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比较耦合和非耦合电感组成的SEPIC稳压器的区别

电子设计 ? 2019-03-21 08:55 ? 次阅读

登录新甫京343414com www.london-email-marketing.com 单端初级电感DC-DC转换器(SEPIC)是一种灵活的拓扑结构,可用作降压(“降压”)和升压(“升压”)稳压器。该设计受到工程师的欢迎,因为它具有最小的有源元件,简单的控制器和钳位开关波形,可提供低噪声工作。

SEPIC的特点是使用了两个电感器。电感器可以保持分离(“非耦合”)或缠绕在共同的核心(“耦合”)上。电路对于任何一种类型的操作方式都没有什么区别,设计人员通常不确定哪种方法最佳,或者两者之间是否存在任何真正的差异。

本文将详细介绍两种类型,突出显示差异,并解释每个的优点和缺点。

添加一个电感器

线性稳压器不同,当电池电压低于要求时,开关DC-DC稳压器能够从降压转换为升压模式在调节器输出。升压配置非常有用,因为它可以访问更多电池的能量。

SEPIC稳压器基于标准降压/升压设计,但带有额外的电感和电容。 SEPIC拓扑的一个关键优势是,与传统的降压/升压稳压器不同,它与输入相比不会反转输出电压。

在SEPIC稳压器设计中,初级电感的一端连接到电池正终端(因此是SEPIC的名称)。电容器阻止输入和输出之间的任何直流分量。添加此电容意味着必须添加第二个电感,以便二极管的阳极可以连接到已知电位(通常为地)。

第二个电感可以耦合到初级或分离(非耦合)。图1显示了耦合电感SEPIC。在该电路中,当开关元件(场效应晶体管(FET)[Q1])导通时,输入电压施加在第一电感器(初级绕组)上。由于耦合磁芯的绕组比为1:1,因此次级绕组上的电压也等于输入电压。

比较耦合和非耦合电感组成的SEPIC稳压器的区别

图1:耦合电感SEPIC电压调节器。 (德州仪器公司提供)

当耦合绕组布置由两个非耦合电感代替时,图1中的电路以非常类似的方式工作。然而,虽然耦合版本中的电感必须匹配(即必须保持伏 - 微秒平衡),但非耦合版本的情况并非如此。但是,工程师通常认为未耦合的电感器设计必须匹配。然而,虽然这是可以接受的并且可以保持简单,但输出电感器也可以比输入侧具有更低的值(因此更小且成本更低)。输出侧电感的值可以通过将初级电感的值按比例等于VOUT/VIN的典型值来计算。

两个SEPIC的故事

事实证明电压和电流波形非耦合电感器SEPIC与耦合电感器版本非常相似。实际上,波形非常相似,很难区分它们。因此,如果SEPIC类型之间的电路操作几乎没有差别,那么使用哪一个是否重要?

考虑的选择很重要,因为每种技术都有其优点。例如,通常选择耦合电感SEPIC稳压器,因为与使用两个单电感相比,它减少了元件数量,提高了集成度,并降低了总电感要求。一个关键优势是稳压器的纹波电流在耦合电感之间分配,允许每个电感的电感减半。然后,该设计受益于更小的输入电容和更简单的EMI滤波。

耦合电感SEPIC还可以显示漏电感,从而降低交流电流损耗。最后一个优点是耦合电感器设计比非耦合电感器版本显示出更好的控制环路特性然而,耦合设计的缺点是,现成的高功率耦合电感的选择有限。克服商业选择缺乏的一个选择是工程师设计他或她自己的设备;但是他们必须指定所有电气参数,以及处理与采购定制元件相关的较长提前期。

选择非耦合电感器可以开辟更广泛的现成元件选择。由于电感器不必相同,因此可以为每个电感器选择不同的元件尺寸,从而提供更大的选择。然而,即使第二个电感器可以小于第一个电感器,与耦合电感器元件相比,两个非耦合电感器通常还需要额外10%的电路板面积。1

一家公司确实提供了良好的耦合范围用于SEPIC稳压器应用的电感器是WürthElectronics。例如,该公司的WE-DD系列有五种不同的尺寸,可以在高达8.6 A的直流电流和高达18 A的饱和电流下工作(图2)。 WürthElectronics还生产了一个关于其耦合电感产品的有用产品培训模块。

