что такое sot 363

Как определить деталь по SMD маркировке

Данная статья- небольшая попытка разобраться в той путанице, которая происходит в SMD маркировке радиоэлементов.

Если в маркировке радиодеталей советского производства существовала какая-то закономерность, то среди зарубежных радиоэлементов всегда были свои тонкости, заключающиеся в первую очередь в том, что каждый производитель, как правило, вносил свои буквенные индексы в название деталей, а с переходом на SMD ситуация только лишь ухудшилась…

Главная проблема заключается в том, что на SMD корпусе катастрофически мало места, но помимо названия детали, производитель очень часто пытается впихнуть туда еще и дополнительную инфу- номер партии, адрес производства и т.д…

Кроме этого корпус радиоэлемента так-же совершенно ни о чем не говорит- так, к примеру в довольно распространенном корпусе SOT-23 могут быть как транзисторы, так и стабилитроны (или диоды), и вот пара примеров: стабилитроны серии BZX84

А вот транзистор BCX41

В 4-х и более выводных SMD корпусах ситуация еще запутанней- это могут быть и транзисторы, и транзисторные сборки, и различные микросхемы.

Конечно- же производитель обычно указывает информацию по маркировкам в даташитах, но и от этого ничуть не легче- как правило в даташитах прилагается дополнительная инфа в виде символов типа «*» или буквенных индексов

Пример первый : информация из даташита цифрового транзистора серии PDTC123E:

Здесь сказано что буква «W» перед кодом 26 означает что данный транзистор китайского производства.

Пример второй : довольно распространенная микросхема ШИМ-контроллер LD7536 в корпусе SOT-26

Имеется и еще одна, не совсем страшная, но все-таки проблема- это различная маркировка корпусов у разных производителей.
Дело в том, что и тут имеются свои стандарты:
1. De Facto Standart — общепринятое обозначение корпуса

2 JEDEC — Joint Electron Devices Engineering Council (США)

3. JEITA — Japan Electronics and Information Technology Industries Association

4. А иногда и фирменное — обозначение корпуса, принятое в отдельной компании

Так, к примеру, довольно распространенный корпус

В разных даташитах может называться по разному: SOT-523, SOT-490, SC89-3.

В общем, подводя итоги всего вышесказанного вывод напрашивается сам- если возникла необходимость определить деталь по SMD маркировке, то необходимо одновременно рассматривать несколько вариантов. Для ясности- приведем один пример:

Предположим, у нас имеется неизвестная деталька, в 3-х ногом SMD корпусе, и выглядит она так:

Для того чтобы определить наименование, требуется одновременно рассматривать три варианта маркировки:

1. W26 смотрим в этой таблице
2. W2* смотрим в этой таблице
3. *26 смотрим в этой таблице

При этом так-же еще необходимо и учитывать размеры корпуса ( в данном случае это SOT-23) и схемы включения.

Согласен- итоги статьи малоутешительны, однако если у Вас возникли проблемы- Вы можете заглянуть к нам на ФОРУМ, подумаем вместе!
Кроме этого- мы стараемся ежедневно просматривать массу различных источников и даташитов, так что информация на сайте постоянно пополняется.

Важно. Для того чтобы пройти регистрацию на нашем форуме, настоятельно советую заглянуть сначала СЮДА.

Ниже приводится таблица SMD корпусов различных радиоэлементов, надеемся она облегчит Вам поиски нужной информации

Источник

Маркировка smd транзисторов

Введение

Современному радиолюбителю сейчас доступны не только обычные компоненты с выводами, но и такие маленькие, темненькие, на которых не понять что написано, детали. Они называются «SMD». По-русски это значит «компоненты поверхностного монтажа». Их главное преимущество в том, что они позволяют промышленности собирать платы с помощью роботов, которые с огромной скоростью расставляют SMD-компоненты по своим местам на печатных платах, а затем массово «запекают» и на выходе получают смонтированные печатные платы. На долю человека остаются те операции, которые робот не может выполнить. Пока не может.

Применение чип-компонентов в радиолюбительской практике тоже возможно, даже нужно, так как позволяет уменьшить вес, размер и стоимость готового изделия. Да ещё и сверлить практически не придётся.

