降压-升压型 DC/DC 转换器LTC3127

最新更新时间:2012-07-23来源: 维库电子关键字:降压-升压型  DC/DC  转换器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

     描述

  LTC®3127 是一款宽VIN范围、高效率、1.35MHz 固定频率降压-升压型 DC/DC 转换器,可在输入电压高于、低于或等于输出电压的情况下正常运作。LTC3127 具有可编程平均输入电流限值,从而使其非常适合于功率受限的输入电源。输入电流限值可采用单个电阻器来设置,并在 0.2A 至 1A 的平均输入电流范围内保持准确性。

  该器件所运用的拓扑结构可通过所有操作模式提供一种连续转换功能。其他特点包括 <1μA 的停机电流、可通过引脚来选择的突发模式操作和热过载保护功能。LTC3127 采用耐热性能增强型 10 引脚 (3mm x 3mm x 0.75mm) DFN 封装和 12 引脚 MSOP 封装。

  特点

  准确度达 ±4% 的可编程 (0.2A 至 1A) 平均输入电流限值

  可由高于、低于或等于输出电压的输入电压获得稳压输出

  1.8V 至 5.5V (输入) 和 1.8V 至 5.25V (输出) 电压范围

  0.6A 连续输出电流:VIN> 1.8V

  1A 连续输出电流:VIN > 3V

  单个电感器

  同步整流:效率高达 96%

  突发模式 (BurST Mode?) 操作:IQ = 35μA (可利用引脚来选择)

  在停机模式中提供输出断接

  < 1μA 的停机电流

  小外形耐热性能增强型 10 引脚 (3mm x 3mm x 0.75mm) DFN 封装和 12 引脚 MSOP 封装

  封装:



