同步整流双路降压DC/DC转换器XCM517

最新更新时间:2012-07-28来源: 维库电子关键字:同步整流  双路降压  DC/DC转换器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

     XCM517系列是在一个封装组件中搭载两个XC9235/XC9236系列的同步整流降压DC/DC转换器而组成的实装芯片(IC)。

  工作电压范围从2.7V到6.0V。内置时钟控制器分为1.2MHz和3.0MHz两种,可以根据具体应用来选择合适的工作频率。工作模式可选择PWM控制模式或PWM/PFM自动转换控制模式,即使是纹波控制难度较大的产品,也能实现从小负载到大负载的整个领域内的低纹波电压控制在10mV以下。

  外置部件只使用1.5μH(3MHz标准电路时)的小型线圈和陶瓷电容,即可实现输出电流高达600mA,且能提供高效率,稳定地电源供给。

  独立的EN(Enable)端子可以分别控制输出的ON/OFF。内置的0.25ms(TYP.)(0.8≦VOUT<1.8, 3MHz时)高速软启动功能,可使输出电压瞬时升高;内置的CL放电功能可使电荷高速返回GND。

  采用超小型封装USP-12B01(2.8 x 2.3 x 0.6mm),有利于节省电路设计的空间。

  特点:


  电路框图:


关键字:同步整流  双路降压  DC/DC转换器 编辑:探路者 引用地址:同步整流双路降压DC/DC转换器XCM517

上一篇:降压-升压型 DC/DC 转换器LTC3113
下一篇:升压DC/DC转换器—XC9128/XC9129

推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:00

电流模式控制DC/DC转换器中的电流检测电路设计
    电流检测电路是电流模式控制所必需的, 通过检测功率开关管上的电流, 然后输出一个电流感应信号与斜坡补偿信号进行叠加并转换成一个电压信号, 再与误差放大器的输出进行比较, 从而实现电流模式开关转换器电流内环的控制。其实现方法有很多种, 常见的有两种, 一种是与功率管串联一个电阻Rsen,另一种是与功率管并联一个并联检测管复制比例电流, 并联检测管复制比例电流的检测方法, 又有两种主要的实现结构, 一种是采用运放的结构, 另一种是利用反馈的方式。如果采用运放, 显然会增加电路的复杂性, 而且也会增加功耗。本文根据具有反馈控制电流源的原理来设计电流检测电路中的反馈网络。   1 反馈控制电流源的原理   电路原理图及
[电源管理]
电流模式控制<font color='red'>DC</font>/<font color='red'>DC转换器</font>中的电流检测电路设计
开关式DC/DC转换器的选择要点详悉
  下图所示三种变换器的工作原理都是先储存能量,然后以受控方式释放能量,从而得到所需要的输出电压。对某一工作来讲,最佳的开关式DC/DC变换器是可以用最小的安装成本满足系统总体需要的。这可以通过一组描述开关式DC/DC变换器性能的参数来衡量,它们包括:高效率、小的安装尺寸、小的静态电流、较小的工作电压、低噪声、高功能集成度、足够的输出电压调节能力、低安装成本。      三种典型的DC/DC变换器框图   工作效率   ①电感式DC/DC变换器:电池供电的电感式DC/DC变换器的转换效率为80%~85%,其损耗主要来自外部二极管和调制器开关。   ②无电压调节的电荷泵:为基本电荷泵(如TC7660H)。它具有很高的功率转换效率
[电源管理]
开关式<font color='red'>DC</font>/<font color='red'>DC转换器</font>的选择要点详悉
MAX8795A集成运算放大器 TFT-LCD DC-DC转换器
MAX8795A包含一个高性能的升压转换器、两个线性稳压控制器和5个大电流运算放大器,适用于有源矩阵薄膜晶体管(TFT)液晶显示器(LCD)。还包含一个带可编程延时的逻辑控制高压开关。   升压DC-DC转换器为面板源驱动器IC提供稳定的电源电压。转换器为高频(1.2MHz)电流模式调节器,集成20V n沟道MOSFET,允许使用超小型电感和陶瓷电容。该器件能为脉冲负载提供快速瞬态响应,并提供85%以上的效率。   栅极开通、栅极关断线性稳压控制器使用连接在开关节点的外部电荷泵,提供稳定的TFT栅极开通、关断电源。MAX8795A包含5个高性能运算放大器。这些放大器用于驱动LCD背板(VCOM)或gamma校正分
[模拟电子]
MAX8795A集成运算放大器 TFT-LCD <font color='red'>DC</font>-<font color='red'>DC转换器</font>
利用具有LDO特性的DC/DC转换器满足下一代移动应用设计需求