Другое важное качество компонентов поверхностного монтажа заключается в том, что благодаря своим малым размерам они вносят меньше паразитных явлений. Дело в том, что любой электронный компонент, даже простой резистор, обладает не только активным сопротивлением, но также паразитными ёмкостью и индуктивностью, которые могут проявится в виде паразитных сигналов или неправильной работы схемы

SMD-компоненты обладают малыми размерами, что помогает снизить паразитную емкость и индуктивность компонента, поэтому улучшается работа схемы с малыми сигналами или на высоких частотах.

Для тех, кто впервые столкнулся с SMD-компонентами естественным является смятение. Как разобраться в их многообразии: где резистор, а где конденсатор или транзистор, каких они бывают размеров, какие корпуса smd-деталей существуют? На все эти вопросы ты найдешь ответы ниже. Читай, пригодится!

Маркировка SMD-компонентов

Мне иногда кажется, что маркировка современных электронных компонентов превратилась в целую науку, подобную истории или археологии, так как, чтобы разобраться какой компонент установлен на плату иногда приходитсяпровести целый анализ окружающих его элементов. В этом плане советские выводные компоненты, на которых текстом писался номинал и модель были просто мечтой для любителя, так как не надо было ворошить груды справочников, чтобы разобраться, что это за детали.

Причина кроется в автоматизации процесса сборки. SMD компоненты устанавливаются роботами, в которых установлены сециальные бабины (подобные некогда бабинам с магнитными лентами), в которых расположены чип-компоненты. Роботу все равно, что там в бабине и есть ли у деталей маркировка. Маркировка нужна человеку.

Что такое SMD

Прежде всего, что означает «SMD» и откуда такое странное название? Все очень просто: это аббревиатура от английского выражения Surface Mounted Device, означающего прибор, монтируемый на поверхность.

То есть, в отличие от обычной радиодетали, ножки которой вставляются в отверстия в печатной плате и припаиваются с другой ее стороны, smd прибор просто накладывается на контактные площадки, предусмотренные на плате, и с этой же стороны припаивается.


Фрагменты плат, собранных по smd технологии

Технология поверхностного монтажа не только позволила уменьшить габариты элементов и плотность элементов на плате, но и существенно упростила сам монтаж, с которым сегодня легко справляются роботы. Автомат прикладывает электронный компонент к нужному месту платы, разогревает это место ИК светом или лазером до температуры плавления нанесенной на площадки паяльной пасты, и монтаж элемента выполнен.

Маркировка года и месяца изготовления

В соответствии с ГОСТ 25486-82, для обозначения даты используют две буквы или букву и цифру. Первый символ соответствует году, а второй — месяцу. Такой вид кодирования применяется не только для транзисторов, но и для других отечественных полупроводниковых элементов. На зарубежных приборах дата обозначается четырьмя цифрами, первые две из которых соответствуют году, а последние — номеру недели. Рассмотрим, что означает кодовая маркировка транзисторов, соответствующая дате изготовления. Год выпуска/символ: 1986 – U, 1987 – V, 1988 – W, 1989 – X, 1990 – А, 1991 – В, 1992 – С, 1993 – D, 1994 – Е, 1995 – F, 1996 – Н, 1997 – I, 1998 – К, 1999 – L, 2000 – М и т. д. Месяц выпуска: первые девять месяцев соответствуют цифрам от 1 до 9 (январь – 1, февраль – 2), а последние — начальным буквам слова: октябрь – О, ноябрь – N, декабрь – D.

Читайте также:  что делать если на квартиру наложен арест за долги

Транзисторы в корпусе типа КТ-26

Для обозначения группы используется следующая цветная маркировка транзисторов: группе А соответствует темно-красная точка, Б – желтая, В – темно-зеленая, Г – голубая, Д – синяя, Е – белая, Ж – темно-коричневая, И – серебристая, К – оранжевая, Л – светло-табачная, М – серая.

Тип обозначают посредством указанных ниже символов и красок.

Японская система JIS

Данная система состоит из символов и содержит в себе пять элементов. Первая цифра соответствует типу полупроводникового прибора: 0 – фотодиод или фототранзистор; 1 – диод; 2 – транзистор. Второй элемент – буква S, она ставится на всех элементах. Следующая буква соответствует типу транзистора: А – высокочастотный PNP; В – низкочастотный PNP; С — высокочастотный NPN; D — низкочастотный NPN; Н – однопереходной; J — полевой с N-каналом; К — полевой с P-каналом. Далее следует серийный номер продукта (10 – 9999). Последний, пятый, элемент — это модификация прибора (зачастую он может отсутствовать). Иногда наносится и шестой символ – это дополнительный индекс (литеры N, M или S), означающий требование соответствия специальным стандартам. В японской системе цветовая маркировка транзисторов не применяется.