  典型应用




  应用

  USB 供电型 GSM 调制解调器

  超级电容器充电器

  手持式测试仪器

  PC 卡调制解调器

  无线终端

关键字:降压-升压型  DC/DC  转换器 编辑:探路者 引用地址:降压-升压型 DC/DC 转换器LTC3127

上一篇:高压电容器充电控制器LT3751特性/应用/资料下载
下一篇:富士通半导体推出面向便携设备的电源管理芯片MB39C326

推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 14:58

【11.29-12.5】一周大事件 | 井松智能科创板过会;腾讯发布IDC运维机器人
广告摘要声明广告 回顾2020年,对于移动机器人来说,从疫情中的“抗疫战士”到产线仓储中的得力助手,可谓危机并存。 高工机器人产业研究所(GGII)数据显示,2020年全球移动机器人市场规模150.4亿元人民币,同比增长7.81%。其中,2020年中国工业领域移动机器人市场规模36.54亿元,同比增长40.05%。总体而言,移动机器人领域实现了超预期增长。 进入2021年,中国移动机器人的表现依然亮眼,不管从企业数量、融资热度、落地应用还是从成长性、关注度上,都可以称得上是机器人行业最热门的领域之一。在这一年里,移动机器人行业呈现了哪些特点?参与者采取了哪些应激反应?产业迎来了哪些新风向?从这篇文章中可窥一斑:(相关文章回顾:202
[机器人]
USB到多路RS422转换器的电路实现
摘要:当USB接口与多个RS422设备进行通信时,由于PC机的USB接口数量有限,这种情况给用户带来极大的不便。为了解决这个问题,采用FTDI公司的F4232H芯片,结合USB总线供电结构,通过简单的外围电路设计出一路USB转4路RS422的转换器。经过测试和实践结果表明,这种方案具有优良的性能和很强的实用价值。 随着社会的发展,USB通用串行总线凭借其传输速度快、接口灵活、支持热插热拔以及具有很强的扩展性等特点在计算机接口以及终端电子产品中占据着主导地位,USB接口有逐渐取代其他标准接口的趋势。然而工业以及民用大量采用RS422传输数据的设备装置,RS422采用双平衡差分信号传输,所有传输距离最大可以达到1200m,这给工业用
[嵌入式]
MAX1437B 8路、12位模数转换器(ADC)
MAX1437B为8路、12位模/数转换器(ADC),具有全差分输入,流水线架构,可对全差分信号进行数字误差校准。该ADC设计用于低功耗、高动态性能的医学成像设备和数字通信产品。MAX1437B采用1.8V单电源供电,功耗仅为768mW (每通道96mW)。输入频率5.3MHz时,信噪比(SNR)可达70.2dB (典型值)。除了自身的低功耗特性外,MAX1437B还在空闲周期提供关断模式。   内部1.24V高精度带隙基准用于设置ADC的满量程输入范围,灵活的基准架构允许使用外部基准,以满足更高精度或不同差分输入电压范围的要求。该基准架构专门针对低噪声特性进行优化。   单端时钟用于控制转换过程。内部占空比均衡器可在
[模拟电子]
MAX1437B 8路、12位模数<font color='red'>转换器</font>(A<font color='red'>DC</font>)
弥合高速数据转换器连续波和调制信号测量之间的差异
我们一般使用连续波 (CW) 信号来描述高速模数转换器 (ADC) 和数模转换器 (DAC)。这样做的原因是:1)就 ADC 而言,CW 信号更易于通过 CW 生成器和窄带通滤波器无噪生成;2)就 DAC 而言,CW 信号更容易分析;3)它们具有许多标准参考测试,可在各种器件之间清楚地比较。然而,大多数现实系统都将高速数据转换器用于采样调制波形。弥合基于 CW 测量的各种规范和调制信号的系统要求之间存在的差异具有一定的挑战。 CW 信号和调制信号之间存在两种差异,会影响高速数据转换器的行为。首先,CW 信号没有带宽——能量被限定在某个单一频率;而调制信号有带宽,能量分布于某个频率范围。其中的一个结果便是 CW 信号失真在另一个频率引
[测试测量]
弥合高速数据<font color='red'>转换器</font>连续波和调制信号测量之间的差异
一种电压-电压SPWM控制DC/AC电路的设计
前言   正弦波逆变电源被广泛的应用于电力、邮电、通信、航天等各个领域, 而且随着微电脑技术的不断发展和普及,正弦波逆变电源的应用越来越广。为了满足用户对电能质量的要求,逆变电源在直流输入电压波动的情况下应保持输出电压恒定。传统的电压单环控制一般存在输出电压波动大、动态响应慢等缺点,很难实现精确控制。在逆变电路中为了克服以上不足,采用电压前馈控制技术来解决此问题。本文在单相SPWM逆变的基础上,采用前馈调整三角载波和反馈调整正弦波相结合的电压- 电压复合控制方案,较好地解决了输出电压瞬态偏离问题,且实现简单。 电压- 电压复合控制基本思想   在DC/AC逆变电路中, 输出电压与输入电压存在一定的线性关系。当输入
[安防电子]
一种电压-电压SPWM控制<font color='red'>DC</font>/AC电路的设计
基于Honeywell DCS的锅炉燃烧稳态优化控制
摘要:介绍了采用Homeywell系统构建集散控制系统,完成对锅炉、汽机和电网、热网主要参数的实时监测,并对主要的过程变量实现自动控制的方案。在此基础上对节能影响很大的锅炉燃烧系统建立了稳态参数优化模型,并获得锅炉燃烧系统稳态参数优化模型参数。在这个优化模型结果的指导下,热电厂的能源利用率提高4%左右。 关键词:锅炉 燃烧控制 Honeywell DCS 稳态优化控制 热电厂提供的能源主要是以电能和热能的形式出现的,通常是利用锅炉生成蒸汽,然后将其中一部分提供给汽机发电,提供电力能源,另一部分作为热源直接供给用户。无论最后提供的能源形式是何种方式,锅炉负荷总是变化的。负荷既包含电力负荷也包含热能负苛。近年来,为解决锅炉燃烧过程
[工业控制]
A/D转换器测试技术及发现ADC中丢失的代码
A/D转换器的量化噪声、丢失位、谐波失真以及其他非线性失真特性都可以通过分析转换器输出的频谱分量来判定。 确定由上述这些非线性特性所引起的转换器性能的下降并不困难,因为这些都呈现为A/D转换器的输出噪声中的一些杂散频谱分量以及背景噪声的增加。传统的测量方法是将模拟的正弦电压加到A/D转换器的输入端,然后测量转换器的数字化时域输出采样的频谱。 可以利用FFT来计算A/D转换器输出采样的频谱,但是为了改善频谱测量的灵敏度,必须将FFT频谱泄漏减到最小。但对于高性能的A/D转换器测试,传统的时域开窗无法足够地降低FFT泄漏。 解决FFT泄漏的诀窍是采用频率是A/D转换器时钟频率整数倍的模拟正弦输入电压,如图1(a)所示。该频率为mf
[电源管理]
A/D<font color='red'>转换器</font>测试技术及发现A<font color='red'>DC</font>中丢失的代码
科索增加3000W的AC/DC封闭电源,效率高达93%
科索有限公司宣布增加3000W的AC/DC封闭电源,该电源适用于工业和半导体应用。该电源的设计拥有先进的内置数字控制,FETA3000BA包含有源电流共享,使它很容易并行多达10个单位的额外电源或冗余。为了提高效率,FETA3000BA包括一个有源滤波器,并采用相移全桥拓扑结构,提供高达93%的效率水平。在工业应用和半导体设备方面,FETA3000BA符合SEMI F47标准。 FETA3000BA-48的输入电压范围为170V-264VAC,输出电压为48VDC,使用内置电位器可以调节输出电压从38.40到52.80VDC,或者使用后连接器提供的微调功能可从15.00到52.80VDC调节。在230VAC输入时,额定输出电流
[电源管理]
科索增加3000W的AC/<font color='red'>DC</font>封闭电源,效率高达93%
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