比较耦合和非耦合电感组成的SEPIC稳压器的区别

图2:WürthElectronics为SEPIC应用提供一系列耦合电感。

有许多非耦合供应商用于SEPIC稳压器应用的电感器,包括WürthElectronics,Bourns,Murata Power Solutions和TE Connectivity。

耦合电感器设计的效率小幅提升高达0.5%。图3显示了VIN = 12和24 V以及VOUT = 16 V两种可比设计的效率。这种效率增益通常低于耦合设计中使用的较小电感的绕组损耗。

比较耦合和非耦合电感组成的SEPIC稳压器的区别

图3:耦合和非耦合电感调节器的效率曲线。 (由Texas Instruments提供)

图4显示了用于非耦合电感SEPIC配置的Texas Instruments LM2735开关电压调节器。 LM2735是一款2.1 A开关稳压器,可在内部设置为工作在520 kHz或1.6 MHz。输入电压范围为2.7至5.5 V,输出电压范围为3至24 V.该公司表示,LM2735允许使用小型电感器和电容器,同时工作效率高达90%。图2所示的设计(1.6 MHz,VIN = 2.7至5 V,VOUT = 3.3 V,500 mA)采用两个相同的电感,测量值为6.8μH。

比较耦合和非耦合电感组成的SEPIC稳压器的区别

图4:非耦合电感SEPIC稳压器基于TI LM2735的设计。

Maxim Integrated还为SEPIC设计提供集成开关电压调节器。 MAX629设计用于在0.8至28 V范围内的输入电压范围内提供高达28 V的输出电压。 MAX629的开关频率高达300 kHz,允许使用小型耦合或非耦合电感。

总结

SEPIC拓扑结构是降压/升压稳压器的理想替代品,具有额外的优势,即输出电压为不倒。可以使用耦合电感器或两个非耦合绕组来实现调节器。与非耦合电感器类型相比,耦合电感器版本带来了略微提高的效率,减小的电路面积,更加良好的控制环路特性以及更少的EMI挑战。但是,更容易找到非耦合电感 - 如果上市时间至关重要,这是一个重要的考虑因素。

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ADP1714 300 mA、低压差、CMOS线性稳压器

ADM7160 超低噪声、200mA线性稳压器

和特点 PSRR性能:54 dB (100 kHz) 独立于VLOUT的超低噪声3 μV rms(0.1 Hz至10 Hz)9.5 μV rms(0.1 Hz至100 kHz)9 μV rms(10Hz至100KHz)17 μV rms(10Hz至1MHz) 低压差:150 mV(200 mA负载) 最大输出电流:200 mA 输入电压范围:2.2 V至5.5 V 低静态电流、低关断电流 初始精度:±1% 在整个线路、负载与温度范围内的精度:?2.5%/+1.5% 5引脚TSOT封装和6引脚LFCSP封装 产品详情 ADM7160是一款超低噪声、低压差线性稳压器,采用2.2 V至5.5 V电源供电,最大输出电流为200 mA。在200 mA负载下压差仅为150 mV,不仅可提高效率,而且能使器件在很宽的输入电压范围内工作。ADM7160采用新颖的电路拓扑结构,实现了超低噪声性能,而无需旁路电容,非常适合对噪声敏感的模拟和RF应用。ADM7160在提供超低噪声性能的同时,并不影响其电源抑制(PSRR)或线路与负载瞬态响应性能。限流和热过载保护电路可以防止器件在不利条件下受损。ADM7160的EN输入引脚还内置一个下拉电阻。ADM7160经过专门设计,利用1 μF、±30%小型陶瓷输入和输出电容便可稳定工作,适合高性能、空间受限应用的要求。ADM...
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ADM7160 超低噪声、200mA线性稳压器