Виды записи

Производители транзисторов применяют два основных типа шифрования — это цветовая и кодовая маркировки. Однако ни один, ни другой не имеют единых стандартов. Каждый завод, производящий полупроводниковые приборы (транзисторы, диоды, стабилитроны и т. д.), принимает свои кодовые и цветовые обозначения. Можно встретить транзисторы одной группы и типа, изготовленные разными заводами, и маркированы они будут по-разному. Или наоборот: элементы будут различными, а обозначения на них — идентичными. В таких случаях различать их можно только по дополнительным признакам. Например, по длине выводов эмиттера и коллектора либо по окраске противоположной (или торцевой) поверхности. Маркировка полевых транзисторов ничем не отличается от меток на других приборах. Такая же ситуация и с полупроводниковыми элементами зарубежного производства: каждым заводом-изготовителем применяются свои типы обозначений.

Корпуса чип-компонентов

Достаточно условно все компоненты поверхностного монтажа можно разбить на группы по количеству выводов и размеру корпуса:

выводы/размер Очень-очень маленькие Очень маленькие Маленькие Средние
2 вывода SOD962 (DSN0603-2), WLCSP2*, SOD882 (DFN1106-2), SOD882D (DFN1106D-2), SOD523, SOD1608 (DFN1608D-2) SOD323, SOD328 SOD123F, SOD123W SOD128
3 вывода SOT883B (DFN1006B-3), SOT883, SOT663, SOT416 SOT323, SOT1061 (DFN2020-3) SOT23 SOT89, DPAK (TO-252), D2PAK (TO-263), D3PAK (TO-268)
4-5 выводов WLCSP4*, SOT1194, WLCSP5*, SOT665 SOT353 SOT143B, SOT753 SOT223, POWER-SO8
6-8 выводов SOT1202, SOT891, SOT886, SOT666, WLCSP6* SOT363, SOT1220 (DFN2020MD-6), SOT1118 (DFN2020-6) SOT457, SOT505 SOT873-1 (DFN3333-8), SOT96
> 8 выводов WLCSP9*, SOT1157 (DFN17-12-8), SOT983 (DFN1714U-8) WLCSP16*, SOT1178 (DFN2110-9), WLCSP24* SOT1176 (DFN2510A-10), SOT1158 (DFN2512-12), SOT1156 (DFN2521-12) SOT552, SOT617 (DFN5050-32), SOT510

Конечно, корпуса в таблице указаны далеко не все, так как реальная промышленность выпускает компоненты в новых корпусах быстрее, чем органы стандартизации поспевают за ними.

Корпуса SMD-компонентов могут быть как с выводами, так и без них. Если выводов нет, то на корпусе есть контактные площадки либо небольшие шарики припоя (BGA). Также в зависимости от фирмы-производителя детали могут могут различаться маркировкой и габаритами. Например, у конденсаторов может различаться высота.

Большинство корпусов SMD-компонентов предназначены для монтажа с помощью специального оборудования, которое радиолюбители не имеют и врядли когда-нибудь будет иметь. Связано это с технологией пайки таких компонентов. Конечно, при определённом упорстве и фанатизме можно и в домашних условиях паять BGA-микросхемы.

