在满负载情况下从 12VIN 转换至 1VOUT 的效率可达 86%
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2013 年 9 月 17 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出双输出 18A 或单输出 36A DC/DC 微型模块 (µModule®) 降压型稳压器 LTM4630,当 4 个器件均流时,该器件能提供高达 144A。LTM4630 是一款完整的 DC/DC 稳压器系统,采用 16mm x 16mm x 4.41mm LGA 封装,其中包括了电感器、MOSFET、DC/DC 控制器和补偿电路。该器件采用了技术高超的模拟和封装设计,能实现高效率和低热量封装阻抗。从 12VIN 在 36A 产生 1VOUT 时,效率为 86%,采用 5VIN 时效率为 88%。LTM4630 无需外部散热器就可在高达 60ºC 环境温度 (无空气流动)、65ºC (200LFM) 和 69ºC (400LFM) 情况下,提供 36A。如果使用外部散热器,那么最高工作环境温度可提高大约 10ºC。
LTM4630 具有卓越的散热、可扩展和大输出功率能力,占板面很小,并采用扁平封装,因此使系统设计师能实现排列更加密集的电路板。典型应用包括 Mezzanine 电路板 (例如 ATCA 和 µTCA);面向新型处理器、ASIC 和最近推出的 <28nm FPGA 之负载点调节;以及高速 SERDES。
系统设计师无需改变印刷电路板布局,就可互换 4 个引脚兼容的微型模块稳压器,以实现不同的功率级:LTM4628 双输出 (8A)、LTM4620 和 LTM4620A (双输出 13A) 以及 LTM4630 (双输出 18A)。每款产品的输出都以 180º 反相运行,以最大限度减小输出纹波 (当输出均流时) 和输入纹波,从而可使用數目更少和体积更纤巧的电容器。
LTM4630 用来将 12VIN 转换成低至 0.6V 的大功率 (高达 144A) 负载点电压。输入电压范围为 4.5V 至 15V (最大值为 16V),输出范围为 0.6V 至 1.8V。内部远端检测放大器通过检测负载端的电压并补偿印刷电路板走线阻抗引起的压降,保证在整个温度、电压和负载范围内提供准确度为 ±1.5% 的输出调节。
LTM4630 提供快速短路保护,所采用的电流折返方法使 IOUT 降至最小,可防止该微型模块稳压器过热,并保护负载以及上游的电源。短路情况一旦消除,LTM4630 就恢复工作。LTM4630 的额定工作温度范围为 -40ºC 至 125ºC。千片批购价为每片 35.05 美元。
单输出 36A、双输出 18A、高达 144A 的 DC/DC µModule 降压型稳压器
性能概要:LTM4630
• 双输出 18A 或单输出 36A
• 输入电压范围:4.5V 至 15V
• 输出电压范围:0.6V 至 1.8V
• 在整个电压、负载和温度范围内,最大总体 DC 输出误差为 ±1.5%
• 差分远端检测放大器
• 电流模式控制 / 快速瞬态响应
• 可调开关频率
• 过流折返保护
• 利用多个 LTM4630 实现多相并联均流,电流可高达 144A
• 频率同步
• 内部温度监视器
• 与 LTM4620 和 LTM4620A (双输出 13A、单输出 26A) 以及 LTM4628 (双输出 8A,单输出 16A) 引脚兼容
关键字:凌力尔特
编辑:冀凯 引用地址:凌力尔特推出单输出36A µModule 稳压器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:48
凌力尔特推出业界最低功耗零漂移运算放大器,仅消耗 1.3μA 电流
ADI旗下凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出零漂移运算放大器 LTC2063,该器件采用 1.8V 电源时仅吸取 1.3μA 典型电流 (最大值为 2μA)。下面就随模拟电子小编一起来了解一下相关内容吧。 这个微功率放大器保持不打任何折扣的精准度:在 25°C 时最大输入失调电压为 5μV,在 –40°C 至 125°C范围内最大漂移为 0.06μV/°C。在 25°C 时,最大输入偏置电流为 15pA,在 –40°C 至 125°C 范围内为 100pA。这些高精准度输入特性允许使用阻值很大的反馈网络电阻器,从而在不损害准确度的情况下保持低功耗,甚至在温度上升时也不例外。 轨至
[模拟电子]
凌特双通道RF功率检测器可满足多频带应用要求
凌特公司推出的LTC5533双通道射频功率检测器据称是业界第一款达到11GHz范围的器件,非常适用于多频带WiFi、WiMAX和其它射频应用。双通道LTC5533覆盖从300MHz至11GHz的射频应用,像多频带应用所需要的那样,一个封装支持多个频率。该器件的每个检测器都消耗极低的500uA功率,极大地降低了系统的电源要求。
LTC5533具有温度补偿电路,在极限温度界定的整个温度范围内可进行极稳定和准确的测量。该器件含有缓冲放大器,采用了节省空间的纤巧表面贴装封装。LTC5533具40dB动态范围和45dB通道至通道隔离。
