Strukturierte Fertigungsdaten · 2026

Spannungsregler

Auf Basis strukturierter CNFX-Herstellerprofile wird Spannungsregler im Bereich Herstellung von Computern, elektronischen und optischen Erzeugnissen anhand von Ausgangsspannung bis Ausgangsstrom eingeordnet.

Technische Definition und Kernbaugruppe

Ein typisches Spannungsregler wird durch die Baugruppe aus Pass-Element und Fehlerverstärker beschrieben. Für industrielle Anwendungen werden Materialauswahl, Fertigungsprozess und Prüfbarkeit gemeinsam bewertet.

Elektronische Bauteile, die unabhängig von Eingangsspannungsschwankungen oder Laständerungen eine konstante Ausgangsspannung aufrechterhalten

Technische Definition

Spannungsregler sind kritische Komponenten auf Interface- und Kommunikationsplatinen, die eine stabile Stromversorgung für empfindliche Kommunikationsschaltungen, Prozessoren und Schnittstellenkomponenten gewährleisten, indem sie schwankende Eingangsspannungen in präzise, geregelte Ausgangsspannungen umwandeln, die für einen zuverlässigen Betrieb erforderlich sind. Diese Komponenten gehören zur Branche der Herstellung von Computern, elektronischen und optischen Produkten und werden als Bauteile auf Teileebene klassifiziert. Sie sind für einen DC-Eingangsspannungsbereich von 4,5–36 V ausgelegt und liefern eine feste oder einstellbare Ausgangsspannung von 3,3 bis 24 V DC mit einem Dauerausgangsstrom von 0,5–5 A. Zu den wichtigsten Leistungsparametern gehören eine Leitungsregelung von ±0,2 % über den gesamten Eingangsbereich, eine Lastregelung von ±0,5 % von 10 % bis 100 % Last und eine Ausgangswelligkeit von ≤50 mV Spitze-Spitze bei Volllast mit einer Bandbreite von 20 MHz. Die Dropout-Spannung beträgt 0,5–1,5 V bei Nennausgangsstrom, und der Wirkungsgrad liegt typischerweise bei 85–95 % bei Nenneingang und Volllast. Der Ruhestrom beträgt bei Leerlauf 0,5–5 mA. Der Betriebstemperaturbereich liegt zwischen -40 und 85 °C (Umgebung, Derating über 70 °C), und der Lagertemperaturbereich zwischen -55 und 150 °C. Verfügbare Gehäusetypen umfassen SOT-23 bis TO-220, mit einem Gewicht von 0,1–5 g je nach Gehäuse. Verwendete Materialien umfassen Halbleitersilizium, Kupfer und Kunststoffverkapselung. Diese Spannungsregler sind in Oberflächenmontage oder Durchsteckmontage erhältlich. Für spezifische Anwendungen ist es wichtig, modellspezifische Werte und Normen mit dem rechtlichen Hersteller oder Lieferanten zu verifizieren, da die angegebenen Bereiche Verzeichnisreferenzen sind und nicht für jedes Modell garantiert werden.

Funktionsprinzip

Spannungsregler funktionieren, indem sie die Ausgangsspannung mit einer Referenzspannung vergleichen und das Durchgangselement (Transistor oder MOSFET) anpassen, um den gewünschten Ausgangspegel aufrechtzuerhalten, wobei Rückkopplungsschleifen verwendet werden, um Eingangsspannungsschwankungen und Laständerungen auszugleichen. Der Regler überwacht kontinuierlich den Ausgang und passt den Widerstand des Durchgangselements an, um die Ausgangsspannung innerhalb der spezifizierten Toleranzen zu halten. Diese geschlossene Regelschleife gewährleistet einen stabilen Betrieb trotz Änderungen der Eingangsspannung oder des Laststroms. Bei linearen Reglern arbeitet das Durchgangselement in seinem linearen Bereich und dissipiert überschüssige Leistung als Wärme, während Schaltregler PWM für höhere Effizienz verwenden. Die Rückkopplungsschleife umfasst Fehlerverstärker und Kompensationsnetzwerke, um Stabilität und schnelles Einschwingverhalten zu gewährleisten. Die Dropout-Spannung spezifiziert die minimale Eingangs-Ausgangs-Differenz, die für eine ordnungsgemäße Regelung erforderlich ist. Thermoschutz und Strombegrenzung sind oft integriert, um das Gerät unter Fehlerbedingungen zu schützen.