LT3150 快速瞬态响应、低输入电压、非常低压差线性稳压器

和特点 利用陶瓷输出电容器优化了快速瞬态响应 FET RDS(ON) 限定了压差电压 ±1% 基准容限 (在整个温度范围内) 具锁断功能的多功能 LDO 停机引脚 固定频率 1.4MHz 升压型转换器产生 MOSFET 栅极驱动电压 在内部补偿的升压型转换器使用纤巧型电容器和电感器 独立的升压型转换器停机控制允许 LDO 输出电压电源排序 16 引脚 SSOP 封装 产品详情 LT?3150 驱动一个作为源极跟随器的低成本外部 N 沟道 MOSFET,以产生一个快速瞬态响应、非常低压差电压线性稳压器。N 沟道 MOSFET RDS(ON) 的选择可为低 VIN 至低 VOUT 转换应用提供低于 300mV 的压差电压。LT3150 包括一个负责产生用于 N 沟道 MOSFET 之栅极驱动电压的固定频率升压型稳压器。在内部补偿的电流模式 PWM 架构结合 1.4MHz 开关频率,允许使用纤巧的低成本电容器和电感器。LT3150 的瞬态负载性能利用陶瓷输出电容器进行了优化。一个精准的 1.21V 基准可适应低电压电源。?保护功能包括一个用于激活故障定时器电路的高压侧电流限制放大器。一个多功能停机引脚可提供具锁断的电流限制超时、过压保护或热停机。升压型转换器的独立停机控制提...
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LT3150 快速瞬态响应、低输入电压、非常低压差线性稳压器

LT3021 500mA、低电压、非常低压差线性稳压器

和特点 VIN 范围:0.9V 至 10V 压差电压:160mV (典型值) 输出电流:500mA 可调输出 (VREF = VOUT(MIN) = 200mV) 固定输出电压:1.2V、1.5V、1.8V 可在采用低 ESR、陶瓷输出电容器 (最小电容值为 3.3μF) 时实现稳定 0.2% 负载调整率 (从 0mA 至 500mA) 静态电流:120μA (典型值) 停机模式中的典型静态电流为 3μA 电流限制保护功能 反向电池保护 无反向电流 具迟滞的热限制 16 引脚 DFN (5mm x 5mm) 和 8 引脚 SO 封装 产品详情 LT?3021 是一款非常低压差电压 (VLDO?) 线性稳压器,工作输入电源电压低至0.9V。该器件可提供 500mA 的输出电流和一个 160mV 的典型压差电压。LT3021 非常适合于低输入电压至低输出电压应用,并提供了可与开关稳压器相媲美的电效率。 LT3021 稳压器采用低 ESR、小至 3.3μF 的陶瓷输出电容器优化了稳定性和瞬态响应。LT3021 的其他特点包括 0.05% 的典型电压调整率和 0.2% 的典型负载调整率。在停机模式中,静态电流通常减小至 3μA。 内部保护电路包括反向电池保护、电流限制、具迟滞的热限制和反向电流保护。LT3021可被用作一款输出可调型器件,并具有一个低至...
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LT3021 500mA、低电压、非常低压差线性稳压器

LT3023 双通道 100mA、低压差、低噪声、微功率稳压器

和特点 低噪声:20μVRMS (10Hz 至 100kHz) 低静态电流:每个输出为 20μA 宽输入电压范围:1.8V 至 20V 输出电流:每个通道为 100mA 非常低的停机电流:< 0.1μA 低压差电压:300mV (在 100mA) 可调输出范围:1.22V 至 20V 采用 1μF 输出电容器可实现稳定 采用铝电容器、钽电容器或陶瓷电容器可实现稳定 反向电池保护 无反向电流 无需保护二极管 具过流和过热保护功能 耐热增强型 10 引脚 MSOP 和 DFN 封装 产品详情 LT?3023是一款双通道、微功率、低噪声、低压差稳压器。利用一个外部 0.01μF 旁路电容器,可把输出噪声降低至 20μVRMS (在 10Hz 至 100kHz 的带宽内)。该器件专为在电池供电型系统中使用而设计,每个通道 20μA 的低静态电流使其成为一种理想的选择。在停机模式中,静态电流减小至 0.1μA 以下。停机控制对于每个通道是独立的,从而在电源管理中提供了灵活性。该器件能够在一个 1.8V 至 20V 的输入电压范围内运作,并能从每个通道提供 100mA 的输出电流和一个 300mV 的压差电压。在压差状态中,静态电流是良好受控的。 LT3023 稳压器可在采用低至 1μF 的输出电容器时实现稳定。可以使用小...
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LT3023 双通道 100mA、低压差、低噪声、微功率稳压器

