ST紧凑型60V DC/DC变换器问市,可进行灵活动态模式选择

发布者:EEWorld资讯最新更新时间:2020-12-14 来源: EEWORLD关键字:ST  DC 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

 意法半导体L7983是一款紧凑型3V-60V、300mA同步DC/DC降压功率变换器,具有灵活的动态模式选择,可满足噪声敏感应用的要求,并在轻载时能够实现能效最大化。

 

L7983采用意法半导体专有的创新技术,可以控制低边功率MOSFET,提供两种工作模式选择:恒定开关频率的低噪声模式(LNM)和低功耗模式(LCM)。在LCM模式下,变换器实现了轻载或空载条件下的能效最大化。可以使用外部引脚选择工作模式,模式控制引脚可以由应用动态控制,也可以通过拉高电平或低电平来预设。

 

image.png


借助宽输入电压范围,L7983可以工作在12V和24V的工业总线电压下,并且安全裕度充足。新产品还适合电池供电应用,可用于工业设备的故障保护系统、分布式智能节点、家电、机器人、电信设备。简易好用的低噪声模式将让精密感测应用受益。

 

在较高的最大输入电压保证坚固性和可靠性的同时,L7983的200kHz-2MHz宽开关频率可提高设计灵活性。此外,可选的扩展频率抖动功能有助于最大程度减少电磁干扰(EMI)。10µA的静态电流对系统电源需求的影响微乎其微,并提供一个外部使能引脚,在关闭模式下,把静态电流降至2.3µA。

 

其他功能包括支持供电时序和外部时钟同步。内部安全保护功能包括软启动、过热保护、逐脉冲检测限流、过压保护,以及可以根据输入电压调整的欠压锁定(UVLO)。还集成了补偿电路,有助于简化设计,节省物料清单成本。

 

此次共推出三款L7983产品,分别是3.3V固定输出电压的L7983PU33R、5.0V固定输出电压的L7983PU50R、输出电压可调的L7983PUR。每款产品都有一个相关的评估板。STEVAL-L7983V33可加快采用L7983PU33R的产品项目的开发速度。STEVAL-L7983V50和 STEVAL-L7983ADJ分别支持L7983PU50R和L7983PUR。L7983现已量产,采用 3mm x 3mm DFN10封装。