Technische Parameter

Technische Parameter
ParameterTypischer BereichHinweise & Auswahlkriterien
Ausgangsspannung3.3–24 V DCFixed or adjustable within range
Ausgangsstrom0.5–5 AContinuous rating
Eingangsspannungsbereich4.5–36 V DCMust be above output plus dropout
Netzregelung±0.2 %Over full input range
Lastregelung±0.5 %From 10% to 100% load
Ausgangswelligkeit≤50 mV p-pAt full load, 20 MHz bandwidth
Dropout Spannung0.5–1.5 VAt rated output current
Betriebstemperatur-40–85 °CAmbient, derate above 70°C
Lagertemperatur-55–150 °CNon-operating
Wirkungsgrad85–95 %At nominal input and full load
Ruhestrom0.5–5 mAAt no load
GehäusetypSOT-23–TO-220Surface mount or through-hole
Gewicht0.1–5 gDepends on package

Die Bereiche sind branchenübliche Richtwerte zur Angebotsvorbereitung und keine Zusage des Lieferanten. Bestätigen Sie jeden Wert und jede Norm vor der Bestellung beim rechtlichen Hersteller.

Hauptmaterialien

Halbleitersilizium Kupfer Kunststoffverkapselung

Komponenten / BOM

Components / BOM
  • Pass-Element
    Steuert den Stromfluss zur Regelung der Ausgangsspannung
    Material: Halbleiter (BJT/MOSFET)
  • Fehlerverstärker
    Vergleicht Ausgangsspannung mit Referenz und erzeugt Fehlersignal
    Material: Halbleitersilizium
  • Referenzspannungsquelle
    Stellt eine stabile Referenzspannung für Vergleichszwecke bereit
    Material: Bandgap-Referenzschaltung
  • Rückkopplungsnetzwerk
    Abgetastete Ausgangsspannung und Rückmeldung an den Fehlerverstärker
    Material: Widerstandsnetzwerk

FMEA · Fehleranalyse

Ursache → Fehlermodus → Engineering-Maßnahme

Eingangsspannungstransient übersteigt 50 VDC für >10 μs MOSFET-Gateoxid-Durchschlag, der einen permanenten Kurzschluss verursacht TVS-Dioden-Begrenzung bei 45 VDC mit 1 ns Ansprechzeit
Kontinuierlicher Laststrom >10 A verursacht 125°C Sperrschichttemperatur Aktivierung der thermischen Abschaltung mit 5°C Hysterese Kupferkühlkörper mit 2,5°C/W thermischem Widerstand und erzwungene Luftkühlung bei 2 m/s

Technische Bewertung

Betriebsbereich
Betriebsbereich
1,2-36 VDC Eingang, 0,8-32 VDC Ausgang, 0,1-10 A Laststrom
Belastungs- und Ausfallgrenzen
Sperrschichttemperatur überschreitet 150°C, Eingangsspannung überschreitet 40 VDC, Ausgangsstrom überschreitet 12 A
Thermisches Durchgehen aufgrund von Überhitzung der Halbleitersperrschicht, dielektrischer Durchschlag im MOSFET-Gateoxid bei >20 V/μm elektrischem Feld
Fertigungskontext
Spannungsregler wird innerhalb von Herstellung von Computern, elektronischen und optischen Erzeugnissen nach Material, Prozessfenster und Prüfanforderungen bewertet.

Taxonomie und Suchbegriffe

Suchbegriffe, Aliase und technische Bezeichnungen für diesen CNFX Datensatz.

Anwendungen / Eingebaute Systeme

Dieses Teil oder Produkt erscheint in den folgenden Systemen und Maschinen.

