Alimentatore per dispositivi PoE non isolati

L'alimentatore per dispositivi PoE non isolati di Analog Devices offre funzionamento affidabile in ambienti difficili

Immagine dell'alimentatore per dispositivi PD PoE non isolati di Analog DevicesMolte applicazioni PoE sono isolate per proteggere le persone e i sistemi dai transitori di tensione e corrente. Tuttavia, molte applicazioni non richiedono isolamento, come l'illuminazione a LED e altre apparecchiatura generalmente fuori dalla portata del tocco umano. In questi casi, eliminando la circuiteria di isolamento si riduce ulteriormente la dissipazione di potenza e il costo al punto di carico PoE.

Per soddisfare le crescenti richieste di soluzioni di alimentazione Power over Ethernet (PoE) non isolate, Analog Devices ha sviluppato soluzioni innovative di alimentazione di dispositivi PD PoE non isolati. Queste soluzioni di alimentazione PoE non isolate convertono in modo efficiente la potenza PoE ad alta tensione in uscite a 5 o 12 V. Ogni progetto è stato testato per la regolazione di carico e linea così come per le prestazioni di efficienza e transitori. Come con tutti i progetti di riferimento di Analog Devices, sono disponibili distinta base, schemi, file di layout e file Gerber. Inoltre, le schede sono disponibili per l'acquisto. Queste schede sono dotate di un'architettura del modulo con pin a foro passante per il posizionamento immediato della scheda e la prototipazione rapida.

I modelli MAXREFDES98# e MAXREFDES108# combinano il controller PD e il convertitore step-down su una scheda di 14,0 x 55,9 mm. Il modulo accetta tensioni di ingresso da 36 a 57 V e fornisce una tensione di uscita di 5 V con capacità di corrente di 2,5 A o 12 V con capacità di corrente di 1 A, rispettivamente. Entrambi i prodotti sono dotati di dodici pin a foro passante, distanziati a un passo standard di 2,54 mm. Questa architettura modulare permette di saldare MAXREFDES108# o MAXREFDES98# in una PCB o di innestarli in MAXREFDES98EV# per la valutazione.

I progetti di riferimento contengono tutti i circuiti di controllo e i componenti elettrici necessari per la progettazione di un alimentatore convertitore step-down non isolato con ingresso da 36 a 57 V e uscita a 5 V / 2,5 A (12,5 W) (MAXREFDES98#) o 12 V / 1 A (12 W) (MAXREFDES108#).

Il circuito è costituito da due blocchi funzionali: il controller PD e il convertitore c.c/c.c. step-down. La sezione del controller PD impiega MAX5969A. A seguire il controller PD, c'è il convertitore c.c/c.c. step-down. Questo circuito utilizza MAX17505 (MAXREFDES108#) o MAX17503 (MAXREFDES98#), il convertitore c.c/c.c. step-down sincrono ad alta efficienza con compensazione interna di Analog Devices.

Caratteristiche
  • Tensione di ingresso da 36 a 57 V
  • Compatto e flessibile
  • Numero minimo di componenti esterni
  • Funzionamento affidabile in ambienti difficili
  • Capacità di uscita a 12 W
  • Precisione di uscita: ±3%
Applicazioni
  • Illuminazione
  • Videocamere IP
  • Sensori
  • Apparecchiature Ethernet non isolate

Reference Design Kits

ImmagineCodice produttoreDescrizioneTensione - UscitaQuantità disponibilePrezzoVedi i dettagli
EVAL BOARD FOR MAX5969A MAX17505MAXREFDES108#EVAL BOARD FOR MAX5969A MAX1750512V2 - Immediatamente
15 - Scorte di fabbrica
$27.17Vedi i dettagli
EVAL BOARD FOR MAX5969A MAX17503MAXREFDES98#EVAL BOARD FOR MAX5969A MAX175035V1 - Immediatamente
9 - Scorte di fabbrica
$27.17Vedi i dettagli

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ImmagineCodice produttoreDescrizionePotenza - UscitaQuantità disponibilePrezzoVedi i dettagli
EVAL BOARD FOR MAX5969A MAX17503MAXREFDES98EV#EVAL BOARD FOR MAX5969A MAX1750312,5W1 - Immediatamente
119 - Scorte di fabbrica
$47.45Vedi i dettagli
IC REG BUCK ADJ 1.7A 20TQFNMAX17505ATP+IC REG BUCK ADJ 1.7A 20TQFNBuck5022 - Immediatamente
975 - Scorte di fabbrica
$2.50Vedi i dettagli
IC REG BUCK ADJ 2.5A 20TQFNMAX17503ATP+IC REG BUCK ADJ 2.5A 20TQFNBuck1555 - Immediatamente
1960 - Scorte di fabbrica
$3.30Vedi i dettagli
IC REG BUCK ADJ 2.5A 20TQFNMAX17503ATP+TIC REG BUCK ADJ 2.5A 20TQFNBuck6144 - Immediatamente$3.30Vedi i dettagli
Data di pubblicazione: 2016-07-22