Типы корпусов SMD по названиям

Название Расшифровка кол-во выводов
SOT small outline transistor 3
SOD small outline diode 2
SOIC small outline integrated circuit >4, в две линии по бокам
TSOP thin outline package (тонкий SOIC) >4, в две линии по бокам
SSOP усаженый SOIC >4, в две линии по бокам
TSSOP тонкий усаженный SOIC >4, в две линии по бокам
QSOP SOIC четвертного размера >4, в две линии по бокам
VSOP QSOP ещё меньшего размера >4, в две линии по бокам
PLCC ИС в пластиковом корпусе с выводами, загнутыми под корпус с виде буквы J >4, в четыре линии по бокам
CLCC ИС в керамическом корпусе с выводами, загнутыми под корпус с виде буквы J >4, в четыре линии по бокам
QFP квадратный плоский корпус >4, в четыре линии по бокам
LQFP низкопрофильный QFP >4, в четыре линии по бокам
PQFP пластиковый QFP >4, в четыре линии по бокам
CQFP керамический QFP >4, в четыре линии по бокам
TQFP тоньше QFP >4, в четыре линии по бокам
PQFN силовой QFP без выводов с площадкой под радиатор >4, в четыре линии по бокам
BGA Ball grid array. Массив шариков вместо выводов массив выводов
LFBGA низкопрофильный FBGA массив выводов
CGA корпус с входными и выходными выводами из тугоплавкого припоя массив выводов
CCGA СGA в керамическом корпусе массив выводов
μBGA микро BGA массив выводов
FCBGA Flip-chip ball grid array. Массив шариков на подложке, к которой припаян кристалл с теплоотводом массив выводов
LLP безвыводной корпус

Источник

Маркировка SMD DC/DC конвертеров

Мы уже рассказывали о понижающих преобразователях постоянного напряжения (DC/DC converter) в SMD корпусах SOT23-5 и SOT23-6, в народе называемых «пятиножками» или «шестиножками».

При замене такой микросхемы пользователи сталкиваются с трудностями в определении ее типа. Поскольку название микросхемы бывает достаточно длинным и не помещается на микроскопическом корпусе, производители вместо названия на SMD-корпусе DC/DC-конвертера указывают код.

Читайте также:  что делать при потере голоса при простуде

Проблема заключается в том, что один и тот же код может использоваться разными производителями для маркировки абсолютно разных микросхем. Здесь может помочь только визуальное определение, к каким выводам какие компоненты подключены и сравнением с типовой схемой включения из документации.

Существует множество типов преобразователей напряжения и схем их включения. Рассмотрим пока только некоторые из них:

Назначение выводов для корпуса с пятью выводами (SOT23-5):

Корпус с шестью выводами (SOT23-6) бывает дополнен еще сигналом PG (Power Good) — высокий уровень напряжения на нем появляется после выхода микросхемы в рабочий режим.

Напряжение на выходе преобразователя зависит от соотношения номиналов резисторов R1, R2 и рассчитывается по формуле:

Конденсатор C2 служит для повышения стабильности генерации. Обычно он имеет емкость 22 пф, но некоторые производители им пренебрегают. Конденсаторы С1, С3 рекомендуется устанавливать емкостью от 4 до 10 мкф.