LT3080 可调 1.1A、单电阻、低压差稳压器

和特点 输出可并联以实现较高电流和散布热量 输出电流:1.1A 利用单个电阻来设置输出电压 SET 引脚电流的初始准确度为 1% 输出可调至 0V 低输出噪声:40μVRMS (10Hz 至 100kHz) 宽输入电压范围:1.2V 至 36V 低压差:350mV (SOT-223 除外) < 1mV 负载调节 < 0.001%/V 电压调节 最小负载电流:0.5mA 采用 2.2μF (最小值) 陶瓷输出电容器可稳定 折返电流限制和过热保护功能 采用 8 引脚 MSOP、3mm x 3mm DFN、5 引脚 DD-Pak、TO-220 和 3 引脚 SOT-223 封装 产品详情 LT?3080 是一款 1.1A 低压差线性稳压器,可直接并联以增加输出电流或在表面贴装型电路板上散播热量。该新型稳压器被设计为一款精准电流源和电压跟随器,因而可在许多需要高电流、可调至零且无散热器的应用中使用。而且,该器件还引出了传输晶体管的集电极,以在与多个输入电源一起使用时实现低压差操作 (低至 350mV)。LT3080 的一个重要的特点是能够提供一个宽输出电压范围。利用流经单个电阻器的基准电流,可以把输出电压设置为 0V 至 36V 之间的任何电平。当在输出端上使用 2.2μF 电容时,LT3080 可实现稳定,而且该 IC 采用了无需额外 ES...
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LT3080 可调 1.1A、单电阻、低压差稳压器

LT1939 单片式 2A 降压型稳压器和线性稳压器/控制器

和特点 宽输入范围:3V 至 25V 在整个输入范围内提供了短路保护 2A 输出电流能力 可调/可同步固定频率操作 (250kHz 至 2.2MHz) 软起动/跟踪能力 输出可调到低至 0.8V 具 13mA 电流输出能力的可调线性稳压器/驱动器 具互补输出的电源良好比较器 低停机电流:12μA 耐热增强型 3mm x 3mm DFN 封装 产品详情 LT?1939 是一款电流模式 PWM 降压型 DC/DC 转换器,具有一个内部 2.3A 开关。3V 至 25V 的宽输入范围使得 LT1939 适合于对来自众多电源的功率进行调节,包括汽车电池、工业电源和未稳压的墙上适配器。 可采用电阻器来设置的 250kHz 至 2.2MHz 频率范围和同步能力实现了效率与外部元件尺寸之间的优化。逐周期电流限制、频率折返和热停机功能提供了针对短路输出的保护。软起动功能可控制输出电压的斜坡速率,从而消除了启动期间的输入浪涌电流,而且还提供了输出跟踪。 LT1939 包括一个具反馈控制功能的内部 NPN 晶体管,它可以被配置成一个线性稳压器或一个线性稳压控制器。 LT1939 的低电流停机模式 (<12μA) 在电池供电型系统中实现了简易的电源管理。应用 汽车电池调节 工业控制 墙上适配器调节 分布式电源...
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LT1939 单片式 2A 降压型稳压器和线性稳压器/控制器

LTC3634 用于 DDR 电源的 15V、双通道、3A、单片式、降压型稳压器

和特点 3.6V 至15V 输入电压范围每通道的输出电流为±3A效率高达 95%通道之间的 90°/180° 可选相移可调开关频率范围:500kHz 至 4MHzVTTR = VDDQ / 2 = VTT基准准确度为 ±1.6% 的 VTTR (在 0.75V)最佳 VOUT范围:0.6V 至 3V±10mA 缓冲输出负责提供 VREF 基准电压旨在实现超卓的电压和负载瞬态响应的电流模式操作外部时钟同步短路保护输入过压和过热保护电源良好状态输出采用 (4mm x 5mm) QFN-28 封装和耐热性能增强型 28 引脚 TSSOP 封装 产品详情 LTC?3634?是一款高效率、双通道、单片式、同步降压型稳压器,可为?DDR1、DDR2?和?DDR3 SDRAM?控制器提供电源及总线终端电压轨。该器件的工作输入电压范围为?3.6V?至?15V,从而使其适合于那些采用一个?5V?或?12V?输入的负载点电源应用以及各种电池供电型系统。VTT?稳定输出电压等于?VDDQIN ? 0.5。一个能驱动?10mA?负载的片内缓冲器可提供一个也等于?VDDQIN ? 0.5?的低噪声基准输出?(VTTR)。此?IC?的工作频率可利用一个外部电阻器在?500kHz?至?4MHz 的范围内进行设置和同步处理。两个通道能够?180°...
发表于 02-22 12:18 ? 21次 阅读
LTC3634 用于 DDR 电源的 15V、双通道、3A、单片式、降压型稳压器

ADP1051 用于带PMBus接口隔离式电源的数字控制器

和特点 多功能数字电压模式控制器 高速输入电压正馈控制 6个脉冲宽度调制(PWM)逻辑输出,625ps分辨率 开关频率:49 kHz 至 625 kHz 主机和从机设备频率同步 多种节能模式 用于优化效率的自适应停滞时间补偿 低器件功耗: 100 mW(典型值) 直接并行控制电源,无需对器件执行“或”运算 精确下降电流共享 预偏置启动 反向电流保护 条件过压保护 广泛的故障检测和保护 兼容 PMBus 用于简化编程的图形用户界面(GUI) 用于编程和数据存储片上 EEPROM 采用 24 引脚、4 mm × 4 mm LFCSP 封装 工作温度范围:-40°C 至 +125°C产品详情 ADP1051 是一款带 PMBusTM 接口的先进的数字控制器,用于高密度、高效 DC-DC 功率转换。该控制器通过高速输入线路正馈实现电压模式控制,从而改善瞬态和噪声性能。ADP1051 具有 6 个可编程脉冲宽度调制(PWM)输出,可控制带有额外同步整流(SR)控制的最高效的电源拓扑。该器件具有自适应停滞时间补偿,可提高负载范围内效率,可编程轻负载工作模式配合器件的低功耗特性,则可降低系统待机功率损耗。ADP1051 集成多种特性,能够实现稳健的并行和冗余工作系统,从而满足高可应用性或并行...
发表于 02-22 12:18 ? 0次 阅读
ADP1051 用于带PMBus接口隔离式电源的数字控制器

LTC3862-1 多相电流模式升压型 DC/DC 控制器

和特点 宽 VIN 范围:8.5V 至 36V 运作 两相操作减小了输入和输出电容 固定频率、峰值电流模式控制 用于高电压 MOSFET 的 10V 栅极驱动 可调斜坡补偿增益 可调最大占空比 (高达 96%) 可调前沿消隐±1% 内部电压基准可利用一个外部电阻器来设置工作频率 (75kHz 至 500kHz)可锁相固定频率:50kHz 至 650kHz用于两相、3 相、4 相、6 相或 12 相操作的 SYNC 输入和 CLKOUT (可利用 PHASEMODE 引脚来设置)内部 10V LDO 稳压器24 引脚窄体 SSOP 封装具 0.65mm 引脚间距的 5mm x 5mm QFN 封装24 引脚耐热性能增强型 TSSOP 封装 产品详情 LTC?3862-1 是一款两相、恒定频率、电流模式升压和 SEPIC 型控制器,用于驱动 N沟道功率 MOSFET。两相操作降低了系统滤波电容和电感要求。工作频率可利用一个外部电阻器设定在 75kHz 至 500kHz 的范围内,并可采用内部 PLL 而被同步至一个外部时钟。采用 SYNC 输入、CLKOUT 输出和 PHASEMODE 控制引脚可实现多相操作,从而允许执行两相、3 相、4 相、6 相或 12 相操作。其他特点包括一个内部 10V LDO (具有用于栅极驱动器的欠压闭锁保护功能...
发表于 02-22 12:05 ? 12次 阅读
LTC3862-1 多相电流模式升压型 DC/DC 控制器

LTC3618 用于 DDR 终端的双通道、4MHz、±3A、同步降压型稳压器

和特点 DDR 电源、终端和基准高效率:达 94% 具 ±3A 输出电流能力的双通道输出 2.25V 至 5.5V 输入电压范围 ±1% 输出电压准确度 VTT 输出电压低至 0.5V 停机电流:≤1μA VTTR = VDDQIN/2,VFB2 = VTTR 可调开关频率:高达 4MHz 内部补偿或外部补偿 通道之间的 0° / 90° / 180° 可选相移 内部或外部软起动用于 VDDQ,内部软起动用于 VTT 电源良好状态输出 扁平 4mm x 4mm QFN-24 封装和 TSSOP-24 封装产品详情 LTC?3618 是一款双通道、同步降压型稳压器,采用一种电流模式、恒定频率架构。该器件提供了一款完整的 DDR 解决方案,具有一个 2.25V 至 5.5V 的输入电压范围。第一个降压型稳压器的输出提供了一个高准确度的 VDDQ 电源。一个缓冲基准可产生等于 50% VDDQIN 的 VTTR,并驱动高达 ±10mA 的负载。第二个稳压器可产生等于 VTTR 的 DDR 终端电压 (VTT)。在 1MHz 开关频率下,两个稳压器均能够提供 ±3A 的负载电流。此 IC 的工作频率可在外部设置至高达 4MHz,因而允许使用小的表面贴装型电感器。在两个通道之间可以选择 0°、90°或 180°的相移,以最大限度地减小输...
发表于 02-22 12:05 ? 25次 阅读
LTC3618 用于 DDR 终端的双通道、4MHz、±3A、同步降压型稳压器

ADM7150 800 mA、超低噪声/高 PSRR LDO

和特点 输入电压范围:4.5 V至16 V 最大输出电流:800 mA 低噪声:总积分噪声:1.0 μVRMS(100 Hz至100 KHz); 1.6 μVRMS(10 Hz至100 KHz) 10 KHz以上时的噪声频谱密度:<1.7nV√Hz 1 KHz至100 KHz的PSRR:>90 dB;1 MHz时的PSRR:>60dB (VOUT = 5V) 压差: 600 mV(VOUT = 5 V/800 mA负载) 初始精度: ±1% 在整个线路、负载与温度范围内的精度: ±2% 静态电流:IGND = 4.3 mA(空载) 低关断电流: 0.1 μA 使用10 μF陶瓷输出电容保持稳定 固定输出电压选项: 1.8 V、2.8 V、3.0 V、3.3 V和5.0 V (1.5 V至5.0 V范围内提供16种输出) 8引脚LFCSP封装和SOIC封装 产品详情 ADM7150是一款低压差线性稳压器,采用4.5 V至16 V电源供电,最大输出电流为800 mA。 这些器件采用先进的专有架构,提供高电源抑制、低噪声特性,利用一个10 μF陶瓷输出电容,便可实现出色的线路与负载瞬态响应性能。 ADM7150提供1.8 V、2.8 V、3.0 V、3.3 V和5.0 V固定输出。 16路固定输出电压的范围为1.5 V至5.0 V,可按需提供。 ADM7150稳压器的典型输出噪声为1.0 μV...
发表于 02-22 12:05 ? 30次 阅读
ADM7150 800 mA、超低噪声/高 PSRR LDO

LTC3110 2A、双向、降压-升压型 DC/DC 稳压器和充电器 / 平衡器

和特点 VCAP 工作范围:0.1V 至 5.5VVSYS 工作范围:1.71V 至 5.25V从充电模式至后备模式的自动切换准确度为 ±2% 的可编程充电输入电流限值从 125mA 至 2A±1% 后备电压准确度自动后备电容器平衡固定的 1.2MHz 开关频率突发模式 (Burst Mode?) 操作:40μA 静态电流具集电极开路输出的内置可编程通用型比较器用于指示操作方向和充电结束的集电极开路输出耐热性能增强型 TSSOP-24 封装和 4mm x 4mm QFN-24 封装 产品详情 LTC?3110 是一款具有电容器充电器和平衡器的 2A 双向降压-升压型 DC/DC 稳压器。该器件拥有很宽的 0.1V 至 5.5V 电容器 / 电池电压和 1.8V 至 5.25V 系统后备电压范围,从而使其非常适合于众多采用超级电容器或电池的后备应用。一种专有的低噪声开关算法优化了效率,且电容器 / 电池电压可高于、低于或等于系统输出电压。LTC3110 能够根据一个外部命令自主地从充电模式转换至后备模式或开关模式。引脚可选的突发模式操作可减小待机电流和改善轻负载效率,其与 1μA 的停机电流相组合,使得 LTC3110 成为后备应用的理想选择。这款器件的其他特点包括用于方向控制和充电结束的电压监控器,以及一个具有...
发表于 02-22 12:04 ? 30次 阅读
LTC3110 2A、双向、降压-升压型 DC/DC 稳压器和充电器 / 平衡器

