ADN8830ACPZ-REEL7热电冷却器控制器
2022/3/18 14:27:00
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ADN8830是一款单芯片控制器,用于驱动热电冷却器(TEC),使电信设备中所用的激光二极管或无源器件的温度保持稳定。TEC电压具有极强的可编程性,并提供TEC和ADN8830的SPICE模型。
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2026-08-31
在正常操作中,开关周期由来自电感器谷值电流比较器(框图中的ICMP)的信号启动。顶部功率MOSFET被接通,并且接通时间控制器中的定时器同时启动。导通时间控制器根据方框图所示的公式,根据所需的开关频率fO和降压比VON/VIN计算正确的导通时间(以tON(MIN)为准)。在典型应用中,VON引脚应连接到输出电压VOUT。当定时器到期时,顶部功率MOSFET关闭,底部功率MOSFET打开,直到电流比较器(ICMP)跳闸,重新启动定时器并启动下一个循环。通过感测底部功率MOSFET的SW和PGND节点两端的电压降来监测电感器电流。ITH节点处的电压设置与电感器谷值电流相对应的ICMP比较器阈值。误差放大器(EA)通过将内部0.6V参考电压与从输出电压导出的反馈信号VFB进行比较来调整ITH电压。例如,如果负载电流增加,输出电压将相对于0.6V参考值降低。ITH电压将上升,直到平均电感器电流增加以匹配负载电流。在低负载电流下,电感器电流可能降至零或变为负值。如果LTC3646配置为突发模式操作,则电流反转比较器(IREV)会检测到这种电感器电流状况,然后关闭底部功率MOSFET并将该部分置于低静态电流睡眠状态,从而在低负载电流下实现不连续操作并提高效率。两个功率MOSFET将保持关断状态,部件处于睡眠状态,输出电容器提供负载电流,直到ITH电压上升到足以启动另一个循环。通过将MODE/SYNC引脚接地,将LTC3646置于强制连续模式,禁用不连续操作。在强制连续模式操作期间,无论输出负载电流如何,都会发生同步操作,并且允许电感器电流谷值变为负值。工作频率由RT电阻器的值决定,该电阻器对内部振荡器的电流进行编程。内部锁相环根据电气特性表中所示的tON和tOFF时间限制,调整开关调节器的导通时间,使开关频率与编程频率相匹配。或者,RT引脚可以连接到INTVCC引脚,这会导致内部振荡器...
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2026-08-31
LTC3646是一种高效降压DC/DC转换器,具有内部高压侧和同步功率FET。在无负载的突发模式操作中,它仅消耗140μA的典型直流电源电流,同时保持输出电压调节。LTC3646可以提供高达1A的负载,其突发模式操作、集成电源开关和低静态电流的组合在广泛的负载电流范围内提供了高效率。或者,它可以在波纹敏感应用中以强制连续模式使用。LTC3646具有4.0V至40V的宽输入范围,其获得专利的受控导通时间架构和0.6V参考电压允许大的降压比,而没有输出过电压的风险。频率可以通过编程电阻器设置在200kHz和3.0MHz之间,也可以与外部时钟同步。内部软启动、短路保护和额定电压使LTC3646成为高压应用的理想坚固部件。特性宽输入电压范围:4.0V至40V1A保证输出电流高效:高达95%宽输出电压范围LTC3646:2.0V至30VLTC3646-1:0.6V至15V±1%精确参考电压内部或外部补偿开关频率可调同步:200kHz至3MHz可选择高效突发模式®操作或强制连续模式14引线3mm×4mm DFN或热增强16引线MSOP封装应用负载点电源中间母线电源汽车应用
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2026-08-31
LTM8031是一款电磁兼容(EMC)36V、1A DC/DCμModule®降压转换器,旨在满足EN55022的辐射发射要求。通过添加标准过滤器组件可以满足传导发射要求。封装中包括开关控制器、电源开关、电感器、滤波器和所有支持组件。LTM8031的输入电压范围为3.6V至36V,支持0.8V至10V的输出电压范围和200kHz至2.4MHz的开关频率范围,每个范围由一个电阻器设置。完成设计只需要大容量输入和输出滤波电容器。低剖面封装(2.82mm)可利用PC板底部未使用的空间进行高密度负载点调节。LTM8031采用热增强、紧凑(9mm×15mm)和低轮廓(2.82mm)的包覆成型焊盘栅格阵列(LGA)封装,适用于标准表面贴装设备的自动化组装。LTM8031符合RoHS标准。特性完整的降压开关模式电源宽输入电压范围:3.6V至36V1A输出电流0.8V至10V输出电压开关频率从200kHz到2.4MHzEN55022 B级符合裕度电流模式控制(e4)符合RoHS标准的镀金封装可编程软启动引脚与LTM8032兼容薄型(9mm×15mm×2.82mm)表面安装LGA封装应用汽车电池法规便携式产品电源分布式供应监管工业用品壁式变压器调节
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2026-08-31
AD586由一个专有的埋入式齐纳二极管参考、一个缓冲输出的放大器和几个高稳定性薄膜电阻器组成,如下图的框图所示。这种设计产生了初始偏移为2.0 mV或更小的高精度单片5 V输出基准。温度补偿电路为设备提供低于2ppm/°C的温度系数。通过在齐纳输出端和放大器的非反相输入端之间使用偏置补偿电阻器,可以在降噪引脚(引脚8)处添加电容器,以形成低通滤波器,并减少齐纳对电路的噪声贡献。产品亮点在不使用外部组件的情况下,对初始精度和温度系数进行激光微调可以产生非常低的温度误差。AD586M在0°C和70°C之间与5.000 V的最大偏差为±2.45 mV,AD586T保证在-55°C和+125°C之间的最大总误差为±7.5 mV。对于需要更高精度的应用,提供了可选的精细微调连接。任何使用行业标准引脚参考的系统都可以通过AD586立即升级。AD586的输出噪声非常低,通常为4μV p-p。提供了一个降噪引脚,用于使用外部电容器进行额外的噪声滤波。
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2026-08-28
在命令模式下,AD7291可按需在单个通道或一系列通道上进行转换。在命令寄存器中写入会使设备进入命令模式。这是默认操作模式,允许在命令寄存器发生写入操作时自动选择转换。要进入此模式,需要将所需的通道组合写入命令寄存器(寄存器0x00)。写入操作后,必须再次对AD7291进行寻址,以指示需要进行读取操作。然后,从电压或温度转换结果寄存器进行读取。为了进行第一次转换,写入AD7291的地址指针必须指向电压转换结果寄存器或TSENSE转换结果寄存器。在读取前四个通道地址位的同时完成转换。一旦开始从结果寄存器进行下一次读取,序列中的下一次转换就会发生。在快速模式下操作设备时,采集和转换时间的总和约为4.45μs(1.25μs采集时间加上3.2μs转换时间)。在命令模式下,设备循环通过所选信道,从序列中最低的所选信道到下一个最低的信道,直到序列中的所有信道都被转换。要退出命令模式,主机不得确认数据的最后一个字节。这将停止AD7291的传输,允许主设备在总线上断言停止条件。在接收到停止条件时,AD7291停止转换并进入部分断电模式,但命令寄存器的内容被保留。一旦设备被重新写入并且从电压转换寄存器开始读取,AD7291就开始在先前选择的通道序列上进行转换。转换序列开始转换序列中的第一个选定频道;也就是说,如果选择了通道1、通道2和通道3,并且在读取通道1结果后出现停止条件,则在恢复转换时,通道1被重新转换,转换序列继续。下图中的示例显示了包括VIN0、VIN1和VIN2在内的一系列通道上的命令模式转换。主设备在SDA上声明启动条件。主设备发送7位从属地址,然后是写入位(低)。被寻址的从属设备(AD7291)在SDA上发出确认。主机发送命令寄存器地址(0x00)。奴隶在SDA上声称承认。主机将第一个数据字节(0xE0)发送到命令寄存器,命令寄存器选择VIN0、VIN1和VIN2信道。奴隶在...