凌力尔特公司推出同步降压型稳压器LTC3619

最新更新时间:2009-09-23来源: EEWORLD关键字:凌力尔特  稳压器  降压  LTC3619 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

 

      凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出双路输出、高效率、2.25MHz、同步降压型稳压器 LTC3619,该器件具可编程平均输入电流限制。它能以高达 96% 的效率从一个通道提供高达 800mA 的连续输出电流,以及从另一个通道提供 400mA 的电流。LTC3619 利用恒定频率和电流模式架构,在 2.5V 至 5.5V 的输入电压范围内工作,从而非常适用于单节锂离子电池和 USB 应用。它可以产生两个低至 0.6V 的独立输出电压,从而使它能够为最新一代低压 DSP 和微控制器供电。LTC3619 采用 2.25MHz 开关频率,这允许利用高度不到 1mm 的纤巧型低成本陶瓷电容器和电感器。双路架构、纤巧型外部组件和 3mm x 3mm DFN (或耐热增强型 MSOP-10) 封装相结合,使 LTC3619 成为一个适用于双路输出电压轨的高度紧凑同步降压型解决方案。


      LTC3619 提供一个可编程的平均输入电流限制,该限制可通过单个电阻器在 200mA 至 1.2A 的范围内设定,具 ±5% 的准确度。即使在达到输入电流限制时,400mA 通道仍然保持稳压。这使 LTC3619 非常适用于 USB 应用、超级电容器充电和负载点电源。通过结合一个超级电容器,LTC3619 可启用其 800mA 输出 (以在不使输入电源崩溃的情况下提供高峰值负载电流) 或 400mA 输出 (以满足诸如 GSM 放大器等应用的要求)。它还采用低压差 100% 占空比工作,以允许输出电压等于 VIN,从而进一步延长电池运行时间。LTC3619 采用突发模式 (Burst Mode®) 工作,以将无负载静态电流降至仅为 5uA (两个通道) 以及在停机时降至 <1uA,从而优化电池寿命。LTC3619B 采用脉冲跳跃模式,以在要求噪声尽可能最低的应用中最大限度地降低开关干扰。其它特点包括用于每个通道的独立软起动和电源良好指示信号、短路保护和内部补偿。对于需要输入电流限制、高达 400mA 和 800mA 的双路输出、高效率以及非常小的解决方案占板面积的手持式应用来说,LTC3619 是理想的解决方案。