Маркировка DC/DC преобразователей в корпусе SOT23-5

Мар­ки­ров­ка Наз­ва­ние Выводы Макс. вых. ток, A Час­то­та МГц Vfb, в PDF Ку­пить
5 4
1 2 3
04= ywp RT8057AGJ5 SW FB 1.00 2.25 0.600
IN GND EN
08= ywp RT5796BHGJ5 FB IN 1.00 1.50 0.600
EN GND SW
14VF TLV62568DBV FB IN 1.00 1.50 0.600
EN GND SW
16AF TLV62569DBV FB IN 2.00 1.50 0.600
EN GND SW
2H yw MP2128DT FB IN 1.00 3.00 0.600
EN GND SW
307 p LN240700FMR SW FB 0.80 1.40 0.600
IN GND EN
30E p LN2406 FB IN 0.80 1.40 0.600
EN GND SW
3406 yw SP3406S25RGB FB IN 0.60 1.50 0.600
EN GND SW
5695 p G5695T11U SW FB 1.00 1.40 0.600
IN GND EN
5728 p G5728T11U FB IN 1.00 1.00 0.600
EN GND SW
578B p G5728BTO1U FB IN 1.00 1.40 0.600
EN GND SW
57= ywp RT5796BHGB FB IN 1.00 1.50 0.600
EN GND SW
57AA p G5725AT11U FB IN 1.50 1.00 0.600
EN GND SW
5P= ywp RT8097CHGB FB IN 2.00 1.00 0.600
EN GND SW
8089 HM8089 FB IN 2.50 1.50 0.600
EN GND SW
A1 yw M3406-ADJ FB IN 0.80 1.50 0.600
EN GND SW
A17 p XT3410AFMR FB IN 1.20 1.50 0.600
EN GND SW
A2RA ME3103AM5G FB IN 1.00 1.50 0.600
EN GND SW
AA ywp SY8008AAAC FB IN 0.60 1.50 0.600
EN GND SW
AB ywp SY8008BAAC FB IN 1.00 1.50 0.600
EN GND SW
AC ywp SY8008CAAC FB IN 1.20 1.50 0.600
EN GND SW
AC ypp RY3415 FB IN 1.50 1.50 0.600
EN GND SW
AD ywp SY8009AAAC FB IN 1.50 1.50 0.600
EN GND SW
AD ywp RY3420 FB IN 2.00 1.20 0.600
EN GND SW
AG ywp SY8031AAC SW FB 1.20 2.25 0.600
IN GND EN
AH ypp RY3430 FB IN 3.00 1.20 0.600
EN GND SW
AI ywp FP6160B FB IN 0.80 1.50 0.600
EN GND SW
AS11D w MT3410L FB IN 1.30 1.50 0.600
EN GND SW
AS11D SD6411 FB IN 1.30 1.50 0.600
EN GND SW
AS15D w MT3410 FB IN 1.50 1.50 0.600
EN GND SW
B2 ywp UD05121G-AF5-R FB IN 1.20 1.50 0.600
EN GND SW
B4= yw RT8025GJ5 SW FB 0.40 1.25 0.600
IN GND EN
BE ywp SY8086AAC FB IN 1.00 1.40 0.600
EN GND SW
BF5 p LN3406AFMR-G FB IN 0.80 1.50 0.600
EN GND SW
BG ywp SY8008BACC FB IN 1.00 1.50 0.600
EN GND SW
BI ywp SY8008AACC FB IN 0.60 1.50 0.600
EN GND SW
BL pyw PAM2309 SW FB 1.00 1.50 0.500
IN GND EN
BQ= yw RT8059GJ5 FB IN 1.00 1.50 0.600
EN GND SW
BYO TPS62240DDCR SW FB 0.30 2.25 0.600
IN GND EN
BYP TPS62260DDCR SW FB 0.60 2.25 0.600
IN GND EN
CG pyw PAM2312 FB IN 1.00 1.50 0.600
EN GND SW
CVO TPS62561DDCR SW FB 0.80 2.25 0.600
IN GND EN
CY yw BL8076CB5TR FB IN 2.00 3.00 0.600
EN GND SW
CY yw ETA3409S2F-T FB IN 2.00 3.00 0.600
EN GND SW
D0 ywp FP6366S5P FB IN 0.60 1.50 0.600
EN GND SW
D09 yw CP3609ST-A1 FB IN 2.00 1.50 0.600
EN GND SW
D0= ywp FP6366S5G FB IN 0.60 1.50 0.600
EN GND SW
DE13 UD05103G-AF5-R FB IN 1.00 1.50 0.600
EN GND SW
DXJ pyw NCP1529ASNT1G FB IN 1.00 1.70 0.600
EN GND SW
E1 ywp APS2410ES5-ADJ FB IN 1.00 1.50 0.600
EN GND SW
E8G ywp FP6375S5C FB IN 2.50 1.00 0.600
EN GND SW
EFAD p G5624ADJT1U FB IN 0.60 1.00 0.600
EN GND SW
F1F9 MT9216 SW FB 0.80 1.50 0.600
IN GND EN
F1F9 SD8916A SW FB 0.80 1.50 0.600
IN GND EN
FA2 ywp FP6381AS5CTR FB IN 1.20 1.50 0.600
EN GND SW
G3 ywp AX3503BA FB IN 1.00 1.50 0.600
EN GND SW
G5E AP3418KTR-G1 FB IN 1.50 1.40 0.600
EN GND SW
G6 ywp AX3513BTA FB IN 1.00 1.40 0.600
EN GND SW
GAL pyw NCP1521B-D SW FB 0.60 1.50 0.600
IN GND EN
GAN pyw NCP1522B SW FB 0.60 3.00 0.600
IN GND EN
GG yw BL8021CB5TR FB IN 1.20 1.50 0.600
