宽输入电压范围和内部 LDO
LT3759 的宽输入范围简化了那些必须与众多输入电源相兼容的电源设计。由于 LT3759 包含两个分别由VIN 和 DRIVE 引脚供电的内部低压差 (LDO) 电压稳压器,因此无需增设外部稳压器或采用一种缓慢充电迟滞起动方案,从而实现了简单的启动和偏置。LT3759的内部 INTVCC 电流限制功能电路可防止 IC 产生过大的片内功率耗散。
图 1:SEPIC 转换器可从 2.5V 至 15V 输入产生 12V 输出
输出电压的检测变得容易
LT3759 采用了一种新颖的 FBX 引脚架构,该架构可简化负输出和正输出转换器的设计。它包含两个内部误差放大器 (一个检测正输出,而另一个则检测负输出),并允许 FBX 引脚从一个正输出或负输出直接连接至分压器,从而消除了与正输出或负输出检测有关的任何困惑,并简化了电路板布局。您只需确定输出极性和拓扑结构,其余的工作都可交给 LT3759 完成。
可调 / 可同步开关频率
转换器通常需要以某一特定的频率运作,特别是在RF 通信产品应用中,它对某些频段内的频谱噪声是很敏感。而且,如果可供安放转换器的面积受限,那么以较高的频率工作还能允许使用尺寸较小的组件,从而减小所需的板级空间和输出纹波。假如功率损耗是一项关注的指标,则以一个较低的频率执行开关操作可降低开关损耗,从而改善效率。开关频率的范围为 100kHz 至 1MHz,可利用连接在 RT 引脚和地之间的单电阻器设定。此外,该器件也可通过 SYNC 引脚同步至一个外部时钟。
精准型 UVLO 和软起动
通过采用一个从 VIN 电源引出的电阻分压器来驱动UVLO,即可轻松地实现用于排序或启动过流保护的输入电源欠压闭锁 (UVLO)。当 VIN 处于期望的 UVLO上升门限电压时,分压器输出将在 UVLO 引脚上产生1.22V 电压。UVLO 引脚具有一个可调输入迟滞,因而允许 IC 在停用转换器之前忽略一个可设定的输入电源压降。在 UVLO 过程中,IC 被停用,而 VIN 静态电流下降至 1μA 或更低。
通过 SS 引脚可使用软起动功能,该功能可以在启动或者从某种故障状况恢复时减小峰值输入电流,并避免发生输出电压过冲。SS 引脚通过减低开关峰值电流来抑制浪涌电流。软起动功能以这种方式使输出电容器能逐步充电至其终值。
图 2:图 1 所示转换器的效率
一款 2.5V~15V 至 12V 的 SEPIC 转换器
图 1 示出了一款采用 LT3759 的 2.5V~15V 输入、12V/2.5A 输出 SEPIC 电源。该转换器的典型效率示于图 2。图 3 示出了输出短路过程中的开关波形。由图可见,一旦输出电压短路至地,开关频率将立即折返至正常频率的三分之一。此特性增强了 Cuk 和SEPIC 转换器对短路的性能。
图 3:图 1 所示转换器的短路过程
一款 1.8V~ 4.5V 至 5V/2A 的升压型转换器
图 4 示出了一款采用一个 4.5V 到低至 1.8V 输入转换至 5V/2A 输出的转换器。针对这种转换器输出电压高于输入电压的应用,LT3759 被配置成一个升压型转换器。500kHz 的开关频率允许使用小的电感器和输出电容器。
图 4:升压型转换器可从 1.8V~ 4.5V 输入产生 5V/2A 输出
结论
LT3759 是一款通用型 IC,它在一个纤巧的 5mm x4mm 12 引脚 MSE 封装内集成了一组丰富的独特功能。该器件可接受 1.6V 至 42V 的宽输入电压范围,并具有低停机电流和轻负载条件下的频率折返功能。LT3759 非常适合于宽输入电压应用,从单节锂离子电池供电型系统到汽车、工业和电信电源等。其高集成度可造就一款面向升压、SEPIC 和负输出转换器的简单和低组件数目之解决方案。
上一篇:基于PMC6496运动控制器的机械手上下料系统
下一篇:LT3759 DC/DC控制器设计关键
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:43
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- Vishay推出适用于恶劣环境的紧凑型密封式SMD微调电阻器
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- Allegro MicroSystems 在 2024 年德国慕尼黑电子展上推出先进的磁性和电感式位置感测解决方案
- 左手车钥匙,右手活体检测雷达,UWB上车势在必行!
- 狂飙十年,国产CIS挤上牌桌
- 神盾短刀电池+雷神EM-i超级电混,吉利新能源甩出了两张“王炸”
- 浅谈功能安全之故障(fault),错误(error),失效(failure)
- 智能汽车2.0周期,这几大核心产业链迎来重大机会!
- 美日研发新型电池,宁德时代面临挑战?中国新能源电池产业如何应对?
- Rambus推出业界首款HBM 4控制器IP:背后有哪些技术细节?
- 村田推出高精度汽车用6轴惯性传感器
- 福特获得预充电报警专利 有助于节约成本和应对紧急情况
- 了解泰克新品P7700探头,答题赢好礼!
- 3小时实战+剖析:TI工程师手把手带你全面入门MSP430(限量售$4.3开发套件,助你参与动手实验)
- 有奖直播|安森美图像传感器,助力汽车、机器视觉和人工智能领域发展
- 走近PI InnoSwitch-CP 答题赢好礼~
- 安世半导体&世平集团 高效能&小型化, Nexperia MOSFET的5G解决方案 观看、下载 闯关赢好礼!
- 【赠书100%有礼】一本书教你如何开发测试系统,深入了解数据采集系统
- LPC4370重磅来袭 有奖问答赢好礼!
- 骏龙科技携手ADI有奖直播:隔离系统设计的隐藏成本
- EEWorld邀你来拆解(第7期)——拆拆减肥利器,看看跳绳里都有什么