关键字:凌力尔特  稳压器  降压  LTC3619 编辑:于丽娜 引用地址:凌力尔特公司推出同步降压型稳压器LTC3619

上一篇:凌力尔特推出微功率多功能电源管理集成电路解决方案
下一篇:GlobTek公司推出提供内部电池的UPS GS-480

推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:49

Vishay推出高集成度、高效率的5A同步降压稳压器
    宾夕法尼亚、MALVERN — 2013 年 12 月23 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出可编程开关频率高达4MHz的新款5A器件---SiP12108,扩大其microBUCK®集成式同步降压稳压器系列。Vishay Siliconix的这款器件把高边和低边功率MOSFET都集成在节省空间的3mm x 3mm QFN-16封装里,为设计者提供了面积只有180mm2的完整高电流解决方案。     SiP12108的高开关频率使设计者能够用最小的元器件实现小尺寸设计,非常适合在各种各样空间受限的计算、消费电子、通信和工业应用中的负载点稳压,及3.
[电源管理]
Vishay推出高集成度、高效率的5A同步<font color='red'>降压</font><font color='red'>稳压器</font>
ABLIC发布新型汽车LDO稳压器 具有全球最低的自耗电流
ABLIC发布具有电压 监控 功能的S-19310/S-19315/S-19316系列汽车 LDO 稳压器 具有全球最低(*1)的自耗 电流 、高耐压和高速电压监控功能,为 制造 具有超低电流消耗的汽车电子控制单元(ECU)提供助力。 日本千叶--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--艾普凌科有限公司(ABLIC Inc.,总裁:石合信正,总部:千叶县千叶市)今天发布了具有电压监控功能的S-19310/S-19315/S-19316系列汽车LDO稳压器。 S-19310/S-19315/S-19316系列是具有电源电压监测功能的汽车单芯片电源(LDO稳压器) 集成电路 (IC)。这些IC适合为在低电流状
[汽车电子]
ABLIC发布新型汽车LDO<font color='red'>稳压器</font> 具有全球最低的自耗电流
Maxim降压转换器满足USB Type-C装置应用
Maxim Integrated推出24V、500mA、低静态电流(Iq)降压转换器--MAX77756,其为多单元、USB Type-C产品的开发者提供灵活的选项,满足其更高电流、双重输入及I2C支持的需求。 Maxim行动电源事业部执行业务经理Jia Hu表示,MAX77756整合FET以节省电路板空间、降低串联压降,无须使用外部萧基二极管。 该转换器藉由提供最高效率和最低Iq,帮助工程师最小化终端应用的功耗并延长电池寿命。 USB Type-C产品必须产生一个3.3V的常开电压轨,以侦测USB的插入。 使用供电(PD)电压范围(5V到20V)的产品,可以利用MAX77756降压转换器,为端口产生一个常开数字电压轨(1.8V/
[半导体设计/制造]
两种降压升压电路原理图
图显示两种降压 升压电路 ,可在输入电压可能大于或小于输出电压的情形下使用。这些电路与前述两种降压拓扑有相同的折冲特点,与电流侦测电阻与门极驱动的位置有关。图2的降压升压拓扑,显示接地参考的闸极驱动。此拓扑需要位准移位电流侦测讯号,不过反向的升压降压拓扑则具有接地参考的电流侦测及位准移位闸极驱动。如果控制IC与负输出有关,且电流侦测电阻与LED进行交换,即可利用有效的方式配置反向升压降压拓扑。只要适当控制IC,即可直接测量输出电流,也可以直接驱动MOSFET。   
[电源管理]
两种<font color='red'>降压</font>升压电路原理图
安森美半导体用于电信及医疗电源等应用的反激/升压稳压器
  如今,电信及网络等应用中广泛采用分布式电源架构,使电源供应尽可能地贴近负载,从而为系统中的不同负载供电,并提供更高的可靠性、灵活性及散热性能。安森美半导体为这些应用提供宽广范围的分布式电源方案,其中既包括隔离型方案,也包括非隔离方案。   本文重点介绍安森美半导体新推出的集成200 V功率晶体管和高压启动电路的隔离型反激/升压稳压器NCP1032。NCP1032是小型化PWM开关稳压器,用于反激、正激或升压类电压转换电路。它集成了200 V功率MOSEFT管以及高压启动电路;外部可调开关频率最高可到1 MHz,开关频率可外同步。其它关键特性包括+/-1%的参考电压精度、逐波限流点外部可调、可调的输入欠压和过压保护、故障状态下频
[电源管理]
安森美半导体用于电信及医疗电源等应用的反激/升压<font color='red'>稳压器</font>
凌力尔特公司推出3.5A、65V 同步降压型开关稳压器 LT8641
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 2016年2月25日推出3.5A、65V 同步降压型开关稳压器 LT8641。该器件采用独特的 Silent Switcher 架构,并结合了扩展频谱频率调制功能,即使在开关频率超过 2MHz 时,也能使 EMI / EMC 辐射降低超过 25dB,从而可轻松通过汽车 CISPR25 Class 5 峰值和平均值限制的要求。在 2MHz 开关频率时,该器件的同步整流可提供高达 94% 的效率。其 3V 至 65V 输入电压范围使 LT8641 非常适合单节或两节电池的汽车 / 交通运输和工业应用。 LT8641 的内部高效率开关在电压低至 0.
[电源管理]
<font color='red'>凌力尔特</font>公司推出3.5A、65V 同步<font color='red'>降压</font>型开关<font color='red'>稳压器</font> LT8641
几种线性稳压器的选择参考
每种 线性稳压器 都有各自的优缺点,最终得由设计师根据压差、接地电流和稳定性补偿方法等要求,确定某种类型稳压器是否适合设备使用。 电压差和接地电流值主要由线性稳压器的旁路元件(pass element)确定,电压差和接地电流值定了后就可确定稳压器适用的设备类型。目前使用的五大主流线性稳压器每个都具有不同的旁路元件(pass element)和独特性能,分别适合不同的设备使用。 标准NPN稳压器的优点是具有约等于PNP晶体管基极电流的稳定接地电流,即使没有输出电容也相当稳定。这种稳压器比较适合电压差较高的设备使用,但较高的压差使得这种稳压器不适合许多嵌入式设备使用。 对于嵌入式应用而言,NPN旁路晶体管稳压器是一种不错的选择,因为它
[电源管理]
加快电源启动的分流稳压器
  在特定应用中,设计要求可能 需要系统的开关模式电源比普通电源能更迅速地提供输出。图 1 显示了这种电源的自举(或称启动)电路。在开关模式电源的 PFC(功率因数校正)预稳压器中,电路的 PWM(脉宽调制器),即 IC 1 ,从辅助绕组 L 1 获取正常工作能量,L 1 绕在升压电感 L 2 的磁芯和二极管 D 1 上。   电阻器 R T 和电容器 C H 组成了一条点滴式充电电路,它供电使 IC 1 自举进入正常工作状态。在常规设计中,R T 包含了高电阻,该电阻提供刚好够用的电流来克服待机电流,并向支持电容器 C H 提供点滴式充电电流,C H 存储了足够能量来为 PWM 供电,直到电源转换器开始工作。在正常
[应用]
小广播
最新电源管理文章
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved