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LT3474/LT3474-1
降压
1A LED驱动器
特点
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
描述
在LT
3474 / LT3474-1是连接固定的频率降压
直流/直流转换器设计成操作为恒流
源。一个内部检测电阻器监视输出
电流使准确的电流调节,非常适合
驱动大电流LED 。高输出电流准确度
保持在一个很宽的电流范围从35mA至
1A ,允许宽调光范围。
独特的PWM电路允许为400的调光范围: 1 ,
避免了通常与LED相关的色彩偏移
电流调光。
高开关频率提供了几个优势,
允许使用小型电感器和陶瓷电容器
器。小尺寸的电感加上16引脚TSSOP
表面安装封装节省空间和成本与
替代解决方案。恒定开关频率
再加上低阻抗陶瓷电容器的结果
低和可预测的输出纹波。
凭借其4V至36V的宽输入范围, LT3474 /
LT3474-1调节电源浩如烟海,从
5V逻辑电源轨到未稳压的墙上变压器,铅酸
电池和分布式电源。电流模式
PWM架构提供了快速瞬态响应和
逐周期的电流限制。频率折返和
热关断提供额外的保护。
真正彩色PWM 提供时时彩与
400:1的调光范围
宽输入范围: 4V至36V
高达1A的LED电流
可调的200kHz - 2MHz的开关频率
LED电流的调节控制
集成升压二极管
高输出电流准确度保持
在很宽的范围从35mA至1A
LED开路( LT3474 )和短路保护
高压侧检测允许接地
阴极连接
采用小型电感器和陶瓷电容器
LT3474-1驱动LED串高达26V
紧凑型16引脚TSSOP耐热增强型
表面贴装封装
应用
汽车和航空电子照明
建筑细部照明
显示器背光
恒流源
L,
LT , LTC和LTM的注册和凌特公司的商标。
真正彩色PWM是凌力尔特公司的商标。所有其他商标均为
其各自所有者的财产。专利申请
典型用途
降压型1A LED驱动器
V
IN
5V至36V
2.2μF
V
IN
SHDN
LT3474
R
T
REF
80.6k
0.1μF
V
ADJ
V
C
GND
LED1
55
*请参阅应用程序一节
3474 TA01a
EF网络效率
95
0.22μF
效率(%)
10μH
90
85
80
一白1A LED
75
70
65
60
0
200
800
600
LED电流(mA )
400
1000
3474 G02
V
IN
= 12V
两个串联
白色的1A LED
BOOST
SW
BIAS
OUT
PWM
LED
调光*
控制
2.2μF
3474fd
1
LT3474/LT3474-1
绝对最大额定值
(注1 )
引脚配置
顶视图
DNC *
OUT
LED
V
IN
SW
BOOST
BIAS
GND
1
2
3
4
5
6
7
8
17
16 DNC *
15 GND
14 PWM
13 V
ADJ
12 V
C
11 REF
10 SHDN
9
R
T
V
IN
销................................................. ....... ( - 0.3V ) , 36V
BIAS引脚................................................ .................... 25V
BOOST引脚电压............................................... 51V ....
BOOST上述SW引脚.............................................. .25V
OUT , LED引脚( LT3474 ) ........................................... .15V
OUT , LED引脚( LT3474-1 ) ......................................... 26V
PWM引脚................................................ ................... 10V
V
ADJ
销................................................. .................... 6V
,
V
C
,楼盘
T
销................................................. ......... 3V
SHDN引脚................................................ ................... V
IN
BIAS引脚电流............................................... .......... 1A
最高结温(注2 ) ............. 125°C
工作温度范围(注3 )
LT3474E , LT3474E - 1 ............................ -40 ° C至85°C
LT3474I , LT3474I - 1 ............................ -40 ° C至125°C
存储温度范围................... -65℃ 150℃
引线温度(焊接, 10秒) .................. 300℃
FE套餐
16引脚塑封TSSOP
θ
JC
= 8 ° C / W ,
θ
JA
= 40 ° C / W
裸露焊盘(引脚17)为GND ,必须焊接到PCB
*请勿将外部电路,这些引脚。
订购信息
无铅完成
LT3474EFE#PBF
LT3474IFE#PBF
LT3474EFE-1#PBF
LT3474IFE-1#PBF
磁带和卷轴
LT3474EFE#TRPBF
LT3474IFE#TRPBF
LT3474EFE-1#TRPBF
LT3474IFE-1#TRPBF
最热
3474EFE
3474IFE
3474EFE-1
3474IFE-1
包装说明
16引脚TSSOP
16引脚TSSOP
16引脚TSSOP
16引脚TSSOP
温度范围
-40 ° C至85°C
-40_C到125_C
-40 ° C至85°C
-40_C到125_C
咨询LTC营销部分特定网络版与更广泛的工作温度范围。
咨询LTC营销非标准铅基音响光洁度部分信息。
有关无铅零件标记的更多信息,请访问:
http://www.linear.com/leadfree/
有关磁带和卷轴特定网络阳离子的更多信息,请访问:
http://www.linear.com/tapeandreel/
电气特性
参数
最小输入电压
输入静态电流
关断电流
LED引脚电流
l
表示该应用在整个工作的特定连接的阳离子
温度范围内,另有规定的阳离子是在T
A
= 25°C 。 V
IN
= 12V, V
BOOST
= 16V, V
OUT
= 4V ,除非另有说明(注3) 。
条件
l
典型值
3.5
2.6
0.01
最大
4
4
2
1.02
1.025
0.207
0.210
1.265
单位
V
mA
μA
A
A
A
A
V
不转换
SHDN = 0.3V ,V
BOOST
= 0V, V
OUT
= 0V
V
ADJ
连接到V
REF
V
ADJ
连接到V
REF
/5
l
l
l
0.98
0.968
0.193
0.186
1.23
1
0.2
1.25
REF电压
3474fd
2
LT3474/LT3474-1
电气特性
参数
参考电压线路调整
参考电压负载调整
V
ADJ
销偏置电流(注4 )
开关频率
最大占空比
R
T
= 80.6k
R
T
= 80.6k
R
T
= 10k
R
T
= 232k
R
T
= 80.6k ,V
OUT
= 0V
2.6
V
SHDN
= SHDN阈值
8.3
0.4
V
C
= 1V
V
C
= 1V
l
表示该应用在整个工作的特定连接的阳离子
温度范围内,另有规定的阳离子是在T
A
= 25°C 。 V
IN
= 12V, V
BOOST
= 16V, V
OUT
= 4V ,除非另有说明(注3) 。
条件
5V < V
IN
< 36V
0℃,我
REF
< 250μA
l
l
l
典型值
0.01
0.0002
20
最大
单位
%/V
%/μA
400
530
540
nA
千赫
千赫
%
%
%
千赫
470
450
90
500
95
76
98
70
2.65
10.3
0.9
0.8
100
100
1.5
1
2
1.9
频率折返
SHDN阈值(以开关)
SHDN引脚电流(注5 )
PWM阈值
V
C
开关阈值
V
C
源出电流
V
C
灌电流
LED与V
C
电流增益
LED与V
C
互阻
V
C
以开关电流增益
V
C
钳位电压
V
C
引脚电流在PWM模式
OUT引脚钳位电压( LT3474 )
OUT引脚电流在PWM模式
开关电流限制(注6 )
开关管V
CESAT
BOOST引脚电流
开关漏电流
最小升压(注7 )
升压二极管正向电压
2.7
12.3
1.2
V
μA
V
V
μA
μA
μA / mA的
V / mA的
A / V
V
V
C
= 1V, V
PWM
= 0.3V
V
OUT
= 4V, V
PWM
= 0.3V
-40 ° C至85°C
LT3474I , LT3474I -1在125℃下
I
SW
= 1A
I
SW
= 1A
l
0.01
13.2
13.8
0.1
1.6
1.5
2.1
380
30
0.01
1.9
1
14.5
10
3.2
3.2
500
50
1
2.5
μA
V
μA
A
A
mV
mA
μA
V
mV
l
l
I
DIO
= 100毫安
600
注1 :
强调超越上述绝对最大额定值
可能对器件造成永久性损坏。暴露于任何绝对
最大额定值条件下工作会影响器件
可靠性和寿命。
注2 :
该IC具有过热保护,旨在
在瞬间过载条件下,以保护设备。连接点
温度超过125°C时,过热保护功能被激活。
上述特定网络连续运行主编最高工作结
温度可能会影响器件的可靠性。
注3 :
该LT3474E和LT3474E -1 ,保证满足性能
特定连接的阳离子从0 ° C至70 ℃。特定网络连接的阳离子在-40° C至85°C
工作温度范围是由设计,表征和放心
相关的统计过程控制。该LT3474I和LT3474I - 1
是保证满足特定性能科幻阳离子在-40° C至
125°C的工作温度范围。
注4 :
目前FL OWS出脚。
注5 :
目前FL OWS到脚。
注6 :
电流限制是由设计和/或相关静态保证
测试。在高占空比斜坡补偿降低电流限制。
注7 :
这是需要的升压电容器两端的最小电压
保证内部功率开关完全饱和。
3474fd
3
LT3474/LT3474-1
典型性能特性
LED电流与V
ADJ
1000
T
A
= 25°C
800
1000
1200
V
ADJ
= V
REF
LED电流与温度
700
600
开关管的电压降
T
A
= 25°C
开关电压降(毫伏)
100
125
LED电流(mA )
LED电流(mA )
800
600
400
200
0
–50 –25
V
ADJ
= V
REF
/5
500
400
300
200
100
0
0
600
400
200
0
0
0.25
0.75
0.5
V
ADJ
(V)
1
1.25
3474 GO3
50
25
75
0
温度(℃)
1000
500
开关电流(毫安)
1500
3474 G05
3474 G04
限流VS占空比
2.5
开关电流限制VS
温度
2.5
2.5
电流限制与输出电压
T
A
= 25°C
2
2
电流限制( A)
2
MINIMUM ( 85°C )
电流限制( A)
1.5
1.5
电流限制( A)
典型
1.5
MINIMUM ( 125°C )
1
1
1
0.5
0.5
0.5
0
0
20
60
40
占空比( % )
80
100
3474 G06
0
–50
0
–25
50
25
0
75
温度(℃)
100
125
0
2
4
6
V
OUT
(V)
8
10
12
3474 G08
3474 G07
振荡器频率与
T
600
T
A
= 25°C
振荡器的频率随
温度
R
T
= 80.6k
振荡器频率折返
600
T
A
= 25°C
R
T
= 80.6k
振荡器频率(kHz )
振荡器频率(kHz )
550
1000
振荡器频率(kHz )
–25
75
0
25
50
温度(℃)
100
125
500
400
300
200
100
0
0
500
450
100
10
R
T
(kΩ)
3474 G09
100
400
–50
0.5
1
1.5
V
OUT
(V)
2
2.5
3474 G11
3474 G10
3474fd
4
LT3474/LT3474-1
典型性能特性
BOOST引脚电流
60
T
A
= 25°C
50
升压引脚电流(mA )
输入电流(mA )
静态电流
3.0
T
A
= 25°C
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0
参考电压
1.260
1.255
40
30
20
10
0
V
REF
(V)
1.250
1.245
1.240
0
250
500
750 1000 1250
开关电流(毫安)
1500
0
6
12
18
V
IN
(V)
24
30
36
3474 G13
1.235
–50
–25
50
25
0
75
温度(℃)
100
125
3473 G12
3474 G14
肖特基反向漏
20
500
肖特基正向电压降
T
A
= 25°C
开路输出电压和
输入电流
60
T
A
= 25°C
50
输出电压(V)
V
R
= 5V
8
输入电流
LT3474-1
7
输入电流(mA )
反向电流( μA )
15
正向电流(mA )
400
6
5
40
LT3474
30
20
10
0
LT3474-1
LT3474
输出电压
300
10
4
3
2
1
0
0
10
20
V
IN
(V)
30
40
3474 G16
200
5
100
0
–50
–25
75
0
25
50
温度(℃)
100
125
0
0
200
600
800
400
正向电压(MV )
1000
3474 G19
3474 G15
最小输入电压,
一个白色的Luxeon III之星
6
5
4
TO RUN
V
IN
(V)
T
A
= 25°C
开始
10
最小输入电压,
两个串联的白色
丽讯三颗星
T
A
= 25°C
9
V
IN
(V)
LED的电压
3
2
1
0
0
200
400
600
800
LED电流(mA )
1000
3474 G17
8
开始
7 TO RUN
LED的电压
6
5
0
200
600
800
400
LED电流(mA )
1000
3474 G18
3474fd
5
热电冷却器控制器
ADN8830
特点
高效率
小尺寸: 5mm×5mm的LFCSP
低噪音: <0.5 % TEC电流纹波
长期温度稳定性: 0.01
温度锁定指示
温度监测输出
振荡器同步与外部信号
时钟相位调整为多个控制器
可编程开关频率高达1MHz
热敏电阻故障报警
最大TEC电压可编程性
应用
热电冷却器( TEC )的温度控制
电阻加热元件的控制
温度稳定底物( TSS )控制
概述
该ADN8830是推动一个热电偶单片控制器
电动制冷器(TEC ) ,以稳定的激光二极管的温度
或用于电信设备的无源元件。
这种装置依赖于一个负温度系数(NTC)
热敏电阻器来感测物体的附着在该温度
TEC 。在目标温度设定与模拟输入电压
无论是从一个DAC或一个外部电阻分压器。
该回路是由一个PID补偿放大器稳定
高稳定性,低噪音。补偿网络可以是
由用户调节,以优化温度的稳定时间。该
此网络元件值,可以计算基于
激光二极管的热传递功能或获得
从应用说明部分给出的查询表。
提供电压输出,以监视两个温度
对象和整个TEC上的电压。电压参考
为2.5V也被提供。
功能框图
PID补偿
热敏电阻
温度
SET
输入
V
REF
P沟道
(上MOSFET )
温度
测量
扩音器
PWM
调节器
MOSFET
DRIVERS
P沟道
( LOWER MOSFET )
N沟道
N沟道
电压
参考
振荡器
频率/相位
控制
启示录
D
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可靠的。但是,没有责任承担由Analog Devices其
使用,也不对第三方专利或其他权利的任何侵犯该
可能是由于它的使用。没有获发牌照以暗示或以其他方式
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联系电话: 781 / 329-4700
www.analog.com
传真:
781/461-3113
2012
ADI公司保留所有权利。
ADN8830–SPECIFICATIONS
参数
温度稳定性
长期稳定性
PWM输出驱动
输出转换时间
不重叠的时钟延时
输出电阻
输出电压摆幅
输出电压纹波
输出电流纹波
线性输出放大器
输出电阻
输出电压摆幅
电源
电源电压
电源抑制比
电源电流
关断电流
软启动充电电流
欠压锁定
误差放大器器
输入失调电压
收益
输入电压范围
共模抑制比
开环输入阻抗
增益带宽积
参考电压
参考电压
振荡器
同步范围
振荡器频率
逻辑控制*
逻辑低电平输入阈值
逻辑高输入阈值
逻辑低输出电平
逻辑高电平输出阈值
符号
(@ V
DD
= 3.3 V至5.0 V ,V
GND
= 0 V ,T
A
= 25℃ ,T
SET
= 25℃ ,用典型应用
配置与图1中,示出,除非另有说明)。
典型值
最大
单位
条件
使用10 kΩ的热敏电阻
= -4.4在25℃ %
0.01
20
65
6
V
DD
0.2
0.2
85
178
0
3.0
80
60
V
DD
5.5
92
8
5
15
2.0
50
20
0.2
58
55
68
1
2
12
15
°C
ns
ns
Ω
V
%
%
Ω
Ω
V
V
dB
dB
mA
mA
μA
μA
V
μV
V/V
V
dB
dB
兆赫
V
千赫
千赫
t
R
, t
F
R
O
(N1, P1)的
OUT A
OUT A
I
TEC
R
O, P2
R
O, N2
OUT B
V
DD
PSRR
I
SY
I
SD
I
SS
V
OLOCK
V
OS
A
V时,
V
CM
CMRR
R
IN
GBW
V
REF
f
CLK
f
CLK
C
L
= 3300 pF的
50
I
L
= 50毫安
V
LIM
= 0 V
f
CLK
= 1兆赫
f
CLK
= 1兆赫
I
OUT
= 2毫安
I
OUT
= 2毫安
0
V
DD
= 3.3 V至5 V ,V
TEC
= 0 V
–40°C
T
A
+85°C
PWM开关不
–40°C
T
A
+85°C
引脚10 = 0 V
低到高门槛
V
CM
= 1.5 V
0.2 V < V
CM
& LT ; 2.0 V
–40°C
T
A
+85°C
2.7
250
2.0
I
REF
< 2毫安
25引脚连接至外部时钟
引脚24 = V
DD
; (R = 150千欧;
引脚25 = GND)
2.37
200
800
2.47
2.57
1,000
1,250
1,000
0.2
3
0.2
V
DD
– 0.2
V
V
V
V
*逻辑
输入符合典型的CMOS I / O条件下的拉/灌电流( 1
μA).