ADP3367 +5 V固定或可调输出、低压差线性稳压器

和特点 Low Dropout: 150 mV @ 200 mALow Dropout: 300 mV @ 300 mA Low Power CMOS: 17 μA Quiescent Current Shutdown Mode: 0.2 μA Quiescent Current 300 mA Output Current Guaranteed Pin Compatible with MAX667 Stable with 10 μF Load Capacitor +2.5 V to +16.5 V Operating Range Low Battery Detector Fixed +5 V or Adjustable Output High Accuracy: ±2% Dropout Detector Output Low Thermal Resistance Package ESD > 6000 V产品详情 ADP3367是一款低压差精密稳压器,可以提供最大300 mA的输出电流。无附加外部元件时,它可以用来提供一个+5 V固定输出;使用两个外部电阻时,可用来提供+1.3 V至+16 V范围内的可调输出。固定或可调工作模式可以通过SET输入选择。该器件的静态电流低至17 μA,并且具有待机或关断模式(0.2 μA),因而特别适合电池供电系统。供应100 μA电流时,压差仅为15 mV,因此该器件能以极小的动态余量工作,从而延长电池的使用寿命。输出电流更高时,压差仍然很低,供应200 mA时压差仅增大至150 mV。输入电压范围很宽,为2.5 V至16.5 V。其它特...
发表于 02-22 12:04 ? 33次 阅读
ADP3367 +5 V固定或可调输出、低压差线性稳压器

ADM7172 6.5 V、2 A、超低噪声、高PSRR、快速瞬变响应CMOS LDO

和特点 输入电压范围: 2.3 V至6.5 V 最大负载电流: 2 A 低噪声: 5 μV rms,与输出电压无关(100 Hz至100 kHz) 快速瞬态响应: 1.5 μs(1 mA至1.5 A负载阶跃) PSRR:60 dB (100 kHz) 低压差: 172 mV(2 A负载,VOUT = 3 V) 初始精度: -0.5%(最小值),+1%(最大值) 在整个线路、负载与温度范围内的精度:±1.5% 静态电流:IGND = 0.7 mA(空载) 低关断电流: 0.25 μA(VIN = 5 V时) 使用小型4.7 μF陶瓷输出电容保持稳定 欲了解更多特性,请参考数据手册 产品详情 ADM7172是一款CMOS、低压差(LDO)线性稳压器,采用2.3 V至6.5 V电源供电,最大输出电流为2 A。 这款高输出电流LDO适用于调节6 V至1.2 V供电的高性能模拟和混合信号电路。 该器件采用先进的专有架构,提供高电源抑制、低噪声特性,仅需一个4.7 μF小型陶瓷输出电容,便可实现出色的线路与负载瞬态响应性能。 对于1 mA至1.5 A负载阶跃而言,负载瞬态响应通常为1.5 μs。ADM7172提供17种固定输出电压选项。 现有库存提供下列电压版本: 1.3 V、1.8 V、2.5 V、3.0 V、3.3 V、4.2 V和5.0 V。根据特殊要求,还可提供下列电...
发表于 02-22 12:04 ? 53次 阅读
ADM7172 6.5 V、2 A、超低噪声、高PSRR、快速瞬变响应CMOS LDO

LTC3355 具集成型 SCAP 充电器和后备稳压器的 20V 1A 降压型 DC/DC 系统 IC

和特点 VIN 电压范围:3V 至 20VVOUT 电压范围:2.7V 至 5V1A 电流模式降压主稳压器采用单个超级电容器向 5A 升压型后备稳压器供电升压型稳压器可在低至 0.5V 的电压条件下运作,以最大限度地利用超级电容器的储能可编程超级电容器充电电流至 1A,并具过压保护功能充电器可支持单节 CC/CV 电池充电可编程 VIN 电流限值可编程升压电流限值VIN 电源故障指示器VCAP 电源良好指示器VOUT 上电复位输出紧凑型 20 引脚 4mm x 4mm QFN 封装 产品详情 LTC?3355 是一款完整的输入电源中断凌驾 DC/DC 系统。该器件可在向 VOUT 输送负载电流的同时给一个超级电容器充电,并在 VIN 电源缺失的情况下使用来自超级电容器的能量以提供连续的 VOUT 后备电源。LTC3355 包含一个异步、恒定频率、电流模式、单片 1A 降压型开关稳压器,以采用一个高达 20V 的输入电源来提供 2.7V 至 5V 的稳定输出电压。一个 1A 可编程恒定电流 / 恒定电压 (CC/CV) 线性充电器负责从 VOUT 给超级电容器充电。当 VIN 电源降至低于 PFI 门限时,该器件的恒定频率、异步、电流模式 5A 升压型开关稳压器将从超级电容器向 VOUT ...
发表于 02-22 12:04 ? 34次 阅读
LTC3355 具集成型 SCAP 充电器和后备稳压器的 20V 1A 降压型 DC/DC 系统 IC

