内部补偿反馈环路精密运行阈值
发布时间:2020/10/17 18:21:24 访问次数:3347
LTM4691是高效率、双路输出降压型μModule®降压稳压器,能够通过2.25 V至3.6 V输入电压为每通道提供2 A连续输出电流。
开关模式电源采用3 mm × 4 mm × 1.18 mm小型LGA封装。这个小型封装中包含开关控制器、功率FET、电感和所有支持元件。每个输出可通过电阻独立设置的可编程电压范围为0.5 V至2.5 V。
LTM4691放在一枚硬币和1210大小的陶瓷电容旁,可以看到它外形纤薄
LTM4691的每路输出可提供2 A电流,并且只有几个小电容和电阻。μModule稳压器包括内部反馈环路补偿,可减小额外元件的数量和尺寸。开关频率默认为2 MHz,没有任何外部元件或输入,但可以同步到1 MHz至3 MHz外部时钟。
制造商: Texas Instruments
产品种类: 门驱动器
产品: Isolated Gate Drivers
类型: Half-Bridge
安装风格: SMD/SMT
封装 / 箱体: SOIC-16
激励器数量: 1 Driver
输出电流: 10 A
电源电压-最小: 3 V
电源电压-最大: 5.5 V
上升时间: 28 ns
下降时间: 24 ns
最小工作温度: - 40 C
最大工作温度: + 150 C
系列: UCC21750-Q1
封装: Cut Tape
封装: Reel
输出电压: 33 V
技术: SiC
商标: Texas Instruments
传播延迟—最大值: 90 ns
湿度敏感性: Yes
Pd-功率耗散: 985 mW
产品类型: Gate Drivers
工厂包装数量: 2000
子类别: PMIC - Power Management ICs
单位重量: 754.500 mg

为尽可能提高反馈环路的性能,只需添加几个小外部电容就可完成内部补偿的环路——从而产生足够的稳定裕量和出色的瞬态响应性能。其他特性包括PGOOD信号、输出过压保护、过热保护、精密运行阈值和输出短路保护。
VIN = 3.3 V、VOUT1 = 1.2 V、VOUT2 = 1.8 V和
fSW = 2 MHz的LTM4691设置的简化原理图。LTM4691 VIN = 3.3 V、VOUT1 = 1.2 V、VOUT2 = 1.8 V、fSW = 2 MHz、
IOUT1 = 2 A、IOUT2 = 2 A以及Ta = 23°C,无强制气流。
图5.LTM4691 VIN = 3.3 V、VOUT1 = 1.2 V、VOUT2 = 1.8 V和fSW = 2 MHz的效率曲线
LTM4691外形小巧紧凑,适合紧密空间。可以说对于紧凑型设计同样重要:LTM4691的热性能和效率很高,可尽量减少对笨重热缓解元件的需求。为适应微型封装,并没有牺牲瞬态响应性能和输出稳定性。
(素材来源:chinaaet和ttic.如涉版权请联系删除。特别感谢)
LTM4691是高效率、双路输出降压型μModule®降压稳压器,能够通过2.25 V至3.6 V输入电压为每通道提供2 A连续输出电流。
开关模式电源采用3 mm × 4 mm × 1.18 mm小型LGA封装。这个小型封装中包含开关控制器、功率FET、电感和所有支持元件。每个输出可通过电阻独立设置的可编程电压范围为0.5 V至2.5 V。
LTM4691放在一枚硬币和1210大小的陶瓷电容旁,可以看到它外形纤薄
LTM4691的每路输出可提供2 A电流,并且只有几个小电容和电阻。μModule稳压器包括内部反馈环路补偿,可减小额外元件的数量和尺寸。开关频率默认为2 MHz,没有任何外部元件或输入,但可以同步到1 MHz至3 MHz外部时钟。
制造商: Texas Instruments
产品种类: 门驱动器
产品: Isolated Gate Drivers
类型: Half-Bridge
安装风格: SMD/SMT
封装 / 箱体: SOIC-16
激励器数量: 1 Driver
输出电流: 10 A
电源电压-最小: 3 V
电源电压-最大: 5.5 V
上升时间: 28 ns
下降时间: 24 ns
最小工作温度: - 40 C
最大工作温度: + 150 C
系列: UCC21750-Q1
封装: Cut Tape
封装: Reel
输出电压: 33 V
技术: SiC
商标: Texas Instruments
传播延迟—最大值: 90 ns
湿度敏感性: Yes
Pd-功率耗散: 985 mW
产品类型: Gate Drivers
工厂包装数量: 2000
子类别: PMIC - Power Management ICs
单位重量: 754.500 mg

为尽可能提高反馈环路的性能,只需添加几个小外部电容就可完成内部补偿的环路——从而产生足够的稳定裕量和出色的瞬态响应性能。其他特性包括PGOOD信号、输出过压保护、过热保护、精密运行阈值和输出短路保护。
VIN = 3.3 V、VOUT1 = 1.2 V、VOUT2 = 1.8 V和
fSW = 2 MHz的LTM4691设置的简化原理图。LTM4691 VIN = 3.3 V、VOUT1 = 1.2 V、VOUT2 = 1.8 V、fSW = 2 MHz、
IOUT1 = 2 A、IOUT2 = 2 A以及Ta = 23°C,无强制气流。
图5.LTM4691 VIN = 3.3 V、VOUT1 = 1.2 V、VOUT2 = 1.8 V和fSW = 2 MHz的效率曲线
LTM4691外形小巧紧凑,适合紧密空间。可以说对于紧凑型设计同样重要:LTM4691的热性能和效率很高,可尽量减少对笨重热缓解元件的需求。为适应微型封装,并没有牺牲瞬态响应性能和输出稳定性。
(素材来源:chinaaet和ttic.如涉版权请联系删除。特别感谢)
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