-VMF6P, M25P16-VMF6PBA, M25P16-VMF6TP,
N25Q032A11ESF40F, N25Q032A11ESF40G, N25Q032A13ESF40F, N25Q032A13ESF40G, N25Q032A13ESFH0F, N25Q032A13ESFA0F, M25P32-VMF3TPB,
N25Q064A13ESFD0G, N25Q064A13ESFD0F, N25Q064A13ESF40E, N25Q064A13ESF40F, N25Q064A13ESF40G, N25Q064A13ESF41G, N25Q064A13ESF41F, N25Q064A13ESF42F, N25Q064A13ESF42G, N25Q064A13ESFA0F, N25Q064A13ESFH0E, N25Q064A13ESFH0F,
M25P128-VMF6PB, M25P128-VMF6TPB, N25Q128A11ESF40F, N25Q128A11ESF40G, N25Q128A13ESF40E, N25Q128A13ESF40F, N25Q128A13ESF40G, N25Q128A13ESFA0F, N25Q128A13ESFH0E, N25Q128A13ESFH0F,
MT25QL128ABA8ESF, MT25QU128ABA8ESF, N25Q256A73ESF40G, N25Q256A81ESF40F, N25Q256A13ESF40F, N25Q256A13ESF40G, N25Q256A13ESFA0F, N25Q256A13ESFH0F, N25Q256A73ESF40F, N25Q256A83ESF40F, N25Q256A83ESF40G, N25Q256A83ESFA0F, MT25QL256ABA8ESF, MT25QU256ABA8ESF, MT25QL512ABB8ESF, MT25QU512ABB8ESF, S25FL512SAGMF, S25FL512SDPMF, S25FL512SDSMF, S25FS512SAGMF, S25FS512SDSMF,
MT25QL01GBBB8ESF,  MT25QU01GBBB8ESF, MT25QU02GBBB8ESF, MT29F1G01ABAFDSF, MT29F2G01ABAGDSF, MT29F2G01ABBGDSF

WINBOND (SOIC 300-mil):
W25Q32BV, W25Q32FV, W25Q32FW, W25Q64CV, W25Q64FV, W25Q64JV, W25Q128BV, W25Q128FV, W25Q128FW, W25Q256FV, W25Q257FV, W25Q256JV, W25Q256JW, W25R256JV , W25R256JW, W25M512JV, W25H512JV, W25H512JW, W25N01GV, W25N01GW, W25N02GV, W25N02GW

Ищете программатор для вышеуказанных чипов FLASH SPI? Пожалуйста, проверьте REVELPROG-IS

N-канальный МОП-транзистор, 10 А, 40 В, 8-контактный SOIC Vishay SI4840BDY-T1-GE3

Посмотреть все МОП-транзисторы


2500 На складе — БЕСПЛАТНАЯ доставка на следующий рабочий день

Добавить в корзину

tickAdded

Посмотреть корзину

Цена за штуку (на катушке 2500)

90,68 НДС (0,68 £)

£0. 82

(inc. VAT)

Units Per unit Per Reel*
2500 + £0.683 £1,707.50
*Цена ориентировочная
RS Артикул:
165-2752
Пр. Часть №:
SI4840BDY-T1-GE3
Бренд:
Vishay
COO (Country of Origin):
CN

.

  • docZipSchematic Symbol & PCB Footprint

Законодательство и соответствие

COO (Country of Origin):
CN

Product Details

N-Channel MOSFET, 30V to 50V, Vishay Semiconductor



MOSFET Transistors, Vishay Semiconductor

Specifications

Максимальная рассеиваемая мощность
Атрибут Значение
Тип канала N
Максимальный непрерывный ток 84 10 A
Maximum Drain Source Voltage 40 V
Package Type SOIC
Mounting Type Surface Mount
Pin Count 8
Maximum Drain Source Сопротивление 9 мОм
Режим канала Расширение
Минимальное пороговое напряжение затвора 1 В
0084 1,56 W
Конфигурация транзистора Одиночный
Максимальный напряжение в затворе -20 v, +20 V
-20 vgs at.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *