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QPW060A0G1Z

器件型号:QPW060A0G1Z
器件类别:半导体    电源管理   
厂商名称:ineage Power ( GE )
厂商官网:http://www.geindustrial.com
标准:
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器件描述

DC/DC 转换器与调节器 48vin 2.5vout 60a through hole

参数
制造商: Lineage Power
产品种类: DC/DC 转换器与调节器
RoHS:
输出功率: 150 W
输入电压范围: 36 V to 75 V
输出端数量: 1
输出电压(通道 1): 2.5 V
输出电流(通道 1): 60 A
绝缘电压: 1.5 KV
封装 / 箱体尺寸: DIP
输出类型: Isolated
输出电压: 2.5 V
封装 / 箱体: DIP
零件号别名: CC109107216

QPW060A0G1Z器件文档内容

Data Sheet
November 19, 2010

                      QPW050/060 Series DC-DC Converter Power Modules:
     36-75Vdc Input; 1.2Vdc to 3.3Vdc Output; 50A/60A Output Current

RoHS Compliant                                                                   Features

Applications                                                                      Compliant to RoHS EU Directive 2002/95/EC (-Z
                                                                                       versions)
Distributed power architectures
Wireless Networks                                                                Compliant to ROHS EU Directive 2002/95/EC with lead
Access and Optical Network Equipment                                                  solder exemption (non-Z versions)
Enterprise Networks
Latest generation IC's (DSP, FPGA, ASIC)                                         Delivers up to 60A output current
                                                                                  Improved Thermal Performance: 30A at 70C at 1m/s
      and Microprocessor powered applications
                                                                                       (200LFM) for 3.3Vo
Options                                                                           High power density: 119W/in3
                                                                                  High efficiency 93% at 3.3V full load
Positive Remote On/Off logic
Case ground pin (-H Baseplate option)                                            Low output voltage- supports migration to future IC
Auto restart after fault shutdown                                                     supply voltages down to 1.0V

                                                                                  Industry standard Quarter brick:
                                                                                       57.9 mm x 36.8 mm x 10.6 mm
                                                                                       (2.28 in x 1.45 in x 0.42 in)

                                                                                  Single tightly regulated output

                                                                                  2:1 input voltage range

                                                                                  Constant Switching frequency

                                                                                  Negative Remote On/Off logic

                                                                                  Output overcurrent/voltage/temperature protection

                                                                                  Output Voltage adjustment (10%)

                                                                                  Wide operating temperature range (-40C to 85C)

                                                                                  Meets the voltage insulation requirements for
                                                                                       ETSI 300-132-2 and complies with and is licensed for
                                                                                       Basic Insulation rating per EN60950-1

                                                                                  CE mark meets 73/23/EEC and 93/68/EEC directives
                                                                                  UL* 60950-1Recognized, CSA C22.2 No. 60950-1-03

                                                                                       Certified, and VDE 0805:2001-12 (EN60950-1)
                                                                                       Licensed

                                                                                  ISO** 9001 certified manufacturing facilities

Description

The QPW-series dc-dc converters are a new generation of DC/DC power modules designed for maximum efficiency
and power density. The QPW series provide up to 60A output current in an industry standard quarter brick. The
converter incorporates synchronous rectification technology and innovative packaging techniques to achieve ultra
high efficiency reaching 93% at 3.3V full load. The ultra high efficiency of this converter leads to lower power
dissipation such that for most applications a heat sink is not required. The QPW series power modules are isolated
dc-dc converters that operate over a wide input voltage range of 36 to 75 Vdc and provide single precisely regulated
output. The output is fully isolated from the input, allowing versatile polarity configurations and grounding
connections.

* UL is a registered trademark of Underwriters Laboratories, Inc.
CSA is a registered trademark of Canadian Standards Association.
VDE is a trademark of Verband Deutscher Elektrotechniker e.V.
** ISO is a registered trademark of the International Organization of Standards

                                                                                 Document No: DS03-075 ver 1.15
                                                                                         PDF name: QPW Series.pdf
Data Sheet                                          QPW050/060 Series Power Modules; DC-DC converters
November 19, 2010                                                       36-75Vdc Input; 1.2Vdc to 3.3Vdc Output

Absolute Maximum Ratings

Stresses in excess of the absolute maximum ratings can cause permanent damage to the device. These are
absolute stress ratings only, functional operation of the device is not implied at these or any other conditions in
excess of those given in the operations sections of the data sheet. Exposure to absolute maximum ratings for
extended periods can adversely affect the device reliability.

Parameter                                           Device    Symbol          Min        Max   Unit
Input Voltage
                                                                   VIN        -0.3        80   Vdc
  Continuous                                                                             100   Vdc
  Transient (100ms)                                           VIN, trans      -0.3        85    C
Operating Ambient Temperature
  (see Thermal Considerations section)                   All       TA         -40        125    C
Storage Temperature                                                                      1500  Vdc
I/O Isolation Voltage (100% factory Hi-Pot tested)       All       Tstg       -55

                                                         All                  

Electrical Specifications

Unless otherwise indicated, specifications apply over all operating input voltage, resistive load, and temperature
conditions.

Parameter                                           Device    Symbol Min            Typ  Max   Unit
Operating Input Voltage
                                                              VIN         36        48   75                          Vdc
Maximum Input Current
(VIN=0V to 60V, IO=IO, max)                                   IIN,max                    6                           Adc
Inrush Transient
Input Reflected Ripple Current, peak-to-peak        All       I2t                        1                           A2s
(5Hz to 20MHz, 12H source impedance; VIN=0V to
75V, IO= IOmax ; see Figure 31)                     All                             7          mAp-p
Input Ripple Rejection (120Hz)
                                                    All                             50         dB

CAUTION: This power module is not internally fused. An input line fuse must always be used.

This power module can be used in a wide variety of applications, ranging from simple standalone operation to an
integrated part of a sophisticated power architecture. To preserve maximum flexibility, internal fusing is not included,
however, to achieve maximum safety and system protection, always use an input line fuse. The safety agencies
require a fast-acting fuse with a maximum rating of 15A (see Safety Considerations section). Based on the
information provided in this data sheet on inrush energy and maximum dc input current, the same type of fuse with a
lower rating can be used. Refer to the fuse manufacturer's data sheet for further information.

LINEAGE POWER                                                                                                             2
Data Sheet                                       QPW050/060 Series Power Modules; DC-DC converters
November 19, 2010                                                    36-75Vdc Input; 1.2Vdc to 3.3Vdc Output

Electrical Specifications (continued)

Parameter                                                          Device    Symbol     Min   Typ        Max     Unit
                                                                     3.3V               3.24                      Vdc
Output Voltage Set-point                                             2.5V     VO, set   2.45  3.30       3.36
(VIN=VIN,nom, IO=IO, max, Tc =25C)                                  1.8V               1.77                       Vdc
                                                                     1.5V       VO      1.47  2.25       2.55
Output Voltage                                                       1.2V               1.18                     %Vo
(Over all operating input voltage, resistive load, and               3.3V     CO, max   3.20  1.80       1.83    %Vo
temperature conditions until end of life)                            2.5V     CO, max   2.42                     mV
                                                                     1.8V               1.74  1.50       1.53
Output Regulation                                                    1.5V        Io     1.44
  Line (VIN=VIN, min to VIN, max)                                    1.2V        Io     1.15  1.20       1.22
  Load (IO=IO, min to IO, max)                                                 IO, lim
  Temperature (Tc = -40C to +85C)                                   All      IO, lim                   3.40
                                                                      All               
Output Ripple and Noise on nominal output                             All                                2.57
  (VIN=VIN, nom and IO=IO, min to IO, max)                                       
    RMS (5Hz to 20MHz bandwidth)                                      All                                1.86
    Peak-to-Peak (5Hz to 20MHz bandwidth)                             All               
                                                                3.3V 1.5V     fsw                      1.56
External Capacitance                                                1.2V                 
                                                                     3.3V       Vpk       0              1.25
Output Current                                                  2.5V 1.2V      ts       0
                                                                    3.3V        Vpk           0.05       0.2
Output Current Limit Inception                                  2.5V 1.2V      ts
                                                                    3.3V                      0.05       0.2
Efficiency                                                          2.5V
VIN=VIN, nom, Tc=25C                                               1.8V                      15         50
IO=IO, max , VO= VO,set                                             1.5V                 __
                                                                    1.2V                 __              30      mVrms
Switching Frequency                                                                      __
Dynamic Load Response                                                 All                __              100     mVpk-pk
                                                                                         
    (Io/t=1A/10s; Vin=Vin,nom; Tc=25C; Tested                                                           6,800   F
      with a 10 F aluminum and a 1.0 F ceramic                                          
                  capacitor across the load.)                                            __              22,000  F
       Load Change from Io= 50% to 75% of Io,max:
                                                Peak Deviation                           __              50      Adc
                Settling Time (Vo<10% peak deviation)                                    
       Load Change from Io= 75% to 50% of Io,max:                                                        60      Adc
                                                Peak Deviation
                Settling Time (Vo<10% peak deviation)                                         58                 Adc

                                                                                              69                 Adc

                                                                                              93                 %

                                                                                              91         __      %

                                                                                              89         __      %

                                                                                              87         __      %

                                                                                              85         __      %

                                                                                              300                kHz

                                                                                              4                  %VO, set

                                                                                              200        __      s

                                                                                              4          __      %VO, set

                                                                                              200                s

Isolation Specifications                                                     Symbol     Min   Typ        Max     Unit
                                                                                                                  pF
Parameter                                                                   Ciso             2700               M
Isolation Capacitance
Isolation Resistance                                                        Riso       10               

General Specifications                                                       Device     Min   Typ        Max      Unit
                                                                                All                              Hours
  Parameter                                                                                   1,204,000          g (oz.)
  Calculated MTBF (IO=80% of IO, max, Tc =40C,
  airflow=1m/s(200LFM))                                                                       42 (1.48)  
  Weight

LINEAGE POWER                                                                                                              3
Data Sheet                                         QPW050/060 Series Power Modules; DC-DC converters
November 19, 2010                                                      36-75Vdc Input; 1.2Vdc to 3.3Vdc Output

Feature Specifications

Unless otherwise indicated, specifications apply over all operating input voltage, resistive load, and temperature
conditions. See Feature Descriptions for additional information.

Parameter                                             Device       Symbol     Min         Typ   Max  Unit
Remote On/Off Signal Interface
                                                         All       Ion/off                0.15  1.0  mA
  (VIN=VIN, min to VIN, max ; open collector or          All                                          V
  equivalent,                                            All       Von/off    0.0               1.2   V
  Signal referenced to VIN- terminal)                    All                                          A
  Negative Logic: device code suffix "1"                3.3V       Von/off                __    15   ms
  Logic Low = module On, Logic High = module Off                                                     ms
  Positive Logic: No device code suffix required                   Ion/off                      50
  Logic Low = module Off, Logic High = module On
  Logic Low Specification                                          Tdelay                 2.5   

    Remote On/Off Current Logic Low                              Trise                  12   
  On/Off Voltage:

    Logic Low
    Logic High (Typ = Open Collector)
    Logic High maximum allowable leakage current
  Turn-On Delay and Rise Times
  (IO=IO, max)

  Tdelay = Time until VO = 10% of VO,set from either
  application of Vin with Remote On/Off set to On
  or operation of Remote On/Off from Off to On
  with Vin already applied for at least one second.

                                                      2.5V 1.2V  Tdelay                 2.5        ms

Trise = time for VO to rise from 10% of VO,set to
90% of VO,set.
                                                                   Trise                  1.5        ms

Output Voltage Adjustment                                          Vsense     __          __    10   %Vo,nom
(See Feature Descriptions):
                                                                              90          __    110  %Vo,nom
                  Output Voltage Remote-sense Range
  Output Voltage Set-point Adjustment Range (trim)    3.3V         VO, limit  4.0               4.9  V
                                                      2.5V
Output Overvoltage Protection                         1.8V
                                                      1.5V
                                                      1.2V                    3.0               3.4  V
                                                       All
                                                                              2.1               2.4  V
                                                       All
                                                       All                    1.8               2.2  V

                                                                              1.5               1.8  V

Overtemperature Protection                                         Tref                   110        C
(See Feature Descriptions)
Input Undervoltage Lockout                                         VIN, UVLO
                                                                                      
                            Turn-on Threshold                                         30  34.5  36   V
                            Turn-off Threshold
                                                                                          32         V

LINEAGE POWER                                                                                                       4
Data Sheet                                           QPW050/060 Series Power Modules; DC-DC converters
November 19, 2010                                                        36-75Vdc Input; 1.2Vdc to 3.3Vdc Output

Characteristic Curves

The following figures provide typical characteristics for the QPW050A0F (3.3V, 50A) at 25C. The figures are identical
for either positive or negative Remote On/Off logic.

INPUT CURRENT, Ii (A)  6          Io = 50 A                               OUTPUT VOLTAGE, On/Off VOLTAGE  VON/OFF(V) (2V/div)
                                          Io = 25 A
                       5

                       4                             Io = 0 A

                       3                                                                                  VO (V) (5V/div)

                       2

                       1

                       0

                          25  35 INPUT4V5OLTAGE5, 5VO (V) 65          75                                                       TIME, t (5 ms/div)

Figure 1. Typical Input Characteristic at Room                            Figure 4. Typical Start-Up Using Remote On/Off,
Temperature.                                                              negative logic version shown.

EFFCIENCY,  (%)        94             Vi = 36 V                           OUTPUT CURRENT, OUTPUT VOLTAGE  VO (V) (100mV/div)
                       92
                       90             Vi = 48 V                                                           IO (A) (10A/div)
                       88             Vi = 75 V
                       86
                       84     10  20  30             40               50
                       82
                       80                                                                                         TIME, t (100 s/div)

                           0                                                Figure 5. Typical Transient Response to Step
                                                                            change in Load from 50% to 25% of
                               OUTPUT CURRENT, IO (A)                       Full Load at Room Temperature and 48
                                                                            Vdc Input.
Figure 2. Typical Converter Efficiency Vs. Output
current at Room Temperature.

OUTPUT VOLTAGE,                                               75 Vin      OUTPUT CURRENT, OUTPUT VOLTAGE  VO (V) (100mV/div)
    VO (V) (50mV/div)                                         48 Vin

                                                              36 Vin                                      IO (A) (10A/div)

                                      TIME, t (1s/div)                                                        TIME, t (100 s/div)

Figure 3. Typical Output Ripple and Noise at Room                         Figure 6. Typical Transient Response to Step change
Temperature and Io = Io, max.                                             in Load from 50% to 75% of Full Load at Room
                                                                          Temperature and 48 Vdc Input.

                                                                                                                               5
Data Sheet                                                          QPW050/060 Series Power Modules; DC-DC converters
November 19, 2010                                                                       36-75Vdc Input; 1.2Vdc to 3.3Vdc Output

Characteristic Curves

The following figures provide typical characteristics for the QPW060A0G (2.5V, 60A) at 25C. The figures are
identical for either positive or negative Remote On/Off logic.

INPUT CURRENT, Ii (A)  6                                                                 OUTPUT VOLTAGE, On/Off VOLTAGE  VON/OFF(V) (1V/div)
                                                      Io = 60A

                       5

                       4                                        Io = 30 A

                       3                                                   Io = 0 A

                       2

                       1                                                                                                 VO (V) (5V/div)

                       0

                          25  35  45                            55  65               75

                                INPUT VOLTAGE, VO (V)                                                                                                      TIME, t (2.5 ms/div)

Figure 7. Typical Input Characteristic at Room                                                                         Figure 10. Typical Start-Up Using Remote On/Off,
Temperature.                                                                                                           negative logic version shown.

                       94                                                                OUTPUT CURRENT, OUTPUT VOLTAGE  VO (V) (50mV/div)

                       92

EFFCIENCY,  (%)        90                                  Vi = 36 V                                                     IO (A) (10A/div)
                       88                                  Vi = 48 V
                       86                                  Vi = 75 V
                       84
                              10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
                           5

                               OUTPUT CURRENT, IO (A)                                                                                                      TIME, t (500 s/div)

Figure 8. Typical Converter Efficiency Vs. Output                                                                      Figure 11. Typical Transient Response to Step
current at Room Temperature.                                                                                           change in Load from 50% to 25%of Full Load at
                                                                                                                       Room Temperature and 48 Vdc Input.

OUTPUT VOLTAGE,                                                            75 Vin                                      OUTPUT CURRENT, OUTPUT VOLTAGE  VO (V) (50mV/div)
    VO (V) (50mV/div)
                                                                           48 Vin

                                                                           36 Vin                                                                      IO (A) (10A/div)

                                     TIME, t (2.5s/div)                                                                                                    TIME, t (500 s/div)

Figure 9. Typical Output Ripple and Noise at Room                                                                      Figure 12. Typical Transient Response to Step change
Temperature and Io = Io, max.                                                                                          in Load from 50% to 75% of Full Load at Room
                                                                                                                       Temperature and 48 Vdc Input.

LINEAGE POWER                                                                                                                                                                    6
Data Sheet                                            QPW050/060 Series Power Modules; DC-DC converters
November 19, 2010                                                         36-75Vdc Input; 1.2Vdc to 3.3Vdc Output

Characteristic Curves

The following figures provide typical characteristics for the QPW060A0Y (1.8V, 60A) at 25C. The figures are
identical for either positive or negative Remote On/Off logic.

INPUT CURRENT, Ii (A)    4         Io = 60 A                             OUTPUT VOLTAGE On/Off VOLTAGE
                       3.5                                                   VO (V) (5V/div) VON/OFF(V) (0.5V/div)
                                               Io = 30 A
                         3                                 Io = 0 A
                       2.5
                               35  45  55             65             75
                         2
                       1.5

                         1
                       0.5

                         0

                           25

                               INPUT VOLTAGE, VO (V)                                                                                                      TIME, t (2.5 ms/div)

Figure 13. Typical Input Characteristic at Room                                                        Figure 16. Typical Start-Up Using Remote On/Off,
Temperature.                                                                                           negative logic version shown.

             91EFFCIENCY,  (%)                                           OUTPUT CURRENT, OUTPUT VOLTAGE  VO (V) (50mV/div)

             89                                                                                          IO (A) (10A/div)
                                                                                                                                           TIME, t (500 s/div)
             87
                                                     Vi = 36 V                                         Figure 17. Typical Transient Response to Step
                                                                                                       change in Load from 50% to 25%of Full Load at
             85                                                                                        Room Temperature and 48 Vdc Input.
                                                     Vi = 48 V

             83
                                                     Vi = 75 V

             81
                  5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
                               OUTPUT CURRENT, IO (A)

Figure 14. Typical Converter Efficiency Vs. Output
current at Room Temperature.

OUTPUT VOLTAGE,                                           75 Vin                                       OUTPUT CURRENT, OUTPUT VOLTAGE  VO (V) (50mV/div)
    VO (V) (20mV/div)                                     48 Vin

                                                          36 Vin                                                                       IO (A) (10A/div)

                                     TIME, t (2.5s/div)                                                                                    TIME, t (500 s/div)

Figure 15. Typical Output Ripple and Noise at Room                                                     Figure 18. Typical Transient Response to Step change
Temperature and Io = Io, max.                                                                          in Load from 50% to 75% of Full Load at Room
                                                                                                       Temperature and 48 Vdc Input.

LINEAGE POWER                                                                                                                                                                   7
Data Sheet                                              QPW050/060 Series Power Modules; DC-DC converters
November 19, 2010                                                           36-75Vdc Input; 1.2Vdc to 3.3Vdc Output

Characteristic Curves

The following figures provide typical characteristics for the QPW060A0M (1.5V, 60A) at 25C. The figures are
identical for either positive or negative Remote On/Off logic.

                       3.5          Io = 60 A                           OUTPUT VOLTAGE On/Off VOLTAGE
                                                                            VO (V) (5V/div) VON/OFF(V) (0.5V/div)
INPUT CURRENT, Ii (A)  3                       Io = 30 A

                       2.5                                Io = 0 A

                       2

                       1.5

                       1

                       0.5

                       0

                            25  35  45  55              65          75

                                INPUT VOLTAGE, VO (V)                                                                                                    TIME, t (2.5 ms/div)

Figure 19. Typical Input Characteristic at Room                                                       Figure 22. Typical Start-Up Using Remote On/Off,
Temperature.                                                                                          negative logic version shown.

                       91                                               OUTPUT CURRENT, OUTPUT VOLTAGE  VO (V) (50mV/div)

                       89

EFFCIENCY,  (%)        87                      Vi = 36 V

                       85                      Vi = 48 V

                       83                      Vi = 75 V                                                IO (A) (10A/div)

                       81

                            5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

                                OUTPUT CURRENT, IO (A)                                                                                    TIME, t (500 s/div)

Figure 20. Typical Converter Efficiency Vs. Output                                                    Figure 23. Typical Transient Response to Step
current at Room Temperature.                                                                          change in Load from 50% to 25%of Full Load at
                                                                                                      Room Temperature and 48 Vdc Input.

                                                            75 Vin                                    OUTPUT CURRENT, OUTPUT VOLTAGE  VO (V) (50mV/div)

OUTPUT VOLTAGE,                                             48 Vin
    VO (V) (20mV/div)
                                                                                                                                      IO (A) (10A/div)
                                                            36 Vin

                                     TIME, t (2.5s/div)                                                                                   TIME, t (500 s/div)

Figure 21. Typical Output Ripple and Noise at Room                                                    Figure 24. Typical Transient Response to Step change
Temperature and Io = Io, max.                                                                         in Load from 50% to 75% of Full Load at Room
                                                                                                      Temperature and 48 Vdc Input.

LINEAGE POWER                                                                                                                                                                  8
Data Sheet                                                      QPW050/060 Series Power Modules; DC-DC converters
November 19, 2010                                                                   36-75Vdc Input; 1.2Vdc to 3.3Vdc Output

Characteristic Curves

The following figures provide typical characteristics for the QPW060A0P (1.2V, 60A) at 25C. The figures are
identical for either positive or negative Remote On/Off logic.

INPUT CURRENT, Ii (A)  3                                                             OUTPUT VOLTAGE On/Off VOLTAGE
                                                     Io = 60 A                           VO (V) (5V/div) VON/OFF(V) (0.5V/div)
                       2.5
                                                                Io = 30 A
                       2
                                                                           Io = 0 A

                       1.5

                       1

                       0.5

                       0      35  45  55                        65                 75
                         25                                                                                                   TIME, t (2.5 ms/div)

                              INPUT VOLTAGE, VO (V)                                      Figure 28. Typical Start-Up Using Remote On/Off,
                                                                                         negative logic version shown.
Figure 25. Typical Input Characteristic at Room
Temperature.

EFFCIENCY,  (%)        90                                      Vi = 36 V             OUTPUT CURRENT, OUTPUT VOLTAGE  VO (V) (50mV/div)
                       89                                       Vi = 48 V
                                                                Vi = 75 V                                            IO (A) (10A/div)
                       88
                       87     10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

                       86
                       85
                       84

                       83
                       82
                       81
                       80

                           5

                              OUTPUT CURRENT, IO (A)                                                                                    TIME, t (500 s/div)

Figure 26. Typical Converter Efficiency Vs. Output                                   Figure 29. Typical Transient Response to Step
current at Room Temperature.                                                         change in Load from 50% to 25%of Full Load at
                                                                                     Room Temperature and 48 Vdc Input.

OUTPUT VOLTAGE,                                                            75 Vin    OUTPUT CURRENT, OUTPUT VOLTAGE  VO (V) (50mV/div)
    VO (V) (20mV/div)                                                      48 Vin

                                                                           36 Vin                                    IO (A) (10A/div)

                                     TIME, t (2.5s/div)                                                                  TIME, t (500 s/div)

Figure 27. Typical Output Ripple and Noise at Room                                   Figure 30. Typical Transient Response to Step change
Temperature and Io = Io, max.                                                        in Load from 50% to 75% of Full Load at Room
                                                                                     Temperature and 48 Vdc Input.

LINEAGE POWER                                                                                                                                                9
Data Sheet                      QPW050/060 Series Power Modules; DC-DC converters
November 19, 2010                                   36-75Vdc Input; 1.2Vdc to 3.3Vdc Output

Test Configurations                                               Design Considerations

Note: Measure input reflected-ripple current with a simulated     Input Source Impedance
source inductance (LTEST) of 12 H. Capacitor CS offsets
possible battery impedance. Measure current as shown              The power module should be connected to a low
above.                                                            ac-impedance source. A highly inductive source
Figure 31. Input Reflected Ripple Current Test                    impedance can affect the stability of the power
Setup.                                                            module. For the test configuration in Figure 31, a
                                                                  100F electrolytic capacitor (ESR<0.7 at 100kHz),
Note: Use a 1.0 F ceramic capacitor and a 10 F aluminum         mounted close to the power module helps ensure the
or tantalum capacitor. Scope measurement should be made           stability of the unit. Consult the factory for further
using a BNC socket. Position the load between 51 mm and           application guidelines.
76 mm (2 in. and 3 in.) from the module.
                                                                  Output Capacitance
Figure 32. Output Ripple and Noise Test Setup.
                                                                  High output current transient rate of change (high
                    VI(+)                  CONTACT AND            di/dt) loads may require high values of output
                                     DISTRIBUTION LOSSES          capacitance to supply the instantaneous energy
                II         VO1                                    requirement to the load. To minimize the output
SUPPLY                                                            voltage transient drop during this transient, low E.S.R.
                                         IO                       (equivalent series resistance) capacitors may be
                                                            LOAD  required, since a high E.S.R. will produce a
                                                                  correspondingly higher voltage drop during the
                    VI()  VO2                                    current transient.

  CONTACT                                                         Output capacitance and load impedance interact with
RESISTANCE                                                        the power module's output voltage regulation control
                                                                  system and may produce an 'unstable' output
Note: All measurements are taken at the module terminals.         condition for the required values of capacitance and
When socketing, place Kelvin connections at module                E.S.R.. Minimum and maximum values of output
terminals to avoid measurement errors due to socket contact       capacitance and of the capacitor's associated E.S.R.
resistance.                                                       may be dictated, depending on the module's control
                                                                  system.

                                                                  The process of determining the acceptable values of
                                                                  capacitance and E.S.R. is complex and is load-
                                                                  dependant. Lineage Power provides Web-based tools
                                                                  to assist the power module end-user in appraising
                                                                  and adjusting the effect of various load conditions and
                                                                  output capacitances on specific power modules for
                                                                  various load conditions.

                                                                  Safety Considerations

                                                                  For safety-agency approval of the system in which the
                                                                  power module is used, the power module must be
                                                                  installed in compliance with the spacing and
                                                                  separation requirements of the end-use safety agency
                                                                  standard, i.e., UL 60950-1-3, CSA C22.2 No. 60950-
                                                                  00, and VDE 0805:2001-12 (IEC60950-1).

                                                                  For the converter output to be considered meeting the
                                                                  requirements of safety extra-low voltage (SELV), the
                                                                  input must meet SELV requirements.

                                                                  If the input source is non-SELV (ELV or a hazardous
                                                                  voltage greater than 60 Vdc and less than or equal to
                                                                  75Vdc), for the module's output to be considered as
                                                                  meeting the requirements for safety extra-low voltage
                                                                  (SELV), all of the following must be true:

Figure 33. Output Voltage and Efficiency Test
Setup.

LINEAGE POWER                                                     10
Data Sheet         QPW050/060 Series Power Modules; DC-DC converters
November 19, 2010                      36-75Vdc Input; 1.2Vdc to 3.3Vdc Output

Safety Considerations (continued)

The input source is to be provided with reinforced
      insulation from any other hazardous voltages,
      including the ac mains.