LTC1682 具低噪声线性稳压器的倍压器充电泵

和特点 低输出噪声:60μVRMS (100kHz BW)可调或固定升压输出可调输出电压范围:2.5V 至 5.5V固定输出电压:3.3V、5V宽输入电压范围:1.8V 至 4.4V采用小的陶瓷电容器无需电感器输出电流高达 50mA550kHz 开关频率低工作电流:150μA低停机电流:1μA内部热停机和电流限制功能电路采用 8 引脚 MSOP 封装和 SO 封装 产品详情 LTC?1682 / LTC1682-3.3 / LTC1682-5 是具有一个内部低噪声、低压差 (LDO) 线性稳压器的倍压器充电泵。这些器件专为提供一个用于给那些对噪声敏感的器件 (例如:无线应用中的高频 VCO) 供电的低噪声升压电源电压而设计。一个内部倍压器充电泵负责把一个 1.8V 至 4.4V 输入转换为一个升压输出,而内部 LDO 稳压器则将该升压电压转换为一个低噪声稳定输出。可调版本允许用户通过连接至 FB 引脚的外部电阻器来设定 VOUT。该稳压器能够提供高达 50mA 的输出电流。停机模式可把电源电流减小至 < 5μA,通过停用稳压器把负载从 VIN 上拿掉,并通过一个 100Ω 开关将 VOUT 放电至地。LTC1682 LDO 稳压器可在输出端上仅采用 2μF 电容的情况下保持稳定。可以使用小的陶瓷电容器,从而...
发表于 02-22 12:04 ? 21次 阅读
LTC1682 具低噪声线性稳压器的倍压器充电泵

音频系统性能是否高,这两个器件很关键

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广芯电子推出低压差线性稳压器和小封装LDO

随着电子信息行业对LDO需求不断提高,广芯电子为满足市场的需求,在原有得到市场认可的线性稳压器系列基....
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瑞萨电子用电源链串联起美好生活,不断改善着人们的工作和生活方式

作为一种易于设计的紧凑型解决方案,ISL8203M采用散热增强型QFN封装(9mm x 6.5mm ....
的头像 瑞萨电子 发表于 01-29 10:46 ? 3849次 阅读
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AMS1117低压差三端稳压器的数据手册免费下载

AMS1117-ADJ和AMS1117-1.2、-1.5、-1.8、-2.5、-2.85、-3.3和....
发表于 01-29 08:00 ? 136次 阅读
AMS1117低压差三端稳压器的数据手册免费下载

磁珠和电感在解决EMI和EMC方面有着怎样的作用

磁珠可等效成一个电感,但这个等效电感与电感线圈是有区别的,磁珠与电感线圈的最大区别就是,电感线圈有分....
发表于 01-28 14:50 ? 407次 阅读
磁珠和电感在解决EMI和EMC方面有着怎样的作用

宽输入范围和高输出电流单片式解决方案

针对特定的应用,只需采用两个外部组件(VC 引脚上的一个电阻器和一个电容器)以优化 LT8646S ....
的头像 电机控制设计加油站 发表于 01-23 17:26 ? 1078次 阅读
宽输入范围和高输出电流单片式解决方案

MP4560高频降压开关稳压器的数据手册免费下载

MP4560是一种集成内部高压侧功率MOSFET的高频降压开关稳压器。它提供2A输出电流模式控制,快....
发表于 01-23 08:00 ? 98次 阅读
MP4560高频降压开关稳压器的数据手册免费下载

贴片电感作用

贴片电感是用绝缘导线绕制而成的磁性感应元件;属于常用的被动元件之一的电感元件。
的头像 新葡萄京67690 发表于 01-19 15:02 ? 785次 阅读
贴片电感作用

贴片电感识别方法

要想知道贴片电感识别方法,先了解一下贴片电感的基本特性。贴片电感具有小型化,高品质,高能量储存和低电....
的头像 新葡萄京67690 发表于 01-19 14:55 ? 1058次 阅读
贴片电感识别方法

贴片电感单位换算

贴片电感,在电路中,当电流流过电感的磁芯时,电感的旁边会产生电磁场,电流的大小就是电感电磁场的大小。....
的头像 新葡萄京67690 发表于 01-19 14:14 ? 877次 阅读
贴片电感单位换算