今天的 手机 不断向小型化和薄型化发展。这点毫不奇怪,技术尺寸方面的多数进展是一个关键问题,可以决定产品开发的命运。由于移动器件的尺寸不断变小,元件尺寸和元件数量也必须如此。随着每个元件周围的空间缩小,元件的布置变得更加重要。干扰与“低噪声安置”成为工程师工作的一部分。小于0.6mm的元件现已成为标准要求。但是,有一些限制因素正在制约这种尺寸缩小的趋势。第一个因素是手机每增加一个新特点,其功耗也要相应增加。最明显的例子是,10年前显示屏的功耗不到50mW,今天已上升到150mW-200mW,预计几年后将上升到3-500mW。此外,还有多媒体处理器、相机模块、电视调谐器等等,很容易看到为什么手机的功耗不断增加。 不幸的是,电
[电源管理]
利用具有LDO特性的<font color='red'>DC</font>/<font color='red'>DC转换器</font>满足下一代移动应用设计需求
简化隔离式开关电源同步整流器设计的一种智能型驱动器
  一、引言   在电源转换领域,输出直流电压不高的隔离式转换器(正激式、回扫式、双端式)都使用 MOSFET作为整流器件。由於这些器件上的导通损耗较小,能够提高效率 ,因而应用越来越广泛。   为了这种电路能够正常运作,必须对同步整流器(SR)加以控制,这是基本的要求。同步整流器是用来取代二极管的,所以必须选择适当的方法,按照二极管的工作规律来驱动同步整流器。驱动信号必须用PWM控制信号来形成,而PWM控制信号决定著开关型电路的不同状态。   一般而言,同步整流器是使用自驱动电路 或者用外来控制信号来推动。第一种方法的性能往往不是很好,原因是同步MOSFET的体内二极管导通时间很长, 另一个原因是栅极驱动电压是变化的。用控制驱动
[电源管理]
简化隔离式开关电源<font color='red'>同步整流</font>器设计的一种智能型驱动器
大联大品佳集团推出基于Infineon产品的11kW DC-DC转换器方案
2022年1月6日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下品佳推出基于 英飞凌(Infineon) SiC MOSFET和驱动器的11kW DC-DC转换器方案。 图示1-大联大品佳基于Infineon产品的11kW DC-DC转换器方案的展示板图 随着以 电池供电 的移动电子设备和分布式电源系统应用的飞速发展,人们对DC-DC电源模块的性能提出了更高的要求。除了常规的电性能指标外,人们希望其具备更小的体积、更大的功率密度、更高转换效率的同时,能够拥有良好的散热功能。为此,大联大品佳基于Infineon SiC MOSFET和驱动器推出了11kW DC-DC转换器方案(REF-DAB11K
[电源管理]
大联大品佳集团推出基于Infineon产品的11kW <font color='red'>DC</font>-<font color='red'>DC转换器</font>方案
DC-DC转换器的电源转换效率和功率电感性能的解决方案
  随着无线手持设备、PDA以及其它便携式电子产品的外形尺寸不断缩小,其复杂程度也持续增加,设计工程师将要面对越来越多的问题,包括电池寿命、板载面积、发热量及功率消耗。   当使用DC/DC转换器时,效率是最主要的目标。许多设计需求都涉及到将确定的电池电压转换至某个较低的供电电压。尽管线性稳压器可实现此目标,但却无法达到基于交换调节器(switching regulator)类设计的效率。本文将探讨若干个设计人员在折衷解决方案尺寸、性能集成本所需面对的,最常见的问题。   大信号响应vs.小信号响应   开关变换器基于非常复杂的稳压电路配置,以保持任意负载情况下的高效率。现代的CPU核心电源需要稳压器具有快速及顺畅的大信号响应
[电源管理]
<font color='red'>DC</font>-<font color='red'>DC转换器</font>的电源转换效率和功率电感性能的解决方案
崇贸科技发布二次侧同步整流控制器芯片
崇贸科技(System General)发表其最新电源IC产品SG6203,该款二次侧同步整流控制芯片适用于一般低电压高电流之返驰式电源转换器,主要的终端应用包括笔记型计算机、液晶电视,以及工业计算机等,其功能乃是降低电源系统中的功率耗损,进而提升电源转换效率,是发展低耗能、高效能电源供应系统的理想解决方案。 SG6203是用于控制返驰式转换器(Flyback converter)的二次侧同步整流MOSFET,搭配一次侧脉波宽度调变控制器(PWM),以取代传统二次侧的萧基特二极管(Schottky diode),可降低导通损失,提高转换效率。为将能耗降至最低,SG6203运用崇贸同步整流专利技术,在连续电流工作模式中,透过其
[新品]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
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