One VIN pin and one VOUT pin are to be
      grounded, or both the input and output pins are
      to be kept floating.

The input pins of the module are not operator
      accessible.

Another SELV reliability test is conducted on the
      whole system (combination of supply source and
      subject module), as required by the safety
      agencies, to verify that under a single fault,
      hazardous voltages do not appear at the
      module's output.

Note: Do not ground either of the input pins of the
         module without grounding one of the output
         pins. This may allow a non-SELV voltage to
         appear between the output pins and ground.

The power module has extra-low voltage (ELV)
outputs when all inputs are ELV.

For input voltages exceeding 60 Vdc but less than or
equal to 75 Vdc, these converters have been
evaluated to the applicable requirements of BASIC
INSULATION between secondary DC MAINS
DISTRIBUTION input (classified as TNV-2 in Europe)
and unearthed SELV outputs.

The input to these units is to be provided with a
maximum 15A fast-acting (or time-delay) fuse in the
unearthed lead.

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November 19, 2010                      36-75Vdc Input; 1.2Vdc to 3.3Vdc Output

Feature Descriptions                                       output voltage sense range given in the Feature
                                                           Specifications table i.e.:
Overcurrent Protection                                     [Vo(+) Vo(-)] [SENSE(+) SENSE(-)] % of
                                                           Vo,nom.
To provide protection in a fault output overload           The voltage between the Vo(+) and Vo(-) terminals
condition, the module is equipped with internal            must not exceed the minimum output overvoltage
current-limiting circuitry and can endure current limit    shut-down value indicated in the Feature
for few seconds. If overcurrent persists for few           Specifications table. This limit includes any increase
seconds, the module will shut down and remain latch-       in voltage due to remote-sense compensation and
off. The overcurrent latch is reset by either cycling the  output voltage set-point adjustment (trim). See Figure
input power or by toggling the on/off pin for one          35. If not using the remote-sense feature to regulate
second. If the output overload condition still exists      the output at the point of load, then connect
when the module restarts, it will shut down again. This    SENSE(+) to Vo(+) and SENSE(-) to Vo(-) at the
operation will continue indefinitely until the             module.
overcurrent condition is corrected.                        Although the output voltage can be increased by both
An auto-restart option is also available.                  the remote sense and by the trim, the maximum
Remote On/Off                                              increase for the output voltage is not the sum of both.
                                                           The maximum increase is the larger of either the
Two remote on/off options are available. Positive logic    remote sense or the trim. The amount of power
remote on/off turns the module on during a logic-high      delivered by the module is defined as the voltage at
voltage on the ON/OFF pin, and off during a logic low.     the output terminals multiplied by the output current.
Negative logic remote on/off turns the module off          When using remote sense and trim: the output
during a logic high and on during a logic low. Negative    voltage of the module can be increased, which at the
logic, device code suffix "1," is the factory-preferred    same output current would increase the power output
configuration. To turn the power module on and off,        of the module. Care should be taken to ensure that
the user must supply a switch to control the voltage       the maximum output power of the module remains at
between the on/off terminal and the VI (-) terminal        or below the maximum rated power.
(Von/off). The switch can be an open collector or
equivalent (see Figure 34). A logic low is Von/off = 0     Figure 35. Effective Circuit Configuration for
V to I.2 V. The maximum Ion/off during a logic low is 1    Single-Module Remote-Sense Operation Output
mA. The switch should maintain a logic-low voltage         Voltage.
while sinking 1 mA. During a logic high, the maximum
Von/off generated by the power module is 15 V. The         Output Voltage Set-Point Adjustment (Trim)
maximum allowable leakage current of the switch at         Trimming allows the user to increase or decrease the
Von/off = 15V is 50 A. If not using the remote on/off     output voltage set point of a module. This is
feature, perform one of the following to turn the unit     accomplished by connecting an external resistor
on:                                                        between the TRIM pin and either the SENSE(+) or
For negative logic, short ON/OFF pin to VI(-).             SENSE(-) pins. The trim resistor should be positioned
For positive logic: leave ON/OFF pin open.                 close to the module.
                                                           If not using the trim feature, leave the TRIM pin open.
Figure 34. Remote On/Off Implementation.                   With an external resistor between the TRIM and
                                                           SENSE(-) pins (Radj-down), the output voltage set
Remote Sense                                               point (Vo,adj) decreases (see Figure 36). The
Remote sense minimizes the effects of distribution         following equation determines the required external
losses by regulating the voltage at the remote-sense       resistor value to obtain a percentage output voltage
connections. The voltage between the remote-sense          change of %.
pins and the output terminals must not exceed the

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Feature Description (continued)                          The amount of power delivered by the module is
                                                         defined as the voltage at the output terminals
Output Voltage Set-Point Adjustment (Trim)               multiplied by the output current. When using remote
For output voltages: 1.5V 3.3V                         sense and trim, the output voltage of the module can
                                                         be increased, which at the same output current would
Radj  down   510  10.2K                                  increase the power output of the module. Care should
             %                                           be taken to ensure that the maximum output power of
                                                         the module remains at or below the maximum rated
For output voltage: 1.2V                                 power.

Radj  down  1299.1  33.49K                               Figure 36. Circuit Configuration to Decrease
             %                                           Output Voltage .

Where,

%  V  V o, nom desired 100
             Vo, nom

Vdesired = Desired output voltage set point (V).

With an external resistor connected between the
TRIM and SENSE(+) pins (Radj-up), the output
voltage set point (Vo,adj) increases (see Figure 37).

The following equation determines the required
external-resistor value to obtain a percentage output

voltage change of %.

For output voltages: 1.5V 3.3V

Radj  up   5.1*Vo, nom * 100  %  510  10.2K
            1.225 * %             %               

For output voltage: 1.2V

Radj  up   9.769*Vo, nom*100 %  1299.1  33.49K
            0.6 * %               %                    

Where,                                                   Figure 37. Circuit Configuration to Increase
                                                         Output Voltage.
%  Vdesired  Vo, nom 100
             Vo, nom                                     Examples:
                                                         To trim down the output of a nominal 3.3V
Vdesired = Desired output voltage set point (V).         module (QPW050A0F) to 3.1V

The voltage between the Vo(+) and Vo(-) terminals        %  3.3V  3.1V 100
must not exceed the minimum output overvoltage                       3.3V
shut-down value indicated in the Feature
Specifications table. This limit includes any increase   % = 6.06
in voltage due to remote-sense compensation and
output voltage set-point adjustment (trim). See Figure   Radj  down   510  10.2K
35.                                                                 6.06      

Although the output voltage can be increased by both     Radj-down = 73.96 k
the remote sense and by the trim, the maximum
increase for the output voltage is not the sum of both.  To trim up the output of a nominal 3.3V module
The maximum increase is the larger of either the         (QPW050A0F) to 3.6V
remote sense or the trim.
                                                         %  3.6V  3.3V 100
                                                                     3.3V

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Feature Description (continued)

Output Voltage Set-Point Adjustment (Trim)

% = 9.1

%  28V  29.6V 100
             28V

% = 5

Radj    up             1036      936  K
              10         5   
              

Rtadj-up = 11432 k

Radj  up   5.1* 3.3* 100  9.1  510  10.2K
               1.225 * 9.1               9.1  

Rtadj-up = 98.47k

Output Over Voltage Protection

The output overvoltage protection consists of circuitry
that monitors the voltage on the output terminals. If
the voltage on the output terminals exceeds the over
voltage protection threshold, then the module will
shutdown and latch off. The overvoltage latch is reset
by either cycling the input power for one second or by
toggling the on/off signal for one second. The
protection mechanism is such that the unit can
continue in this condition until the fault is cleared.

Over Temperature Protection

These modules feature an overtemperature protection
circuit to safeguard against thermal damage. The
circuit shuts down and latches off the module when
the maximum device reference temperature is
exceeded. The module can be restarted by cycling
the dc input power for at least one second or by
toggling the remote on/off signal for at least one
second.

Input Under/Over Voltage Lockout
At input voltages below the input undervoltage lockout
limit, the module operation is disabled. The module
will begin to operate at an input voltage above the
undervoltage lockout turn-on threshold.

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Thermal Considerations without                                                                       Tref =115C
Baseplate
                                                           Figure 40. Tref Temperature Measurement
The power modules operate in a variety of thermal          Location for Vo = 1.5V 1.2V
environments; however, sufficient cooling should be
provided to help ensure reliable operation.                The output power of the module should not exceed
Considerations include ambient temperature, airflow,       the rated power for the module as listed in the
module power dissipation, and the need for increased       Ordering Information table.
reliability. A reduction in the operating temperature of
the module will result in an increase in reliability. The  Although the maximum Tref temperature of the power
thermal data presented here is based on physical           modules is 110 C - 115 C, you can limit this
measurements taken in a wind tunnel.                       temperature to a lower value for extremely high
Heat-dissipating components are mounted on the top         reliability.
side of the module. Heat is removed by conduction,
convection and radiation to the surrounding                Heat Transfer via Convection
environment. Proper cooling can be verified by
measuring the thermal reference temperature (Tref ).       Increased airflow over the module enhances the heat
Peak temperature (Tref ) occurs at the position            transfer via convection. Following derating figures
indicated in Figures 38 - 40. For reliable operation this  shows the maximum output current that can be
temperature should not exceed listed temperature           delivered by each module in the respective orientation
threshold.                                                 without exceeding the maximum Tref temperature
                                                           versus local ambient temperature (TA) for natural
              Tref = 115C                                 convection through 2m/s (400 ft./min).
Figure 38. Tref Temperature Measurement
Location for Vo = 3.3V 2.5V.                             Note that the natural convection condition was
                                                           measured at 0.05 m/s to 0.1 m/s (10ft./min. to 20
         Tref =110C                                       ft./min.); however, systems in which these power
Figure 39. Tref Temperature Measurement                    modules may be used typically generate natural
Location for Vo = 1.8V.                                    convection airflow rates of 0.3 m/s (60 ft./min.) due to
                                                           other heat dissipating components in the system. The
                                                           use of Figures 41 - 50 are shown in the following
                                                           example:

                                                           Example

                                                           What is the minimum airflow necessary for a
                                                           QPW050A0F operating at VI = 48 V, an output
                                                           current of 30A, and a maximum ambient temperature
                                                           of 70 C in longitudinal orientation.

                                                           Solution:

                                                           Given: VI = 48V

                                                           Io = 30A

                                                           TA = 70 C

                                                           Determine airflow (V) (Use Figure 41):

                                                           V = 1m/sec. (200ft./min.)

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The following figures provide thermal derating characteristics.

                        50                                                                   60
                        45
                        40                                                                   50
OUTPUT CURRENT, IO (A)                                               OUTPUT CURRENT, IO (A)
                        35                                                                   40
                        30
                        25
                        20                                                                   30  NATURAL
                        15
                            NATURAL CONVECTION                                               20 CONVECTION

                        10  1.0 m/s (200 ft./min.)                                           10  1.0 m/s (200 ft./min.)
                         5  2.0 m/s (400 ft./min.)

                        0                                                                    0   2.0 m/s (400 ft./min.)

                            25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85                               25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85

                            LOCAL AMBIENT TEMPERATURE, TA (C)                                    LOCAL AMBIENT TEMPERATURE, TA (C)

Figure 41. Output Power Derating for QPW050A0F (Vo                   Figure 44. Output Power Derating for QPW060A0G (Vo
= 3.3V) in Longitudinal Orientation with no baseplate;               = 2.5V) in Transverse Orientation with no baseplate;
Airflow Direction From Vin() to Vout(--); Vin = 48V.                Airflow Direction From Vin() to Vin(+); Vin = 48V.

       50                                                                   60

OUTPUT CURRENT, IO (A)  40                                                                   50

                        30                                           OUTPUT CURRENT, IO (A)  40

                                                                                             30     NATURAL
                                                                                                 CONVECTION
                        20
                            NATURAL CONVECTION                                               20 1.0 m/s (200 ft./min.)
                                                                                             10 2.0 m/s (400 ft./min.)
                        10  1.0 m/s (200 ft./min.)
                                                                                              0
                                             2.0 m/s (400 ft./min.)
                                                                                                 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85
                        0

                            25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85

                    LOCAL AMBIENT TEMPERATURE, TA (C)                                    LOCAL AMBIENT TEMPERATURE, TA (C)

Figure 42. Output Power Derating for QPW050A0F (Vo                   Figure 45. Output Power Derating for QPW060A0Y (Vo
= 3.3V) in Transverse Orientation with no baseplate;                 = 1.8V) in Longitudinal Orientation with no baseplate;
Airflow Direction From Vin() to Vin(+); Vin = 48V.                  Airflow Direction From Vin() to Vout(--); Vin = 48V.

                        60                                                                   60

OUTPUT CURRENT, IO (A)  50                                           OUTPUT CURRENT, IO (A)  50

                        40                                                                   40

                        30  NATURAL                                                          30     NATURAL
                            CONVECTION                                                           CONVECTION
                        20
                        10 1.0 m/s (200 ft/min)                                              20 1.0 m/s (200 ft./min.)

                        0 2.0 m/s (400 ft/min)                                               10

                                                                                                    2.0 m/s (400 ft./min.)
                                                                                             0
                            25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85
                                                                                                 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85
                            LOCAL AMBIENT TEMPERATURE, TA (C)
                                                                                                      LOCAL AMBIENT TEMPERATURE, TA (C)

Figure 43. Output Power Derating for QPW060A0G (Vo                   Figure 46. Output Power Derating for QPW060A0Y (Vo
= 2.5V) in Longitudinal Orientation with no baseplate;               = 1.8V) in Transverse Orientation with no baseplate;
Airflow Direction From Vin() to Vout(--); Vin = 48V.                Airflow Direction From Vin() to Vin(+); Vin = 48V.