Eignung und Auslegungsdaten

Betriebsgrenzen
Wirkungsgrad:30-95% (lineare vs. Schaltreglertypen)
Betriebstemperatur:-40°C bis +125°C (typischer Betriebsbereich)
output current:Von mA bis zu zehn Ampere, abhängig vom Typ
line regulation:±0,01% bis ±0,5% der Ausgangsspannung
load regulation:±0,1% bis ±1% der Ausgangsspannung
voltage input range:Variiert je nach Modell (z.B. 4V-40V für linear, bis zu 60V für Schaltregler)
Montage- und Anwendungskompatibilität
GleichstromnetzteileBatteriebetriebene SystemePräzisionsanalogschaltungen
Nicht geeignet: Hochfrequente HF-Schaltungen (aufgrund von Rauschen und Bandbreitenbeschränkungen)
Auslegungsdaten
  • Eingangsspannungsbereich (min/max)
  • Erforderliche Ausgangsspannung und -strom
  • Zulässiges Welligkeits-/Rauschpegel

Zuverlässigkeits- und Risikoanalyse

Ausfallmodus und Ursache
Bürstenverschleiß und Lichtbogenbildung
Ursache: Kontinuierlicher mechanischer Kontakt und Gleiten zwischen Bürsten und Kommutatorringen führt zu Materialabbau, Kohlenstaubansammlung und schließlich zu schlechtem elektrischen Kontakt, der Lichtbogenbildung, Überhitzung und Spannungsinstabilität verursacht.
Steuerplatinenausfall
Ursache: Einwirkung von Spannungsspitzen, thermischem Zyklus, Feuchtigkeitseintritt oder Alterung von Bauteilen (insbesondere Kondensatoren), die zu Fehlfunktionen bei der Spannungserfassung, in Rückkopplungsschleifen oder in der Stufenschaltlogik führen, was zu falscher Regelung oder komplettem Abschalten resultiert.
Wartungsindikatoren
  • Hörbares Summen, Brummen oder Lichtbogengeräusche aus dem Reglergehäuse, die auf lockere Verbindungen, ausfallende Komponenten oder übermäßige Last hinweisen.
  • Sichtbare Anzeichen von Überhitzung wie Verfärbungen, verbrannte Isolierung oder geschmolzene Komponenten am Reglergehäuse oder an Verdrahtungsklemmen.
Technische Hinweise
  • Implementieren Sie regelmäßige Infrarot-Thermografie-Scans an Regleranschlüssen, Wicklungen und Steuerplatinen, um Überhitzung im Frühstadium vor einem katastrophalen Ausfall zu erkennen.
  • Installieren Sie Überspannungsschutzgeräte (SPDs) und stellen Sie eine ordnungsgemäße Erdung sicher, um empfindliche Steuerelektronik vor Spannungstransienten und elektrischem Rauschen zu schützen, die Hauptursachen für vorzeitige Platinenausfälle sind.

Konformität und Fertigungsnormen

Referenznormen
ANSI C84.1 - Spannungsnennwerte für elektrische Energiesysteme und -geräteCE-Kennzeichnung - EU-Richtlinie 2014/35/EU (Niederspannungsrichtlinie)
Fertigungsgenauigkeit
  • Ausgangsspannungsregelung: +/-2% der Nennspannung
  • Temperaturkoeffizient: +/-0,02%/°C über den Betriebsbereich
Qualitätsprüfung
  • Lastregelungstest - Misst die Ausgangsspannungsstabilität unter variierenden Lastbedingungen
  • Thermischer Zyklustest - Überprüft die Leistungsstabilität über spezifizierte Temperaturbereiche

Hersteller von Spannungsregler

3 Unternehmen führen dieses Produkt in ihrem eigenen Sortiment. Die Unternehmensangaben stammen von der jeweils eigenen Website; jede Karte nennt die Grundlage der Zuordnung.

china-electricpro.com
Wenzhou · CN
Fertigt außerdem: Medium Voltage Vacuum Interrupter Module、Surge Protection Device、Power Transformer und 6 weitere
Laut Produktseite der eigenen Website · Profil von CNFX aus öffentlichen Quellen zusammengestellt
Bezeichnung auf der Website: “Voltage regulators”
Quellseite ansehen ↗ china-electricpro.com · geprüft am 2026-09-09
Shanghai Zhiyou Electric Manufacturing Co., LTD
· CN
Fertigt außerdem: Power Transformer、Power Capacitor Bank、Capacitor Bank
Laut Produktseite der eigenen Website · Profil von CNFX aus öffentlichen Quellen zusammengestellt
Bezeichnung auf der Website: “Voltage Regulators”
Quellseite ansehen ↗ shanghaipowers.com · geprüft am 2026-09-15
SHENZHEN WDJ SEMICONDUCTORS TECHNOLOGY CO.,
Shenzhen · CN
Fertigt außerdem: Motor Driver、Voltage Comparator / Logic Gate
Laut Produktseite der eigenen Website · Profil von CNFX aus öffentlichen Quellen zusammengestellt
Bezeichnung auf der Website: “稳压器 Voltage regulators”
Quellseite ansehen ↗ wdj-ic.com · geprüft am 2026-09-15

