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电流限制(Current Limit)当检测电阻 Rs(VIN 到 SENSE)两端的电压达到 55mV 时,电流限制阈值被触发。在电流限制状态下,GATE 引脚的电压被控制,以限制 MOSFET Q1 中的电流。当电流限制电路激活时,故障定时器也开始工作。如果在故障超时结束前,负载电流降至电流限制阈值以下,LM5069 将恢复正常工作。为确保正常工作,Rs 电阻的值不得超过 100mΩ。断路器(Circuit Breaker)如果负载电流迅速上升(例如负载短路),在电流限制控制环路响应之前,检测电阻 Rs 中的电流可能会超过电流限制阈值。如果电流超过电流限制阈值的两倍(即 105mV/Rs),Q1 将通过 GATE 引脚的 230mA 下拉电流迅速关闭,同时开始故障超时计时。当 Rs 两端电压降至 105mV 以下时,GATE 引脚的 230mA 下拉电流关闭,Q1 的栅极电压将由电流限制或功率限制功能决定。如果在电流限制或功率限制条件解除之前,TIMER 引脚电压达到 4V,Q1 将通过 GATE 引脚的 2mA 下拉电流关闭。功率限制(Power Limit)LM5069 的一个重要特性是 MOSFET 功率限制功能。该功能可用于将 MOSFET Q1 的最大功耗保持在其安全工作区(SOA)额定值内。LM5069 通过监测 Q1 的漏源电压(SENSE 到 OUT)和通过检测电阻(VIN 到 SENSE)的漏电流来计算其功耗。电流与电压的乘积将与通过 PWR 引脚电阻设定的功率限制阈值进行比较。如果功耗达到限制阈值,GATE 电压将被调节,以减少 Q1 中的电流。当功率限制电路激活时,故障定时器也开始工作。欠压锁定(UVLO)当输入电源电压(Vsys)处于可编程的欠压锁定(UVLO)和过压锁定(OVLO)设定范围内时,串联 MOSFET(Q1)被启用。通常,UVLO ...
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2025/10/27 10:09:44
定义TPS22995H-Q1 是一款单通道负载开关,包含 19mΩN 沟道 MOSFET,可在 0.8V 至 5.5V 的输入电压范围内运行,支持的连续电流上限为 3A。该开关由可与低压 GPIO 信号直接连接的开关输入(ON) 控制。TPS22995H-Q1 在开关关闭时具有快速输出放电功能,可将输出电压拉低至已知 0V 状态。此外,该器件还提供可调节上升功能,旨在限制具有高容性负载的浪涌电流。TPS22995H-Q1 的引脚可耐受高湿度条件,这意味着,无论哪个引脚与 GND 或电源之间发生 100kΩ 短路,该器件都能正常运行。时序引脚 (RT) 受高湿度影响时,预计时序保持在 +/-20% 范围内。TPS22995H-Q1 采用 2.8mm × 2.9mm 6 引脚 SOT 封装,间距为 0.5mm。该器件在自然通风环境下的额定运行温度范围为 –40°C 至 +125°C。特征• 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:– 温度等级 1: – 40 ° C 至 125 ° C 、 T A• 输入电压范围 (VIN):0.8V 至 5.5V• 偏置电压 (VBIAS): 1.5V 至 5.5V• 最大持续电流:3A• 导通电阻 (RON):19mΩ(典型值)• 通过外部电阻器实现可调压摆率控制• 快速输出放电 (QOD):100Ω(典型值)• 热关断• 耐湿引脚:– 100kΩ 接地短路– 100kΩ 电源短路• ON 引脚智能下拉电阻 (RPD,ON):• – ON ≥ VIH (ION):25nA(最大值)– ON ≤ VIL(RPD,ON):500kΩ(典型值)• 低功耗:– 导通状态 (IQ):10µA(典型值)– 关闭状态 (ISD):0.1µA(典型值)应用• 信息娱乐系统• 仪表组•...
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2025/10/27 10:00:53
问:德州仪器OPA690运算放大器如何优化电阻值?答:由于 OPA690 是一个单位增益稳定的电压反馈运算放大器,因此可以使用较宽范围的电阻值作为反馈电阻和增益设定电阻。对这些值的主要限制来自于动态范围(噪声和失真)以及寄生电容的考虑。对于非反相单位增益跟随器应用,反馈连接必须使用一个 25Ω 的电阻,而不能直接短路。这样可以隔离反相输入端的电容与输出引脚之间的耦合,从而改善频率响应的平坦性。通常,在增益 G > 1 的应用中,反馈电阻的值应保持在 200Ω 到 1.5kΩ 之间。低于 200Ω 时,反馈网络会对输出端造成额外负载,从而可能降低 OPA690 的谐波失真性能;高于 1.5kΩ 时,反馈电阻上典型的寄生电容(约 0.2pF)可能会在放大器响应中引入意外的带宽限制。一个实用的经验法则是:将 Rf 和 Rg 的并联组合(见图36)控制在约 300Ω 以内。该并联阻抗 Rf || Rg 会与反相输入端的电容相互作用,在反馈网络中引入一个额外的极点,从而在前向响应中形成一个零点。假设反相节点上的总寄生电容为 2pF,保持 Rf || Rg < 300Ω 可以将该极点频率保持在 250MHz 以上。单独来看,这一约束意味着在高增益情况下,反馈电阻 Rf 可以增大到几千欧姆。这是可以接受的,只要由 Rf 和其并联寄生电容所形成的极点频率保持在所关注频率范围之外即可。
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2025/10/27 9:57:37
由于 OPA690 是一款通用型宽带电压反馈运算放大器,设计者可以使用所有常见的运放应用电路。反相操作是较常见的需求之一,并且具有多项性能优势。图38展示了一个典型的反相配置,其中保留了图36中的输入/输出阻抗和信号增益,但以反相电路形式实现。在反相配置中,有三个关键设计注意事项:增益电阻(Rg)成为信号通道输入阻抗的一部分。如果希望实现输入阻抗匹配(在信号通过电缆、双绞线、长PCB走线或其他传输线导体传输时非常有利),可以将 Rg 设置为所需的终端阻抗值,并通过调整 Rf 来获得所需的增益。这是最简单的方法,能够实现最佳的带宽和噪声性能。然而,在较低反相增益下,所得到的反馈电阻值可能会对放大器输出构成显著负载。例如,对于反相增益为2的情况,若将 Rg 设置为50Ω以实现输入匹配,就不再需要 Rm,但需要选用100Ω的反馈电阻。这样做的一个有趣优势是,当源阻抗为50Ω时,噪声增益变为2——与前一节中考虑的非反相电路相同。然而,此时放大器输出端将看到100Ω的反馈电阻与外部负载并联。一般来说,反馈电阻应限制在200Ω至1.5kΩ之间。在这种情况下,更好的做法是如图38所示,增大 Rf 和 Rg 的值,然后通过一个接地的第三个电阻(Rm)来实现输入阻抗匹配。总的输入阻抗就是 Rg 和 Rm 的并联组合。第二个重要考虑因素,在前一段中已提及,是信号源阻抗会成为噪声增益公式的一部分,并影响带宽。对于图38中的示例,Rm 值与外部的50Ω源阻抗并联,形成一个等效驱动阻抗为:50Ω || 67Ω = 28.6Ω这个阻抗在与 Rg 串联后用于计算噪声增益(NG)。因此,图38中的最终噪声增益为2.8,而如果能像前面讨论的那样去掉 Rm,则噪声增益仅为2。因此,图38中增益为 ±2 的电路带宽略低于图36中增益为2的电路。第三个在反相放大器设计中的重要考虑因素,是设置非反相输入端...
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2025/10/27 9:51:49
用于电压反馈运算放大器的典型差分输入级通常设计为将固定偏置电流导向补偿电容,从而限制了可实现的最大压摆率。OPA690采用了一种新型输入级结构,将跨导元件置于两个输入缓冲器之间,利用它们的输出电流作为前向信号。图36展示了直流耦合、增益为2、双电源供电的电路配置,该配置用作±5V电源下的典型特性测试基础。为了测试目的,输入阻抗通过一个接地电阻设置为50Ω,输出阻抗则通过一个串联输出电阻设置为50Ω。规格中所报告的电压摆幅是直接在输入和输出引脚上测得的,而输出功率(以dBm为单位)则是在匹配的50Ω负载下测得的。对于图36中的电路,总的有效负载为100Ω并联804Ω。禁用控制引脚通常保持开路,以确保放大器正常工作。图36中还包括两个可选元件:一个是串联在非反相输入端的附加电阻(175Ω),与信号源向后看的25Ω直流源阻抗结合,构成一个输入偏置电流抵消电阻,使其与反相输入端所看到的200Ω源阻抗相匹配。除了常见的电源去耦电容接地外,还在两个电源引脚之间加入了一个0.1μF的电容。在实际印刷电路板(PCB)布局中,这个可选的附加电容通常可以将二次谐波失真性能改善3dB至6dB。图37展示了交流耦合、增益为2、单电源供电的电路配置,该配置用作5V电源下的典型特性测试基础。尽管OPA690不是轨到轨(rail-to-rail)设计,但与其他超宽带电压反馈运算放大器相比,它对输入和输出电压的余量要求非常小。在单5V供电下,它可以实现3Vpp的输出摆幅,并保持超过150MHz的带宽。宽带单电源操作的关键要求是保持输入和输出信号摆幅在输入端和输出端的可用电压范围内。图37中的电路通过一个简单的电阻分压器从5V电源建立输入中点偏置(两个698Ω电阻)。输入信号然后通过交流耦合方式接入这个中点电压偏置。输入电压可以在距离任一电源引脚1.5V的范围内摆动,从而提供一个以电源中点为中心、...
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2025/10/27 9:45:28
定义OPA690器件在单位增益稳定、电压反馈运算放大器方面迈出了重要一步。一种新的内部架构提供了以前仅在宽带电流反馈运算放大器中发现的转换速率和全功率带宽。新的输出级架构以最小的净空要求提供高电流。这些因素结合在一起,实现了单电源运行。使用单个5V电源,OPA690可以提供1V到4V的输出摆动,驱动电流超过150mA,带宽为150MHz。这种功能组合使OPA690成为理想的RGB线路驱动器或单电源模数转换器(ADC)输入驱动器。OPA690的5.5mA低电源电流在25°C时精确调整。这种微调以及低温漂移使最大电源电流低于竞争产品。使用可选的禁用控制引脚可以进一步降低系统功率。保持此禁用引脚打开或保持高电平,OPA690正常工作。如果拉低,OPA690电源电流降至100µA以下,同时输出进入高阻抗状态。此功能可用于节能。特征•灵活的供应范围:-5V至12V单电源–±2.5V至±5V双电源•单位增益稳定:500 MHz(G=1)•高输出电流:190mA•输出电压摆动:±4 V•高转换速率:1800 V/µs•低电源电流:5.5mA•低禁用电流:100µA•宽带5V操作:220 MHz(G=2)应用•视频线路驱动器•xDSL线路驱动器和接收器•高速成像通道•ADC缓冲器•便携式仪器•跨阻抗放大器•有源滤波器
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2025/10/27 9:39:38
定义HMC973LP3E是一种吸收式电压可变衰减器(VVA),工作频率为0.5至6 GHz,在必须使用模拟直流控制信号来控制26 dB幅度范围内的射频信号电平的设计中非常理想。它具有由模拟电压Vctrl控制的分流型衰减器。与其他基于GaAs FET的VVA不同,HMC973LP3E在整个控制范围内表现出+35 dBm输入IP3的出色线性。HMC973LP3E是一种单向器件,当RF输入信号施加到RFIN封装引线时,可实现最佳线性性能。HMC973LP3E采用符合RoHS标准的3x3mm QFN无引线封装。特征出色的线性度:+35 dBm输入IP3宽衰减范围:26dB单正电压控制:0至+5V吸收拓扑16引脚3x3mm SMT封装:9mm²应用•点对点无线电•蜂窝/3G和WiMAX/4G基础设施•测试仪器•微波传感器•军事、ECM和雷达
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2025/10/24 10:30:22
定义:PE43610是pSemi一款50Ω、HaRP™技术增强型6位RF数字步进衰减器(DSA),支持9 kHz至13 GHz的宽频率范围。PE43610具有故障安全衰减状态转换功能,支持1.8V控制电压和可选的VSS_EXT旁路模式,以提高杂散性能,使该设备成为测试和测量、点对点通信系统和甚小孔径终端(VSAT)的理想选择。PE43610提供了一个集成的数字控制接口,支持衰减的串行可寻址和并行编程。PE43610的衰减范围为31.5 dB,步长为0.5 dB和1 dB。它能够在13 GHz内保持0.5 dB和1 dB的单调性。此外,如果射频端口上存在0 VDC,则不需要外部隔直电容器。特征•支持9 kHz至13 GHz的宽带•Glitch安全衰减状态转换•灵活的衰减步长为0.5 dB和1 dB,最高可达31.5 dB•+105°C工作温度•具有串行寻址能力的并行和串行编程接口•1 kV的高HBM ESD•封装:24引脚4×4mm LGA应用•测试和测量(T&M)•点对点通信系统•甚小口径终端(VSAT)
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2025/10/24 10:22:36
TI(德州仪器)SN74AHC595设备包含一个8位串行输入、并行输出移位寄存器,该寄存器为8位D型存储寄存器供电。存储寄存器具有并行的3态输出。为移位寄存器和存储寄存器提供单独的时钟。移位寄存器有一个直接覆盖清除(SRCLR)输入、一个串行(SER)输入和一个用于级联的串行输出。当输出启用(OE)输入为高时,除QH′外的所有输出都处于高阻抗状态。特征工作范围:2V至5.5V Vcc8位串行输入、并行输出移位根据JESD 78 II级标准,闭锁性能超过100毫安ESD保护超过JESD 22-2000-V人体模型(A114-A)-200-V机器型号(A115-A)-1000V充电设备型号(C101)应用网络交换机电力基础设施LED显示器服务器
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2025/10/24 10:18:41
定义VNA-28B+是Mini-Circuits一款提供高动态范围的宽带放大器。它采用8引脚5X6 mm MCLP封装,封装面积与SOIC-8引脚封装兼容。VNA-28B+采用PHEMT技术制造。它在RF-in和RF-OUT端口内置了直流块,并配有单独的直流焊盘,无需偏置三通。特征•2.8V和5V操作•无需外部偏置电路•射频输入和输出端的内部直流阻断•高指向性,典型值为16-23dB。•宽带,0.5至2.5 GHz•低噪声系数,典型值为3.0 dB。•输出功率,典型值高达+11.4 dBm。1.5 GHz•VNA-28A+的潜在替代品,见(AN-60-089)•成本低应用•缓冲放大器•蜂窝•PCN
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2025/10/24 10:13:52
Mini-Circuits的ZSW2-63DR+是50Ω 高功率SPDT RF开关专为自动测试设备应用而设计,覆盖5至6000 MHz的宽频范围,具有低插入损耗和高线性度。ZSW2-63DR+采用单引脚控制,在+2.3 V至+4.8 V的单一电源电压下运行。该开关装在坚固、紧凑的铝合金外壳(2.00 x 1.5 x 0.6英寸)中,射频端口有3个SMA-F连接器,还有一个用于直流电源和控制信号的9针D-sub连接器。特征•宽带,5至6000 MHz•高功率+36 dBm•高线性,IP3+73dBm@850兆赫•低损耗,高达6 GHz时为1.1 dB应用•实验室•仪器仪表•自动测试设备(ATE)•防御
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2025/10/24 10:08:52
ADL5513是一款解调对数放大器,能够精确地将射频(RF)输入信号转换为相应的分贝标度输出。ADL5513在级联放大器链路采用渐进压缩技术,链路每一级都配备一个检波器单元。ADL5513可用于测量或控制器模式。对于高于4 GHz的信号,ADL5513能保持精确的对数一致性。输入动态范围的典型值为80 dB (阻抗: 50 Ω),误差小于±3 dB。如何扩展 ADL5513 的动态范围?ADL5513的动态范围可以通过添加一个独立的 VGA(可变增益放大器) 来扩展,该 VGA 的增益控制输入直接来自 VOUT。这样可以利用 VGA 的增益控制范围来扩展整体动态范围。为了保持整体测量的线性,VGA 必须提供 线性分贝(linear-in-dB,指数)增益控制功能。也就是说,VGA 的增益必须随着其增益偏置电压的增加而减小,且变化方式应与 ADL5513 一致。或者,也可以使用一个带有适当电平移位的反相运算放大器。选择一款只需 单 5.0V 供电、并能提供 单端输出 的 VGA 会比较方便。AD8368 满足所有这些条件。图 46 显示了相关电路图。通过使用 AD8368 的 反向增益模式(MODE 引脚接地),其增益将以每分贝 37.5 mV 的斜率下降,在增益控制电压(VGAIN)为 1.0 V 时,最小增益为 -12 dB。AD8368 所需的 VGAIN 电压是 ADL5513 输出电压的 50%。为了实现这个比例,需要在 ADL5513 的输出端添加一个 电压分压器。在 ADL5513 输出电压的 1.5 V 范围内,AD8368 的增益变化为:(0.5 × 1.5 V) ÷ (37.5 mV/dB) = 20 dB结合 ADL5513 本身在 120 MHz 下的 75 dB 增益范围,这样在 VOUT 变化 1.5 V 的情况下,整...
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2025/10/23 11:26:32
内置自测试(BIST)与输出测试AD9284包含一个内置自测试功能,旨在验证每个通道的完整性,并便于板级调试。该功能包括一个内置自测试(BIST),用于验证 AD9284 数字数据路径的完整性。同时还提供多种输出测试选项,可在 AD9284 的输出端生成可预期的数据值。内置自测试(BIST)BIST 是对所选 AD9284 信号路径中数字部分的全面测试。建议在复位后执行 BIST,以确保芯片处于已知状态。在 BIST 过程中,来自内部伪随机噪声(PN)源的数据会被驱动通过两个通道的数字数据路径,从 ADC 模块的输出开始。在数据路径的输出端,CRC 逻辑会根据数据计算一个“签名”。BIST 序列运行 512 个周期后停止。测试完成后,BIST 会将计算出的签名与预设值进行比较。如果签名匹配,BIST 将设置寄存器 Ox0E 的 Bit 0,表示测试通过。如果测试失败,Bit 0 将被清除。在此测试期间,输出是连接的,因此可以观察到 PN 序列的运行。要将 BIST 启动,需向寄存器 Ox0E 写入值 0x05。这会启用寄存器 Ox0E 的 Bit 0(BIST 使能)并重置 PN 序列生成器(Bit 2,BIST 初始化)。BIST 完成后,Bit 0 会自动清除。如果 PN 序列未重置,签名计算结果将不等于预定值,此时用户需通过验证输出数据来判断结果。输出测试模式输出测试选项详见地址为 Ox0D 的表 12。当启用某个输出测试模式时,ADC 的模拟部分会与数字后端模块断开连接,测试图案将通过输出格式化模块运行。某些测试图案会受输出格式化的影响,而另一些则不会。PN 序列测试中的 PN 生成器可以通过设置寄存器 Ox0D 的 Bit 4 或 Bit 5 来重置。这些测试可以在有或没有模拟信号的情况下进行(如果有模拟信号,将被忽略),但都需要一个编码时钟。
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2025/10/23 11:21:27
定义AD9284是一款双通道8位单芯片采样模数转换器(ADC),支持同步工作模式,专门针对低成本、低功耗和易用性进行了优化。各ADC的转换速率高达250 MSPS,动态性能卓越。该ADC要求采用1.8 V单电源供电及编码时钟信号,以便充分发挥其工作性能。许多应用都无需外部基准源器件。数字输出兼容LVDS。AD9284采用48引脚无铅LFCSP封装,额定温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。特征单路1.8V电源操作信噪比:在250 MSPS下,200 MHz输入时为49.3 dBFSSFDR:200 MHz输入和250 MSPS时为65 dBc低功耗:250 MSPS时为314 mW片上参考和跟踪保持每个通道的1.2 V p-p模拟输入范围500 MHz带宽的差分输入LVDS兼容数字输出DNL:±0.2磅/秒串行端口控制选项偏移二进制、格雷码或二进制补码数据格式可选时钟占空比稳定器内置可选择的数字测试模式生成引脚可编程断电功能提供48导联LFCSP应用通信分集无线电系统I/Q解调系统电池供电仪器手持式示波器低成本数字示波器OTS:光纤视频引脚配置图
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2025/10/23 11:14:08
定义TMC2160是一款具有SPI接口的大功率步进电机驱动器IC。步进电机驱动器,具有简单的Step/Dir接口。使用外部晶体管,可以实现高动态、高扭矩的驱动。基于Trinamic先进的SpreadCycle和StealthChop斩波器,该驱动器可确保绝对无噪音的操作,同时具有最高的效率和最佳的电机扭矩。高集成度、高能效和小尺寸使小型化和可扩展的系统成为经济高效的解决方案。完全兼容的TMC5160提供了一个额外的运动控制器,使步进电机控制更加容易。功能和优点线圈电流高达20A的2相步进电机(外部MOSFET)带有微步插值MicroPlyer™的步进/方向接口电压范围8…60V DCSPI接口最高分辨率每完整步256微步StealthChop2™实现安静操作和平稳运动中频谐振的谐振阻尼SpreadCycle™高动态电机控制斩波器DcStep™负载相关速度控制StallGuard2™高精度无传感器电机负载检测CoolStep™电流控制,节能高达75%被动制动和空转模式全面保护和诊断紧凑型尺寸7x7mm²(机身)TQFP48包装常见应用机器人与工业驱动纺织品、缝纫机包装机工厂和实验室自动化高速3D打印机液体处理医学的办公自动化中国中央电视台ATM、现金回收机泵和阀门
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2025/10/23 11:07:04
操作说明LT8471包含两个主通道,每个通道配有一个2A的功率开关。此外,还集成了一个Skyhook通道,配有一个500mA的功率开关,用于在主通道进行降压转换时提供支持。当E1(或E2)接地时,Vin与E1(或Vin2与E2)之间的最大电压为40V,适用于升压(boost)、SEPIC、反激(flyback)和双电感反相(dual-inductorinverting)拓扑结构。当E1(或E2)允许切换时(如降压(buck)、ZETA和单电感反相拓扑),Vin1与E1(或Vin2与E2)之间的最大允许电压为60V。主通道两个主通道(通道1和通道2)可独立配置为升压、降压、SEPIC、ZETA、反激或反相DC/DC转换器,以适应不同应用需求。两个通道均采用恒定频率、电流模式控制方案,以实现良好的线路和负载调节(详见框图)。通道1的时钟与内部振荡器或SYNC引脚同步(如SYNC有信号)。为减少瞬态开关尖峰,通道2的时钟与通道1的时钟相差约180°。在每个时钟相位开始时,SR锁存器(SR11/SR12)被置位,打开相应通道的内部功率开关(Q1/Q2)。放大器(A41/A42)和比较器(A31/A32)监测流经功率开关的电流,当电流达到由VC1/VC2引脚电压设定的阈值时,开关关闭。误差放大器通过连接至FB1/FB2引脚的外部电阻分压器检测输出电压,并调节VC1/VC2电压。如果误差放大器输出(VC1/VC2)升高,则输出电流增加;反之则减少。VC1/VC2电压的内部钳位功能可实现电流限制。两个主通道均配有电源良好(PowerGood)比较器,当相应FB引脚电压达到设定值的92.5%时触发。PG1和PG2输出由开漏N沟道MOSFET驱动,当相应输出处于稳压状态时,MOSFET关闭,允许外部电阻将PG1/PG2引脚拉高。PG1和PG2引脚状态仅在相应通道启用且Vin1高于2...
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2025/10/23 10:58:04
定义LT8471是一款双通道 PWM DC/DC 转换器,其包含两个内部 2A、50V 开关和一个额外的 500mA 开关以简化降压和负输出转换。每个 2A 通道可独立地配置为一个降压、升压、SEPIC、反激式或负输出转换器。LT8471 能够采用单个输入电压轨产生正输出和负输出,因而非常适合于许多局部电源设计。LT8471 具有一个可调振荡器,该振荡器由一个布设在 RT 引脚和地之间的电阻器来设定。此外,LT8471 还可同步至一个外部时钟。该器件的自由运行或同步开关频率范围可设定在 100kHz 至 2MHz 之间。该器件集成了诸如频率折返、软起动和电源良好等其他特性。LT8471 采用 20 引脚 TSSOP 封装和 28 引脚 (4mm x 5mm) QFN 封装。特征• 两个 2A 和一个 500mA、50V 内部电源开关通道• 2A 主通道可以是降压、升压、SEPIC、ZETA、反激式或负输出 DC/DC 转换器• 500mA Skyhook 通道可高效地产生提升的输入电压• 宽输入电压范围:2.6V 至 50V• UVLO 和 OVLO 可在 OV/UV 引脚上进行设置• 软起动可针对每个通道进行编程• 固定频率 PWM (由 RT 引脚设定或同步至外部时钟)• 反相开关操作可降低输入纹波• 20 引脚 TSSOP 封装和 28 引脚 QFN 封装应用信号链双轨电源。降压/降压、降压/升压、升压/升压、增压/逆变、逆变/逆变、降压/逆变引脚配置图
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2025/10/23 10:50:14
LTC3130 / LTC3130-1 是一款仅 1.6 µA 静态电流的单片、电流模式、升降压(buck-boost)DC/DC 转换器。输入电压范围极宽:0.6 V(启动需 2.4 V)至 25 V,可为负载提供高达 600 mA 的输出电流。LTC3130 通过 FB 引脚可在 1 V ~ 25 V 之间任意设定输出电压;LTC3130-1 则利用两个数字引脚在四个固定输出电压中任选其一。芯片集成低 R的 N 沟道功率开关,简化外围并最大化效率。专有的开关控制算法使转换器在输入电压高于、低于或等于输出电压时均能保持稳压,且升降模式切换无缝、无瞬变、无次谐波,特别适合噪声敏感应用。器件固定 1.2 MHz 开关频率,兼顾小尺寸与高效率;电流模式控制带来固有的输入线电压抑制、简易补偿和快速负载瞬态响应。此外,LTC3130 / LTC3130-1 提供:带滞回的精准 RUN 比较器门限,用户可设定启动/关断的输入电压阈值;可编程 MPPC(最大功率点控制)功能,防止负载过重时将输入电压拉低到设定点以下,便于从光伏等非理想电源提取最大功率。凭借宽电压范围、1.6 µA Burst Mode 电流及高度集成,该系列适用于多种应用场合。PWM 模式工作(PWM MODE OPERATION)若 MODE 引脚置高(或负载电流足够大,即使 MODE 为低也强制 PWM 模式),LTC3130 / LTC3130-1 以固定 1.2 MHz 频率、内部补偿的平均电流模式环路工作。PWM 模式可:最小化输出电压纹波;提供低噪声开关频谱;在所有升降压模式下实现无缝切换,平均电感电流、电感纹波电流和环路传递函数均无断续,从而提升效率、改善环路稳定性并降低纹波。图 1 所示功率级由四颗 N 沟道 DMOS 开关及其栅极驱动组成。在 PWM 模式下,无论输入输出电压如何,...
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2025/10/22 10:30:24
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