LINEAGE POWER                                                                                                                       16
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The following figures provide thermal derating characteristics.

                        60                                                                  60

OUTPUT CURRENT, IO (A)  50                                          OUTPUT CURRENT, IO (A)  50

                        40                                                                  40

                        30  NATURAL                                                         30 NATURAL CONVECTION
                                                                                            20 1.0 m/s (200 ft./min.)
                        20  CONVECTION                                                      10

                            1.0 m/s (200 ft./min.)                                                  2.0 m/s (400 ft./min.)
                        10
                                                                                             0
                                2.0 m/s (400 ft./min.)                                         25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85

                        0                                                                             LOCAL AMBIENT TEMPERATURE, TA (C)

                            25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85

                            LOCAL AMBIENT TEMPERATURE, TA (C)

Figure 47. Output Power Derating for QPW060A0M (VoOUTPUT CURRENT, IO (A)Figure 50. Output Power Derating for QPW060A0P (Vo
= 1.5V) in Longitudinal Orientation with no baseplate;
Airflow Direction From Vin() to Vout(--); Vin = 48V.               = 1.2V) in Transverse Orientation with no baseplate;

       60                                                           Airflow Direction From Vin() to Vin(+); Vin = 48V.

       50                                                           Please refer to the Application Note "Thermal
                                                                    Characterization Process For Open-Frame Board-Mounted
       40                                                           Power Modules" for a detailed discussion of thermal
                                                                    aspects including maximum device temperatures.

                        30  NATURAL CONVECTION
                            1.0 m/s (200 ft./min.)
                        20

                        10  2.0 m/s (400 ft./min.)

                        0

                            25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85

                    LOCAL AMBIENT TEMPERATURE, TA (C)OUTPUT CURRENT, IO (A)

Figure 48. Output Power Derating for QPW060A0M (Vo
= 1.5V) in Transverse Orientation with no baseplate;
Airflow Direction From Vin() to Vin(+); Vin = 48V.

       60

       50

       40

       30

                 NATURAL CONVECTION

       20 1.0 m/s (200 ft./min.)
       10

                   2.0 m/s (400 ft./min.)

         0
           25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85

                    LOCAL AMBIENT TEMPERATURE, TA (C)

Figure 49. Output Power Derating for QPW060A0P (Vo
= 1.2V) in Longitudinal Orientation with no baseplate;
Airflow Direction From Vin() to Vout(--); Vin = 48V.

LINEAGE POWER                                                                                   17
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November 19, 2010                      36-75Vdc Input; 1.2Vdc to 3.3Vdc Output

Thermal Considerations with                                Modules" for a detailed discussion of thermal aspects
                                                           including maximum device temperatures.
Baseplate
                                                           Heat Transfer via Convection
The baseplate option (-H) power modules are
constructed with baseplate on topside of the open          Increased airflow over the module enhances the heat
frame power module. The baseplate includes quarter         transfer via convection. Following derating figures
brick through-threaded, M3 x 0.5 mounting hole             shows the maximum output current that can be
pattern, which enable heat sinks or cold plates to         delivered by each module in the respective orientation
attach to the module. The mounting torque must not        without exceeding the maximum Tref temperature
exceed 0.56 N-m (5 in.-lb.) during heat sink assembly.     versus local ambient temperature (TA) for natural
This module operates in a variety of thermal               convection through 2m/s (400 ft./min).
environments; however, sufficient cooling should be
provided to help ensure reliable operation.                Note that the natural convection condition was
                                                           measured at 0.05 m/s to 0.1 m/s (10ft./min. to 20
Considerations include ambient temperature, airflow,       ft./min.); however, systems in which these power
module power dissipation, and the need for increased       modules may be used typically generate natural
reliability. A reduction in the operating temperature of   convection airflow rates of 0.3 m/s (60 ft./min.) due to
the module will result in an increase in reliability. The  other heat dissipating components in the system. The
thermal data presented here is based on physical           use of Figures 2 - 4 are shown in the following
measurements taken in a wind tunnel.                       example:

Heat-dissipating components are mounted on the             Example
topside of the module and coupled to the baseplate
with thermal gap material. Heat is removed by              What is the minimum airflow and heat sink size
conduction, convection and radiation to the                necessary for a QPW050A0F-H operating at VI = 48
surrounding environment. Proper cooling can be             V, an output current of 30A, and a maximum ambient
verified by measuring the thermal reference                temperature of 70 C in transverse orientation.
temperature (Tref ). Peak temperature (Tref ) occurs at
the position indicated in Figure 51. For reliable          Solution:
operation this temperature should not exceed 95C
temperature threshold.                                     Given: VI = 48V

                                                           Io = 30A

                                                           TA = 70 C

                                                           To determine airflow (V) and heatsink size (Use
                                                           Figures 52 - 53):

                                                           There are couple of solution can be derived from
                                                           below derating figures.

                                                                 1) Baseplated with 0.25" heatsink in natural
                                                                       convection (V= 0 m/sec) environment.

                                                                 2) No baseplate required when operated with
                                                                       airflow of 200 LFM (V = 1m/sec).

        Tref

Figure 51. Tref Temperature Measurement
Location for QPW-H baseplate option

The output power of the module should not exceed
the rated power for the module as listed in the
Ordering Information table.
Although the maximum Tref temperature of the power
modules is 95 C, you can limit this temperature to a
lower value for extremely high reliability. Please refer
to the Application Note "Thermal Characterization
Process For Open-Frame Board-Mounted Power

LINEAGE POWER                                              18
Data Sheet                                                           QPW050/060 Series Power Modules; DC-DC converters
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The following figures provide thermal derating
characteristics.

OUTPUT CURRENT, IO (A)  55

                        50

                        45

                        40

                        35

                        30
                        25 Open frame
                            Baseplate
                        20

                        15  Baseplate w/ 0.25" heat sink
                        10
                            Baseplate w/ 0.5" heat sink
                        5

                        0

                            25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85

                            LOCAL AMBIENT TEMPERATURE, TA (C)

Figure 52. Output Power Derating for QPW050A0F
(Vo = 3.3V) in Transverse Orientation with baseplate
in natural convection environment; Airflow Direction
From Vin () to Vin (+); Vin = 48V

OUTPUT CURRENT, IO (A)  55

                        50

                        45

                        40

                        35

                        30  Open frame

                        25  Baseplate

                        20  Baseplate w/ 0.25" heat sink

                                   Baseplate w/ 0.5" heat sink
                        15

                        10

                        5

                        0
                          25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85

                            LOCAL AMBIENT TEMPERATURE, TA (C)

Figure 53. Output Power Derating for QPW050A0F
(Vo = 3.3V) in Transverse Orientation with baseplate
in 200 LFM airflow environment; Airflow Direction
From Vin () to Vin (+); Vin = 48V

OUTPUT CURRENT, IO (A)  55

                        50

                        45

                        40

                        35

                        30             Open frame

                        25             Baseplate

                        20             Baseplate w/ 0.25" heat sink

                        15

                        10             Baseplate w/ 0.5" heat sink

                        5

                        0
                          25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85

           LOCAL AMBIENT TEMPERATURE, TA (C)

Figure 54. Output Power Derating for QPW050A0F
(Vo = 3.3V) in Transverse Orientation with baseplate
in 400 LFM airflow environment; Airflow Direction
From Vin () to Vin (+); Vin = 48V

LINEAGE POWER                                                        19
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Layout Considerations

The QPW power module series are low profile in
order to be used in fine pitch system card
architectures. As such, component clearance
between the bottom of the power module and the
mounting board is limited. Avoid placing copper areas
on the outer layer directly underneath the power
module. Also avoid placing via interconnects
underneath the power module.