EN GND SW
GG yw LC3406CB5TR FB IN 1.20 1.50 0.600
EN GND SW
GH yw LC2127CB5TR FB IN 1.20 1.50 0.600
EN GND SW
GHW AP3410KTR-G1 FB IN 1.20 1.50 0.600
EN GND SW
GJA AP3407KTR-G1 FB IN 1.20 1.40 0.600
EN GND SW
GJB AP3407AKTR-G1 FB IN 1.20 1.40 0.600
EN GND SW
GM yw GM9308 FB IN 2.00 1.50 0.600
EN GND SW
GU yw BL8028CB5TR FB IN 1.50 2.00 0.600
EN GND SW
H1 yw APS2406ES5-ADJ FB IN 0.80 1.50 0.600
EN GND SW
H1 yp APS2408ES5-ADJ FB IN 1.00 1.50 0.600
EN GND SW
HC yw XRP6658ISTR-F FB SW 1.00 1.50 0.600
IN GND EN
HD ywp AX3703AB FB IN 2.50 1.50 0.600
EN GND SW
HL ywp SY8087AAC FB IN 1.50 1.00 0.600
EN GND SW
IC2 yw MP2104DJ FB IN 1.70 0.60 0.600
EN GND SW
IC5 yw MP2105DJ FB IN 0.80 1.00 0.600
EN GND SW
J9 ywp SM8081TAAC FB IN 1.20 1.50 0.600
EN GND SW
JX ywp SY8089AAC FB IN 2.00 1.00 0.600
EN GND SW
K6 ywp SM8082AAAC FB IN 2.00 1.50 0.600
EN GND SW
KB yw BL8027CB5TR FB IN 1.50 1.50 0.600
EN GND SW
KL6 yw SE3806 FB IN 1.50 1.50 0.600
EN GND SW
KV ywp SY8089AAAC FB IN 2.00 1.00 0.600
EN GND SW
L2A AP3406AKT-ADJTR FB IN 0.80 1.10 0.600
EN GND SW
L2E AP3429AKTTR-G FB IN 2.00 1.00 0.600
EN GND SW
L2F AP3429KTTR-G FB IN 2.00 1.00 0.600
EN GND SW
L2H AP3428KTTR-G1 FB IN 1.00 1.50 0.600
EN GND SW
L2J AP3428AKTTR-G1 FB IN 1.00 1.50 0.600
EN GND SW
LD ywp SY8088 FB IN 1.00 1.50 0.600
EN GND SW
OP= ywp RT8096C FB IN 1.50 1.50 0.600
EN GND SW
PD yw BCT1812EUK-TR FB IN 1.20 1.50 0.600
EN GND SW
PHK p TPS62200DBVR SW FB 0.30 1.00 0.500
IN GND EN
QB yp SP6669AEK-L FB IN 0.80 1.50 0.600
EN GND SW
R5A p S-8550AA-M5T1U SW FB 0.60 1.20 0.600
IN GND EN
S1 ywp APS2415TBER-ADJ FB IN 1.50 1.20 0.600
EN GND SW
S10 ywp STI3408B FB IN 1.20 1.50 0.600
EN GND SW
S12 ywp STI3410 FB IN 1.20 1.00 0.600
EN GND SW
S15 ywp STI3411A FB IN 2.00 1.00 0.600
EN GND SW
S2 ywp APS2420ATBER FB IN 2.00 1.00 0.600
EN GND SW
S6 ywp APS2430ATBER FB IN 3.00 1.00 0.600
EN GND SW
SC0 yw SGM6012-ADJYTN5 FB IN 0.80 1.60 0.600
EN GND SW
SIK TLV62565DBVR FB IN 1.50 1.50 0.600
EN GND SW
T25A yp TMI3408 FB IN 1.20 1.50 0.600
EN GND SW
T26 ywp AIC2386BGU5 FB IN 2.00 1.00 0.600
EN GND SW
T26A yp TMI3411 FB IN 2.00 1.00 0.600
EN GND SW
T50A ywp AIC2354BGU5 FB IN 1.00 1.50 0.600
EN GND SW
T50A ywp TMI3108 FB IN 1.00 1.50 0.600
EN GND SW
TD6817 TD6817 FB IN 2.00 1.50 0.600
EN GND SW
TR ywp SY8077AAC FB IN 1.00 1.50 0.600
EN GND SW
TR ywp SYH407AAC FB IN 1.00 1.50 0.600
EN GND SW
UH ywp SY8079AAC FB IN 2.00 1.00 0.600
EN GND SW
W04 w APW7104BTI-TRG FB IN 1.00 1.50 0.600
EN GND SW
W56 p APW7506C FB IN 1.00 1.50 0.600
EN GND SW
W75 p APW7507BTI SW FB 1.50 1.50 0.600
IN GND EN
WD15 WD1015EA-5/TR FB IN 1.20 1.50 0.600
EN GND SW
WS- yw RT8008GB FB IN 1.00 1.50 0.600
EN GND SW
WS= yw RT8008GB FB IN 1.00 1.50 0.600
EN GND SW
ZY yp FP6161iR FB IN 1.00 1.50 0.600
EN GND SW
Za ywp AX3701ABA FB IN 1.20 1.40 0.600
EN GND SW
Zf ywp AX3701B SW FB 1.20 1.40 0.600
IN GND EN
a1 yw AP2406LES5-ADJ FB IN 0.70 1.50 0.600
EN GND SW
b1 yp AP2506LES5-ADJ SW FB 0.70 1.50 0.600
IN GND EN
d2= ywp FP6367S5G FB IN 0.80 1.50 0.600
EN GND SW
fiW ywp FP6378AS5C FB IN 2.00 1.00 0.600
EN GND SW
Читайте также:  что значит бабочка у моргенштерна

