开关晶体管及驱动器和电路固定频率
发布时间:2020/8/29 13:28:26 访问次数:836
LTpowerPlay GUI以方便评估 LTC3886 的性能。凌力尔特还提供USB 至 PMBus 转换器和演示套件。凭借随温度变化最大 ±0.5% 的 DC 输出误差、±1.5% 的电流回读准确度、集成的 16 位增量累加 ADC 和 EEPROM,LTC3886 可提供同类最佳的模拟开关稳压器性能以及精准的混合信号数据采集。通道在稳定状态和瞬态情况下都可准确地均分电流。启动时,输出电压、开关频率和通道相位角分配可通过引脚搭接电阻器
具负载电流监视输出的紧凑型双电源“或”和单通道热插拔控制器
性能概要:LTC4236
用于冗余电源的理想二极管“或”和浪涌电流控制
负载电流监视输出
功率肖特基二极管的低损耗型替代方案
无振荡的平滑切换
以 ≤ 0.5μs 快速接通 / 关断理想二极管
可在带电背板上实现安全的电路板插拔操作
可调的防反跳和过流故障定时器
以 0.5μs 快速响应过流故障
电流限制折返以降低 MOSFET 功耗
2.9V 至 18V 工作电压范围
故障、电源良好和二极管状态输出
28 引脚 4mm × 5mm QFN 封装
LT6375 包括许多其他的有用特性,包括轨至轨输出、低电源电流和一种停机模式。该器件采用 4mm x 4mm 12 引脚 DFN 封装和 4mm 长的 12 引脚 MSOP 封装。这两种封装均包括跳过的引脚,以为高电压输入信号提供附加的引脚间距。
性能概要:LT6375
±270V 共模电压范围
卓越的精确度
CMRR
97dB 最小值 (A 级)
90dB 最小值 (B 级)
增益误差
0.0035% 最大值 (35ppm) (A 级)
0.006% 最大值 (60ppm) (B 级)
增益误差漂移:1ppm/°C 最大值
增益非线性:2ppm 最大值
偏移电压
300V最大值 (A 级,电阻分压比 = 7)
450V 最大值 (B 级,电阻分压比 = 7)
宽电源电压范围:3.3V 至 50V
轨至轨输出
350A 电源电流
可选内部电阻分压比
575kHz –3dB 带宽 (电阻分压比 = 7)
375kHz –3dB 带宽 (电阻分压比 = 20)
-40°C 至 125°C 规定温度范围
低功率停机:20μA (DFN 封装)

瞬态可以通过多种来源出现在电源轨上。高 dv/dt 开关(例如在工业电机驱动器中使用的方法)是造成较大瞬态的通常原因。如果不经由被动元件构成的滤波器抑制,这些瞬态可能会对开关晶体管及其相关的驱动器和电路造成永久性损害。许多电源使用诸如降压(buck)、升压(boost)或升降压(buck-boost)之类的开关拓扑架构,将输入电源转换为所需的输出电压。尽管这种电源转换方法很流行、高效且经过充分验证,但开关过程本身会产生电磁干扰(EMI),并会感应到电源轨上辐射出去。可以采用传统的滤波技术来处理电源轨上的开关瞬态,但是,正如我们即将讨论的那样,对于某些敏感的监控应用,瞬态仍然会干扰电路的正常运行。辐射噪声会带来更高的电路设计复杂性和潜在的额外成本。可能需要对转换器电路周围进行金属或金属箔屏蔽,从而需要额外的生产工艺,并使组件成本升高。许多开关稳压器 IC 具有 1.5~1.8MHz 的固定开关频率,这是 AM 广播无线电频段的顶部,在汽车信息娱乐系统接收器等某些应用场景下,可能会带来一些麻烦。而另一种方法则是选择不太可能引起问题的器件开关频率。
LTpowerPlay GUI以方便评估 LTC3886 的性能。凌力尔特还提供USB 至 PMBus 转换器和演示套件。凭借随温度变化最大 ±0.5% 的 DC 输出误差、±1.5% 的电流回读准确度、集成的 16 位增量累加 ADC 和 EEPROM,LTC3886 可提供同类最佳的模拟开关稳压器性能以及精准的混合信号数据采集。通道在稳定状态和瞬态情况下都可准确地均分电流。启动时,输出电压、开关频率和通道相位角分配可通过引脚搭接电阻器
具负载电流监视输出的紧凑型双电源“或”和单通道热插拔控制器
性能概要:LTC4236
用于冗余电源的理想二极管“或”和浪涌电流控制
负载电流监视输出
功率肖特基二极管的低损耗型替代方案
无振荡的平滑切换
以 ≤ 0.5μs 快速接通 / 关断理想二极管
可在带电背板上实现安全的电路板插拔操作
可调的防反跳和过流故障定时器
以 0.5μs 快速响应过流故障
电流限制折返以降低 MOSFET 功耗
2.9V 至 18V 工作电压范围
故障、电源良好和二极管状态输出
28 引脚 4mm × 5mm QFN 封装
LT6375 包括许多其他的有用特性,包括轨至轨输出、低电源电流和一种停机模式。该器件采用 4mm x 4mm 12 引脚 DFN 封装和 4mm 长的 12 引脚 MSOP 封装。这两种封装均包括跳过的引脚,以为高电压输入信号提供附加的引脚间距。
性能概要:LT6375
±270V 共模电压范围
卓越的精确度
CMRR
97dB 最小值 (A 级)
90dB 最小值 (B 级)
增益误差
0.0035% 最大值 (35ppm) (A 级)
0.006% 最大值 (60ppm) (B 级)
增益误差漂移:1ppm/°C 最大值
增益非线性:2ppm 最大值
偏移电压
300V最大值 (A 级,电阻分压比 = 7)
450V 最大值 (B 级,电阻分压比 = 7)
宽电源电压范围:3.3V 至 50V
轨至轨输出
350A 电源电流
可选内部电阻分压比
575kHz –3dB 带宽 (电阻分压比 = 7)
375kHz –3dB 带宽 (电阻分压比 = 20)
-40°C 至 125°C 规定温度范围
低功率停机:20μA (DFN 封装)

瞬态可以通过多种来源出现在电源轨上。高 dv/dt 开关(例如在工业电机驱动器中使用的方法)是造成较大瞬态的通常原因。如果不经由被动元件构成的滤波器抑制,这些瞬态可能会对开关晶体管及其相关的驱动器和电路造成永久性损害。许多电源使用诸如降压(buck)、升压(boost)或升降压(buck-boost)之类的开关拓扑架构,将输入电源转换为所需的输出电压。尽管这种电源转换方法很流行、高效且经过充分验证,但开关过程本身会产生电磁干扰(EMI),并会感应到电源轨上辐射出去。可以采用传统的滤波技术来处理电源轨上的开关瞬态,但是,正如我们即将讨论的那样,对于某些敏感的监控应用,瞬态仍然会干扰电路的正常运行。辐射噪声会带来更高的电路设计复杂性和潜在的额外成本。可能需要对转换器电路周围进行金属或金属箔屏蔽,从而需要额外的生产工艺,并使组件成本升高。许多开关稳压器 IC 具有 1.5~1.8MHz 的固定开关频率,这是 AM 广播无线电频段的顶部,在汽车信息娱乐系统接收器等某些应用场景下,可能会带来一些麻烦。而另一种方法则是选择不太可能引起问题的器件开关频率。
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