For additional layout guide-lines, refer to
FLTR100V10 data sheet.

Post solder Cleaning and Drying

Considerations

Post solder cleaning is usually the final circuit-board
assembly process prior to electrical board testing. The
result of inadequate cleaning and drying can affect
both the reliability of a power module and the
testability of the finished circuit-board assembly. For
guidance on appropriate soldering, cleaning and
drying procedures, refer to Lineage Power Board

Mounted Power Modules: Soldering and Cleaning
Application Note.

Through-Hole Lead-Free Soldering

Information

The RoHS-compliant through-hole products use the
SAC (Sn/Ag/Cu) Pb-free solder and RoHS-compliant
components. They are designed to be processed
through single or dual wave soldering machines. The
pins have an RoHS-compliant finish that is compatible
with both Pb and Pb-free wave soldering processes.
A maximum preheat rate of 3C/s is suggested. The
wave preheat process should be such that the
temperature of the power module board is kept below
210C. For Pb solder, the recommended pot
temperature is 260C, while the Pb-free solder pot is
270C max. Not all RoHS-compliant through-hole
products can be processed with paste-through-hole
Pb or Pb-free reflow process. If additional information
is needed, please consult with your Lineage Power
representative for more details.

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Mechanical Outline for Through-Hole Module without Baseplate Option

Dimensions are in millimeters and [inches].
Tolerances: x.x mm  0.5 mm [x.xx in.  0.02 in.] (Unless otherwise indicated)

                x.xx mm  0.25 mm [x.xxx in  0.010 in.]

TOP
VIEW

SIDE
VIEW

BOTTOM
VIEW

*Top side label includes Lineage Power name, product designation, and data code.

LINEAGE POWER                                                                     21
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November 19, 2010                      36-75Vdc Input; 1.2Vdc to 3.3Vdc Output

Mechanical Outline for Through-Hole Module with Baseplate Option

Dimensions are in millimeters and [inches].
Tolerances: x.x mm  0.5 mm [x.xx in.  0.02 in.] (Unless otherwise indicated)

                x.xx mm  0.25 mm [x.xxx in  0.010 in.]

TOP
VIEW

SIDE
VIEW

BOTTOM
VIEW

*Bottom side label includes Lineage Power name, product designation, and data code.

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Recommended Pad Layout for Through Hole Module

Dimensions are in millimeters and (inches).
Tolerances: x.x mm  0.5 mm (x.xx in.  0.02 in.) [unless otherwise indicated]

                x.xx mm  0.25 mm (x.xxx in  0.010 in.)

- Option Feature, Pin is not present unless one of these options specified.

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Ordering Information

Please contact your Lineage Power Sales Representative for pricing, availability and optional features.

Table 1. Device Code

Product codes          Input Voltage     Output        Output   Efficiency   Connector         Comcodes
                                         Voltage       Current                   Type
QPW050A0F1            48V (36-75Vdc)                                93%                        108968686
QPW050A0F1Z           48V (36-75Vdc)       3.3V          50A        93%     Through hole   CC109113940
QPW050A0F41           48V (36-75Vdc)       3.3V          50A        93%     Through hole
QPW050A0F41Z          48V (36-75Vdc)       3.3V          50A        93%     Through hole       108986498
QPW050A0F641Z         48V (36-75Vdc)       3.3V          50A        93%     Through hole   CC109107190
QPW050A0F1-HZ         48V (36-75Vdc)       3.3V          50A        93%     Through hole   CC109163655
QPW050A0F71-H         48V (36-75Vdc)       3.3V          50A        93%     Through hole   CC109107182
QPW050A0F71-HZ        48V (36-75Vdc)       3.3V          50A        93%     Through hole
QPW050A0F41-HZ        48V (36-75Vdc)       3.3V          50A        93%     Through hole       108987207
QPW050A0F641-HZ       48V (36-75Vdc)       3.3V          50A        93%     Through hole   CC109107208
QPW060A0G1            48V (36-75Vdc)       3.3V          50A        91%     Through hole   CC109138483
QPW060A0G1Z           48V (36-75Vdc)       2.5V          60A        91%     Through hole   CC109135101
QPW060A0G71-H         48V (36-75Vdc)       2.5V          60A        91%     Through hole
QPW060A0G71-HZ        48V (36-75Vdc)       2.5V          60A        91%     Through hole       108982232
QPW060A0Y1            48V (36-75Vdc)       2.5V          60A        89%     Through hole   CC109107216
QPW060A0M1            48V (36-75Vdc)       1.8V          60A        87%     Through hole
QPW060A0M1Z           48V (36-75Vdc)       1.5V          60A        87%     Through hole       108987215
QPW060A0M1-HZ         48V (36-75Vdc)       1.5V          60A        87%     Through hole   CC109107224
QPW060A0P1            48V (36-75Vdc)       1.5V          60A        85%     Through hole
QPW060A0P1Z           48V (36-75Vdc)       1.2V          60A        85%     Through hole       108982265
QPW060A0P41           48V (36-75Vdc)       1.2V          60A        85%     Through hole       108982240
QPW060A0P641          48V (36-75Vdc)       1.2V          60A        85%     Through hole   CC109114468
QPW060A0P1-H          48V (36-75Vdc)       1.2V          60A        85%     Through hole   CC109148846
                                           1.2V          60A                Through hole       108982257
                                                                                           CC109113957
                                                                                           CC109110533
                                                                                               108982380
                                                                                               108986506

Table 2. Device Options                                                     Suffix
                                                                               1
                                        Option                                 4
Negative remote on/off logic                                                  6
Auto-restart                                                                  7
Pin Length: 3.68 mm 0.25mm (0.145 in. 0.010 in.)                         -H
Case Pin (only available with H option)                                     -Z
Base Plate option
RoHS Compliant

                                                                Asia-Pacific Headquarters
                                                                Tel: +86.021.54279977*808

World Wide Headquarters                                         Europe, Middle-East and Africa Headquarters
                                                                Tel: +49.89.878067-280
Lineage Power Corporation
601 Shiloh Road, Plano, TX 75074, USA                           India Headquarters
                                                                Tel: +91.80.28411633
+1-888-LINEAGE(546-3243)
(Outside U.S.A.: +1-972-244-WATT(9288))

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                                                                                                                                  Document No: DS03-075 ver 1.15
                                                                                                                                           PDF name: QPW Series.pdf
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