LTC5533双通道射频功率检测器是一系列应用的理想选择,包括双频带W
[工业控制]
凌力尔特推出具有VCO的低噪声6GHz分数N合成器
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2014 年 6 月 25 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出一款具 6GHz+ 集成型 VCO 的高性能分数 N PLL LTC6948。在 LTC6948 的核心是一个高级四阶 ΔΣ 调制器,其运用智能噪声整形技术以最大限度地抑制噪声成分,并且不会产生市面上大多数分数 N PLL 中常见的分数化杂散。这造就了一款具备分数化之全部优势 (从频率捷变到相位噪声的整体改善) 但却没有采用分数 N PLL 之传统缺陷的器件。换句话说,LTC6948 是一款拥有整数 N 杂散性能的分数 N PLL。这些优势再加上业界领先
[模拟电子]
ADI已获收购凌力尔特所需全部法律批覆
并宣布交易完成日期 ADI公司预计将于2017年3月10日完成收购 ADI公司2017年第二财季收入和每股收益预计介于预期中点和高点之间 ADI公司财务长即将离职;公司任命临时CFO 台北2017年3月7日电 /美通社/ -- Analog Devices,Inc.(NASDAQ:ADI)今天宣布,公司已收到中国商务部(“MOFCOM”)关于收购凌力尔特公司的法律批文。MOFCOM的批覆是本次收购需要的最后一个法律批文,双方预计将于2017年3月10日完成收购。 ADI公司总裁暨执行长Vincent Roche表示:“随着最后一道法律批覆的获准,交易即将完成,我们已经做好整合ADI与凌力尔特公司的准备。自从去年7月份宣布这项交易以
[手机便携]
Linear 推出 750mA、42V 输入同步降压型 DC/DC 转换器 LT8607
亚德诺半导体 (Analog Devices, Inc.,简称 ADI) 旗下凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 750mA、42V 输入同步降压型开关稳压器 LT8607。该器件采用独特的同步整流拓扑,在 2MHz 切换时可提供 93% 的效率,从而使设计师能够避开关键噪声敏感频段 (例如 AM 无线电频段),同时实现占板面积非常紧凑的解决方案。下面就随电源管理小编一起来了解一下相关内容吧。 突发模式 (Burst Mode®) 工作在无负载的备用情况下可保持静态电流低于 3µA,从而使该器件非常适合始终保持接通的系统。其 3V 至 42V 输入电压范围非常适合汽车应用,因为这类
[电源管理]
无RSENSE的60V升压型控制器【凌力尔特】
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2011 年 4 月 8 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 LTC3872 的 H 级版本,该器件是一款占板面积很小的 550kHz 固定频率升压型 DC/DC 控制器,规定在 -40°C 至 150°C 的节温范围内工作。LTC3872 接受 2.5V 至 9.8V 的输入电压范围,可产生高达 60V 的输出电压,而无需检测电阻器。如果使用检测电阻器,那么输出电压仅受外部组件限制。LTC3872 能驱动大型 N 沟道 MOSFET,可产生大的峰值输出电流。当用 5V 偏置电压供电时,该开关电压可上升至高达
[电源管理]
凌力尔特µModule稳压器具60V输入电压范围
亚德诺半导体(ADI)旗下的凌力尔特(Linear)日前推出µModule(电源模块)降压稳压器LTM8073,该组件具备高达60V的输入电压范围(65V绝对最大值)。在诸如通讯基础设施、工厂自动化、工业机器人和航空电子系统等噪声环境中,该组件可安全地采用未稳压或波动的24V至48V输入电源运作。 SilentSwitcher架构最大限度降低了EMC/EMI辐射,使LTM8073能够满足CISPR22ClassB要求,以用于包括成像和RF系统在内的讯号处理应用。 采用电阻可将输出电压调节于0.8V至15V。 此宽广输出电压范围提供使用一个产品产生3.3V、5V、12V和15V通用系统总线电压的通用性。 在24VIN至5VOUT/3
[半导体设计/制造]
高准确度温度检测器改善了系统性能和可靠性
iframe style="POSITION: absolute; FILTER: alpha(opacity=0); DISPLAY: none; opacity: 0" frameBorder=0 /iframe
趋向日益密集的计算能力之发展已经增大了与热量有关的挑战。在很多系统中,冷却系统的能力对整体性能构成了很大的限制。标准冷却组件(笨重的散热器和耗费大量功率、充满噪声的风扇、或安静但昂贵的风扇)会给组件排列紧密的电子产品增加了尺寸限制。最大限度地提高性能、最大限度地降低冷却要求并确保电子产品正常工作的惟一方法是在系统各处采用准确、精密和全面的温度监视。 考虑到这一点,
[测试测量]