关键字:ST  DC 引用地址:ST紧凑型60V DC/DC变换器问市,可进行灵活动态模式选择

上一篇:ST航天级功率产品阵容新增可配置负载点功率变换器
下一篇:ST新增高集成度离线变换器,增强芯片在消费工业领域灵活性

推荐阅读最新更新时间:2024-11-08 01:33

改进交错式DC/DC转换器
        与传统的并联输出级晶体管相比,交错式DC/DC转换器拓扑结构能够实现更高效率的设计,且仍然有改进的余地。在交错式操作中,许多微型转换器单元(或相位)并联放置。理想情况下,有源相移控制电路将功率均匀分配于各相,而且这种方法能够消除输出端的电流纹波,并提高有效纹波频率,从而降低对输出滤波器电容的要求。交错方法还能显著降低对输入电感和电容的要求。   然而,这种方法有几个缺点。缺点之一是需要权衡转换器的满载效率与轻载效率。在晶体管级并联的情况下,导通损耗减小,但开关损耗增大。满载时以导通损耗为主,不存在问题。但轻载时相反,开关损耗处于支配地位。此外,各相之间的均流也是一个麻烦的问题,一般由有源控制电路来处理此问题(如
[电源管理]
改进交错式<font color='red'>DC</font>/<font color='red'>DC</font>转换器
意法半导体新款的MDmesh™ MOSFET内置快速恢复二极管
eeworld网消息,中国,2017年5月22日 —— 意法半导体推出最新的MDmesh™ Dk5功率MOSFET管,内部增加一个快速恢复二极管的甚高压(VHV)超结晶体管,这样结构有助于设计人员最大限度提升各种功率转换拓扑的能效,包括零压开关(ZVS)LLC谐振转换器。 作为超结MOSFET管,新产品额定电压范围950V至1050V,开关性能、导通电阻(RDS(ON))和硅单位面积流过的额定电流等技术参数均优于平面结构的普通MOSFET晶体管。在大功率设备用功率转换器内,例如高总线电压的电信服务器或数据中心服务器、工业电焊机、等离子发电机、高频感应式加热器和X射线机内,意法半导体的新产品让设计人员能够提升应用能效,减少并联器
[半导体设计/制造]
用于便携式产品的双通道DC/DC转换器
许多电池供电的便携式设备都需要在较小空间里实现多个电源功能,如PDA仅靠一节锂电池供电,但却有多种电源电压需求,设计人员希望采用尽量少的元件就能实现。本文介绍一种能在一个集成电路里实现两路DC/DC输出的器件,其中一路升压输出正电压,另一路转为负电压稳压输出,两路输出电压均可由用户独立调节。 理光R1280D系列芯片是一种双通道DC/DC转换器,采用CMOS工艺制造,内置两路PWM DC/DC控制电路,一路是升压电路,另一路是电压反转电路。应用该芯片可实现两路电压输出,一路是升高的正电压,另一路是负压,且电压均可调。其内部原理框图见图1。 R1280D系列目前有三个型号,分别是R1280D002A/B/C,它们的主要区别在于
[电源管理]
意法半导体(ST) NFC标签以优异的性能和互操作性
横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)宣布,其ST25 近距离通信(NFC)标签芯片通过NFC行业主要标准化组织NFC Forum的互操作性认证。 意法半导体的NFC Forum Type 4 Tag IC (ST25TA)、Type 5 Dynamic Tag IC (ST25DV) 和Type 5 Tag IC (ST25TV) 是业内首批成功通过NFC Forum 9月20发布的认证计划的标签芯片。NFC Forum称,该认证计划为NFC器件的性能和互操作性提供了保障,确保用户获得“性能一致、应用吸引人、互连互通”的体验。
[网络通信]
一种新型软开关半桥DC/DC变流器的研究
摘 要:介绍了一种半桥变流器软开关的控制方法,实现了一个主开关的软开通,同时使得另一个主开关能在较低电压下开通分析了具体的控制电路以及主电路拓扑工作原理最后给出了相应的1V/30W实验电路模型,实验结果证明了前面的理论分析。 关键词:半桥变流器:零电压开关;同步整流 0 引言 半桥电路拓扑在中小功率开关电源中已经得到了广泛的应用从门极脉冲触发方式上分,半桥电路可分为对称半桥和不对称半桥。不对称半桥是通过两个互补的门极触发脉冲来控制桥臂上下两个开关管.在这种门极触发脉冲方式下,两个开关管之间几乎没有死区时间(dead-time)存在.所以.变压器原边 感和开关管输出结电容之间形成的Lc振荡就会削弱.而且这种很小的LC振荡能
[应用]
A/D: 基于STC89C52与ADC0804的A/D设计详解
一. 硬件设计详解 1)A/D转换原理 通过采样,量化和编码这三个步骤来完成, 即首先对输入的模拟电压信号采样,采样结束后进入保持时间,在 这段时间内将采样的电压量转化为数字量,并按一定的编码形式给出转换结果,然后开始下一次采样。 采样需满足采样定理,即采样频率fs要大于输入信号的最高频率分量fimax的频率,一般取fs = (2~3)fimax, 2) A/D转换器的类型 包括两类,直接A/D转换器和间接A/D转换器, 其中直接A/D转换器包括并行比较型A/D转换器和反馈比较型A/D转换器。 间接A/D转换器包括电压-时间变换型(V-T变换型)和电压-频率变换型(V-F变换型)。 a. 并行比较型A/D转换
[单片机]
A/D: 基于STC89C52与A<font color='red'>DC</font>0804的A/D设计详解
ADC转换器测试技术
ADC(Analog-to-Digital Converter)即模拟/数字转换器。现实世界中的信号,如温度、声音、无线电波、或者图像等,都是模拟信号,需要转换成容易储存、进行编码、压缩、或滤波等处理的数字形式。模拟/数字转换器正是为此而诞生,发挥出不可替代的作用。 高速、高精度、低功耗、多通道是ADC未来的发展趋势 目前,随着数字处理技术的飞速发展,在通讯、消费电器、工业与医疗仪器以及军工产品中,对高速ADC的需求越来越多。以通讯领域出现的新技术 软件无线电 为例,其与传统数字无线电的主要区别之一就是要求将A/D、D/A变换尽量靠近射频前端,将整个RF段或中频段进行A/D采样。如果将A/D移到中频,那么这种系统会要求数据转换器有几
[测试测量]
A<font color='red'>DC</font>转换器测试技术
信号处理机的高速ADC模块动态性能在线测试
       摘 要 :在设计信号处理机的工作中,需要分析模数转换电路模块对整个系统的影响。本文介绍了一种基于DSP技术在线测试信号处理机的高速ADC转换电路动态性能参数的方法。该方法利用信号处理机的本身的DSP数据采集系统,实时采集标准测试信号。再利用matlab软件对数据进行频谱分析,计算出高速ADC模块的SENAD,SNR 等几个主要的动态参数。实现了电路板的ADC器件及周边电路的性能进行在线评估,对工程实践有一定的指导作用。    关键字: ADC;动态性能;DSP;matlab;在线测试   高速ADC是信号处理机的不可欠缺的组成部分,其性能的好坏对信号处理系统的整体性能也至关重要。通常ADC的技术参数是由生产厂商
[模拟电子]
信号处理机的高速A<font color='red'>DC</font>模块动态性能在线测试
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