Die Herstellerliste dient der Vorrecherche und Einordnung von Fertigungskapazitäten. Sie ist keine Zertifizierung, kein Ranking und keine Transaktionsgarantie.

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Beispielhafte Bewertungskriterien aus Einkaufsprozessen

Keine Kundenbewertung und keine Echtzeitdaten. Die Werte zeigen typische Prüfkriterien in RFQ- und Lieferantenbewertungsprozessen.

Technische Dokumentation
4/5
Fertigungsfähigkeit
4/5
Prüfbarkeit
5/5
Lieferantentransparenz
3/5

Die Kriterien dienen als Orientierung für technische Einkaufsprüfungen. Konkrete Kunden, Länder, Bewertungsdaten oder Live-Nachfragen werden nur angezeigt, wenn entsprechende belastbare Daten vorliegen.

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Häufige Fragen

Was ist der Unterschied zwischen festen und einstellbaren Ausgangsspannungsreglern?

Feste Ausgangsregler liefern eine voreingestellte Ausgangsspannung (z.B. 3,3V, 5V) ohne externe Einstellung. Einstellbare Regler ermöglichen es dem Benutzer, die Ausgangsspannung innerhalb eines bestimmten Bereichs (z.B. 3,3-24V) mit externen Widerständen einzustellen. Die Wahl hängt vom Bedarf an Flexibilität versus Einfachheit ab.

Wie wähle ich den geeigneten Eingangsspannungsbereich für einen Spannungsregler?

Die Eingangsspannung muss über der gewünschten Ausgangsspannung plus der Dropout-Spannung liegen. Wenn Sie z.B. 5V Ausgang benötigen und der Dropout 1V beträgt, muss der Eingang mindestens 6V betragen. Der Eingangsbereich des Reglers (4,5-36V) sollte Ihre verfügbare Versorgungsspannung mit Reserve für Transienten abdecken.

Welche Bedeutung haben Leitungs- und Lastregelung?

Die Leitungsregelung gibt an, wie konstant die Ausgangsspannung bei Änderungen der Eingangsspannung bleibt, ausgedrückt in Prozent (z.B. ±0,2%). Die Lastregelung gibt an, wie gut die Ausgangsspannung bei Änderungen des Laststroms gehalten wird (z.B. ±0,5% von 10% bis 100% Last). Niedrigere Werte bedeuten bessere Stabilität.

Was sind typische Fehlerbilder von Spannungsreglern?

Häufige Fehler sind thermische Abschaltung aufgrund übermäßiger Wärme, Aktivierung der Strombegrenzung bei Überlast und Drift der Ausgangsspannung aufgrund von Alterung. Überspannung am Eingang kann Schäden verursachen. Regelmäßige Überwachung von Ausgangsspannung und Temperatur kann helfen, Probleme frühzeitig zu erkennen.

Kann ich Hersteller direkt kontaktieren?

CNFX ist ein offenes Verzeichnis, keine Handelsplattform und kein Beschaffungsagent. Herstellerprofile und Formulare helfen bei der Vorbereitung des direkten Kontakts.

CNFX Industrial Index v2.6.09 · Herstellung von Computern, elektronischen und optischen Erzeugnissen

Datenbasis

CNFX-Herstellerprofile, technische Klassifikation, öffentlich verfügbare Produktinformationen und fortlaufende Plausibilitätsprüfung.

Vorläufige technische Einordnung
Diese Seite dient der strukturierten Vorbereitung von Recherche, RFQ und Lieferantenbewertung. Sie ersetzt keine Lieferantenqualifizierung, keine Normenprüfung und keine technische Freigabe durch den Käufer.
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