该MAX16904是一种小型,集成高边和低边开关同步降压转换器。该装置设计用于提供600mA电流的输入电压从3.5 V至+28 V,而使用在无负载静态电流仅为25μA。电压质量监测,可以观察的PGOOD信号。该MAX16904可工作在辍学运行于97%的占空比,从而使其成为汽车和工业应用的理想选择。
该MAX16904工作在2.1MHz的频率,小的外部元件,从而降低输出纹波。它保证不会干扰AM波段。 SYNC输入可编程性能够优化性能三频模式:强制固定频率操作,SKIP模式(超低静态电流25μA电流),并同步至一个外部时钟。该MAX16904可以订购扩展频谱频率调制降低EMI的设计,由于辐射的调制频率。
该MAX16904提供增强散热的3mm x 3mm,10引脚TDFN封装或16引脚TSSOP封装。该MAX16904工作在-40 ° C至+125 ° C汽车级温度范围。
关键特性
宽+3.5 V至+28 V输入电压范围
容许输入电压瞬态+42 V
最小输出600mA的电流与过电流保护
固定输出电压(+3.3 V和+5 V)
2.1MHz的开关频率,具有三种操作模式
25μA电流超低静态电流SKIP模式
强制固定频率工作
外部频率同步
可选扩展频谱频率调制
电源就绪输出
启用引脚兼容从+3.3 V逻辑电平至+42 V
热关断保护
-40 ° C至+125 ° C汽车级温度范围
10引脚TDFN - EP或16引脚TSSOP - EP封装
通过AEC - Q100认证
关键字:MAX16904 同步降压 转换器
编辑:神话 引用地址:MAX16904同步降压转换器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:40
降压转换器集成NexFET技术【德州仪器】
2011 年4 月 7日,北京讯
日前,德州仪器 (TI) 日前宣布推出集成FET 的业界最小型、最高效率的降压转换器,可为电信、网络以及其它应用提供高达 25 A 的电流。
25 A,14 V 的TPS56221 集成NexFET MOSFET且简单易用,与 SWIFT 开关转换器同步,可在12 V 输入至 1.3 V 输出的高负载条件下,同时实现超过 200W/in3的功率密度以及超过 90% 的效率,从而可在 500 kHz 开关频率下提供高达 25 A 的持续输出电流。最新 TPS56121 15 A、14 V 同步开关转换器与其它同类产品相比,不但可在 5 V 输入至 1.2 V 输出下将效率提高
[电源管理]
Delta-Sigma A/D转换器原理及其PSpice仿真 2011-11-21
Delta-Sigma A/D转换器具有高分辨率、高集成度、成本低和使用方便的特点,近年来,因数字化产品对高分辨率A/D,D/A转换器需求的激增而得到广泛地应用。Delta-Sigma A/D转换器的构想出现已有很多年了,早期因受集成电路制造技术的限制,未在产品中广泛使用,随着集成电路制造成本不断降低,该技术的应用渐多,目前已成为高精度ADC的主流技术。随着该技术的趋热,有更多人想了解其工作原理,但目前国内的教材对其涉及还不多,期刊论文多侧重数学演绎,文献中未见有详尽的仿真实例。 除了制造专用ADC,该技术还易于用FPGA实现,逻辑电路可以完全集成在FPGA内部,只需要很少的外围元件,就可以用FPGA直接进行混合信号
[电源管理]
用于便携式系统的降压-升压转换器
“更小、更便宜、更有效率。”这句话反映了对下一代便携式设备的要求。业界不断地将这些要求推向极致,设计工程师发现很难对这三个要求单独进行优化。最佳的解决方案取决于整个系统要求以及大小、成本或效率(运行时间)方面的综合要求。设计师有很多备选的电源拓扑结构:降压、低压差稳压器(LDO)和降压-升压,这些拓扑结构各有优缺点。