Маркировка DC/DC преобразователей в корпусе SOT23-6

Мар­ки­ров­ка Наз­ва­ние Выводы Макс. вых. ток, A Час­то­та МГц Vfb, в PDF Ку­пить
6 5 4
1 2 3
0U= ywp RT5796BHGJ6 FB PG IN 1.00 1.50 0.600
EN GND SW
15= ywp RT8096CJ6 FB PG IN 1.50 1.50 0.600
EN GND SW
15C wp XL8009STR FB IN 2.00 1.50 0.600
EN GND SW
20= ywp RT5796BHGE FB PG IN 1.00 1.50 0.600
EN GND SW
282A p G2822ATB1U FB PG IN 2.00 1.00 0.600
EN GND SW
519C p G5719CTB1U FB PG IN 3.00 1.00 0.600
EN GND SW
53= ywp RT8098D FB PG IN 2.50 0.60 0.600
EN GND SW
5719 p G5719TB1U FB NC IN 2.00 1.00 0.600
EN GND SW
6D9 TLV62569PDDCR PG FB IN 2.00 1.50 0.600
EN GND SW
6DW TLV62569PDDCT PG FB IN 2.00 1.50 0.600
EN GND SW
9X9 TLV62568PDDCR PG FB IN 1.00 1.50 0.600
EN GND SW
9XW TLV62568PDDCT PG FB IN 1.00 1.50 0.600
EN GND SW
AE ywp SY8065ABC FB PG IN 1.50 1.50 0.600
EN GND SW
AS ywp SY8009BEBC FB IN 1.50 1.00 0.600
EN GND SW
AS20B w MT3420B FB IN 2.00 1.50 0.600
EN GND SW
AS20B w SD6420 FB NC IN 2.00 1.50 0.600
EN GND SW
AS20C w MT3420C FB IN 2.00 1.50 0.600
EN GND SW
BX7D BL9309 FB IN 2.00 1.30 0.600
EN GND SW
CU ywp SY8009BABC FB IN 2.00 1.50 0.600
EN GND SW
FC4 ywp FP6381AS6CTR FB PG IN 1.20 1.50 0.600
EN GND SW
FK ywp SY8032ABC FB PG IN 2.50 1.00 0.600
EN GND SW
GND AP3402KTTR-G1 FB PG IN 2.00 1.00 0.600
EN GND SW
HE ywp AX3703AC FB PG IN 2.50 1.50 0.600
EN GND SW
MB ywp SY8032EABC FB PG IN 3.00 1.00 0.600
EN GND SW
PB yw BCT1813EUT-TR FB PG IN 1.20 1.50 0.600
EN GND SW
PF yw BCT1815EUT-TR FB PG IN 2.00 1.00 0.600
EN GND SW
S20 wp STI3411 FB IN 2.00 1.50 0.600
EN GND SW
S5 ywp APS2430BTCER FB PG IN 3.00 1.00 0.600
EN GND SW
fiX ywp FP6378AS6C FB PG IN 2.00 1.00 0.600
EN GND SW

Для получения ряда более низких напряжений за этими микросхемами часто устанавливают микросхемы предыдущей группы.

Источник

Строительный портал