高效率微型封装降压器开关频率更低
发布时间:2020/10/26 0:43:07 访问次数:3011
LTM4657是采用相同引脚配置的高效率微型封装降压器μModule®器件系列中的一款产品。与LTM4626和LTM4638相比,它的开关频率更低, 因此LTM4657在8 A输出电流范围内提供更高的效率。LTM4657兼具LTM4638的高效率和LTM4626的小巧外形,属于LTM4626和LTM4638的中间产品。
图1.LTM4657、LTM4626和LTM4638使用相同的引脚排列,提供不同的输出电流额定值。
LTM4657和LTM4626使用更小巧的电感,以降低整体高度。
LTM4657在3.1 V至20 V输入电压范围内提供高达8 A的连续输出电流。LTM4657使用与LTM4626和LTM4638相同的组件封装(CoP)设计,有助于器件迅速散热,同时保持6.25 mm × 6.25 mm微型封装尺寸。LTM4626、LTM4638和LTM4657的引脚兼容,尺寸完全相同,方便客户利用之前的布局设计,轻松选择符合需求的μModule器件。
系列产品有:LM317LMX/NOPB C02-集成电路(IC) TI
6189-0239 C33-外壳 SUMITOMO
09-03290.01 C34-插头插座 EAO
6189-0129 C33-外壳 SUMITOMO
1062-16-0622 C32-端子 DEUTSCH
6189-0611 C33-外壳 SUMITOMO
OPA1652AIDR C02-集成电路(IC) TI
6189-0099 C33-外壳 SUMITOMO
6189-0130 C33-外壳 SUMITOMO
6189-0504 C33-外壳 SUMITOMO
FX23-120P-0.5SV15 C34-插头插座 HIROSE
FN2090B-10-06 C16-滤波器 SCHAFFNER
SN65HVD1781DR C02-集成电路(IC) TI
MT41K256M16TW-107 IT:P C02-集成电路(IC) MICRON
MT41K256M16TW-107 IT:P C02-集成电路(IC) MICRON
968473-1 C33-外壳 TE
2309407-1 C34-插头插座 TE
NJ8-18GM-N-V1 C14-开关 PEPPERL+FUCHS
61664-1 C32-端子 TE
104257-1 C33-外壳 TE
LMV321LILT C02-集成电路(IC) STMICROELECTRONICS
在全表面贴装系统中,这种做法不可行,因此功耗限制(例如1W)会限制输出电流。遗憾的是,要直接并联线性稳压器来分散产生的热量并不容易。
用精密电流源替换的基准电压,能够直接并联线性稳压器以分散电流负载,由此分散IC上消散的热量。这样就能够在高输出电流、全表面贴装应用中使用线性稳压器,在这些应用中,电路板上的任何一个点都只能消散有限的热量。
ADI公司的LT3080是首个可调线性稳压器,可并联使用以增加电流。如图6所示,其精密零TC 10μA内部电流源连接到运算放大器的非反相输入。通过使用外部单电压设置电阻RSET,可将线性稳压器的输出电压从0V调节到(VIN – VDROPOUT)。
LTM4657是采用相同引脚配置的高效率微型封装降压器μModule®器件系列中的一款产品。与LTM4626和LTM4638相比,它的开关频率更低, 因此LTM4657在8 A输出电流范围内提供更高的效率。LTM4657兼具LTM4638的高效率和LTM4626的小巧外形,属于LTM4626和LTM4638的中间产品。
图1.LTM4657、LTM4626和LTM4638使用相同的引脚排列,提供不同的输出电流额定值。
LTM4657和LTM4626使用更小巧的电感,以降低整体高度。
LTM4657在3.1 V至20 V输入电压范围内提供高达8 A的连续输出电流。LTM4657使用与LTM4626和LTM4638相同的组件封装(CoP)设计,有助于器件迅速散热,同时保持6.25 mm × 6.25 mm微型封装尺寸。LTM4626、LTM4638和LTM4657的引脚兼容,尺寸完全相同,方便客户利用之前的布局设计,轻松选择符合需求的μModule器件。
系列产品有:LM317LMX/NOPB C02-集成电路(IC) TI
6189-0239 C33-外壳 SUMITOMO
09-03290.01 C34-插头插座 EAO
6189-0129 C33-外壳 SUMITOMO
1062-16-0622 C32-端子 DEUTSCH
6189-0611 C33-外壳 SUMITOMO
OPA1652AIDR C02-集成电路(IC) TI
6189-0099 C33-外壳 SUMITOMO
6189-0130 C33-外壳 SUMITOMO
6189-0504 C33-外壳 SUMITOMO
FX23-120P-0.5SV15 C34-插头插座 HIROSE
FN2090B-10-06 C16-滤波器 SCHAFFNER
SN65HVD1781DR C02-集成电路(IC) TI
MT41K256M16TW-107 IT:P C02-集成电路(IC) MICRON
MT41K256M16TW-107 IT:P C02-集成电路(IC) MICRON
968473-1 C33-外壳 TE
2309407-1 C34-插头插座 TE
NJ8-18GM-N-V1 C14-开关 PEPPERL+FUCHS
61664-1 C32-端子 TE
104257-1 C33-外壳 TE
LMV321LILT C02-集成电路(IC) STMICROELECTRONICS
在全表面贴装系统中,这种做法不可行,因此功耗限制(例如1W)会限制输出电流。遗憾的是,要直接并联线性稳压器来分散产生的热量并不容易。
用精密电流源替换的基准电压,能够直接并联线性稳压器以分散电流负载,由此分散IC上消散的热量。这样就能够在高输出电流、全表面贴装应用中使用线性稳压器,在这些应用中,电路板上的任何一个点都只能消散有限的热量。
ADI公司的LT3080是首个可调线性稳压器,可并联使用以增加电流。如图6所示,其精密零TC 10μA内部电流源连接到运算放大器的非反相输入。通过使用外部单电压设置电阻RSET,可将线性稳压器的输出电压从0V调节到(VIN – VDROPOUT)。
热门点击
- 电容器标准电容公差阻抗和故障距离
- 硬核内芯到硬件模块的核心功能
- 低功耗低电感封装的极高纹波电流
- 低导通和低开关损耗的开关元件
- 直流电磁滑差恒转矩控制的交流
- 噪声和调制器时钟频率数字音频应用
- 驱动和耦合电路的设计方法
- 原生降压型拓扑不能调节输出电压
- 4孔可调中转换器增益带宽积
- NEMA24和NEMA34的智能电机解决方案
推荐技术资料
- 单片机版光立方的制作
- N视频: http://v.youku.comN_sh... [详细]