本文将向您揭示各种拓扑结构的优点和缺点,特别结合了常常在大多数便携式电源应用中用到的锂离子电池电压到3.3V电压轨转换。我们将解释降压-升压转换器的不同实现,并说明当涉及到降压-升压转换器时,“一种解决方案并不能满足所有要求。”
存在的问题
图1说明了锂离子电池到3.3V电压转换所面临的设
[电源管理]
TI全新的降压-升压转换器系列,大幅缩小电路板空间
工程师可利用TI的高效、低静态电流(IQ)转换器延长电池驱动应用的运行时间 德州仪器(TI)推出了全新的降压-升压转换器系列,包括四款高效、低静态电流(IQ)的降压-升压转换器,其优势在于采用更少外部组件的微型封装设计,打造出较小的解决方案尺寸。集成的TPS63802、TPS63805、TPS63806和TPS63810 DC/DC同相降压-升压转换器具有较大的输入和输出电压范围,支持多种电池驱动应用,可帮助工程师简化设计并加快设计进程。 该系列的每款转换器都可以根据工作条件自动选择降压模式、降压-升压模式或升压模式。它们完整的解决方案尺寸为19.5 mm2至25 mm2,比同类器件减小了25%。这得益于其紧凑的封装
[电源管理]
如何为ADC转换器设计变压器耦合型前端
前言 采用高输入频率(IF)的高速模拟-数字变换器(ADC)的系统,其设计一直被证明是一项具有挑战性的任务。而变压器的采用则使得这一任务变得更为困难,因为变压器存在固有的非线性,这些非线性特性会造成性能难以达到标准。本文就高速分级比较(sub-ranging)ADC采用变压器耦合前端设计时应该注意的问题进行了分类说明。 设计参数 在设计前端时有若干重要的参数需要予以考虑。 输入阻抗是设计的特性阻抗。在大多数情况下它的量值为50Ω,但是某些设计也会要求采用其他阻抗值。变压器本质上是跨阻抗器件,因为在有必要时,它们也可以实现特性阻抗不同的电路间的耦合,从而让总的系统负载得到充分的平衡。 带宽是指系统所使用的频率
[电源管理]
工程师该如何设计降压转换器
设计降压转换器并不是件轻松的工作。许多使用者都希望转换器是一个盒子,一端输入一个直流 电压 ,另一端输出另一个直流电压。这个盒子可以有很多形式,可以是降阶来产生一个更低的电压,或是 升压 来产生一个更高的电压。还有很多特殊的选项,如升降压、反激和单端初级电感转换器(SEPIC),这是一种能让输出电压大于、小于或等于输入电压的DC-DC转换器。如果一个系统采用交流电工作,第一个AC-DC模块应当产生系统所需的最高的直流电压。因此,使用最广的器件是降压转换器。 使用开关稳压器的降压转换器具有所有转换器当中最高的效率。高效率意味着转换过程中的能量损耗更少,而且能简化热管理。 图1显示了一种降压开关稳压器的基本原理,即同
[电源管理]
高效率同步直流对直流降压转换器—RT8292A
规格:
· 4.5V ~ 23V 输入电压范围
· 2A 最大电流输出
· 0.8V ~ 20V可调输出电压范围
· 高达95%之转换效率
· 340KHz固定切换频率
· RoHS及Halogen Free认证许可
特性:
· 内部整合N-MOSFET开关
· 逐一周期过电流保护
· 可程式缓起动机制
· 输入过低电压保护
· 过温度保护机制
· 3uA极低关机电流消耗
· PSOP-8小包装
应用:
· 无线基地台 , 路由器
· 顶上盒
[电源管理]
专为电动汽车应用而设计的DC/DC转换器
Tr ac o Power 的 DC/DC 转换器 专为电动汽车应用而设计,它不仅具备高度的性能和可靠性,还能适应各种复杂的应用场景,为电动汽车行业提供了理想的 电源 解决方案。 强大功率:可覆盖 1 至 300 瓦的功率范围,满足不同电动汽车应用的需求 骁勇耐用:即使在恶劣的环境条件下,也能保证多年的可靠性 高效散热:无需额外安装风扇即可正常运行,转换效率可达 90% 以上 广温适用:工作温度范围 -40°C 至 85°C,适用于各种环境 稳定输出:适用于需要保持恒定 电流 的应用场景 宽泛输入:适用于多种输入电压条件
[汽车电子]