特定网络阳离子如有更改,恕不另行通知。
–2–
启示录
D
ADN8830
绝对最大额定值*
电源电压。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 6 V
输入电压。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 GND到V
S
+ 0.3 V
存储温度范围。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 -65 ° C至+ 150°C
工作温度范围。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 -40 ° C至+ 85°C
工作结温。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 125∞C
铅温度范围(焊接, 10秒) 。 。 。 。 。 。 。 。 300℃
ESD额定值
套餐类型
32引脚LFCSP封装( ACP )
JA
*
JC
单位
° C / W
35
10
*
JA
为特定网络版为最坏的情况下,即,
JA
被指定为设备
焊接采用4层电路板表面贴装封装。
883 (人体)模型。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 1.0千伏
*讲
超出上述绝对最大额定值可能会导致perma-
新界东北损坏设备。这是一个压力只有额定值。的功能操作
器件在这些或以上的运作中列出的任何其他条件
本规范的部分将得不到保证。暴露在绝对最大额定值
长时间条件下可能影响器件的可靠性。
引脚配置
32 NC
31 TEMPOUT
30 AGND
29相
28 SYNCOUT
27软启动
26 FREQ
25 SYNCIN
THERMFAULT 1
THERMIN 2
SD
3
TEMPSET 4
TEMPLOCK 5
NC 6
VREF 7
AVDD 8
销1
指标
ADN8830
顶视图
24 COMPOSC
23 PGND
22 N1
21 P1
20 PVDD
19 OUT A
18 COMPSWIN
17 COMPSWOUT
NC =无连接
小心
ESD (静电放电)敏感器件。静电荷高达4000 V容易
积聚在人体和测试设备,可排出而不被发现。虽然
ADN8830具有专用ESD保护电路,永久性的损害可能对设备产生
受到高能量静电放电。因此,适当的ESD防范措施建议
以避免性能下降或功能丧失。
裸露焊盘的底部
包装必须连接到V
CC
OR
GND层。
启示录
D
OUT B 9
N2 10
P2 11
TEMPCTL 12
COMPFB 13
COMPOUT 14
VLIM 15
VTEC 16
–3–
ADN8830
引脚功能描述
PIN号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
助记符
THERMFAULT
THERMIN
SD
TEMPSET
TEMPLOCK
NC
VREF
AVDD
OUT B
N2
P2
TEMPCTL
COMPFB
COMPOUT
VLIM
VTEC
TYPE
数字输出
模拟量输入
数字输入
模拟量输入
数字输出
描述
表示从热敏电阻开路或短路情况。
热敏电阻反馈输入。
器件进入低电流关断模式。低电平有效。
目标温度输入。
表明当热敏电阻温度范围内
±
目标温0.1 ℃,
perature的设置由TEMPSET电压。
无连接,除非另有说明,在应用笔记部分。
2.5 V基准电压。
电源非驱动部分。 3.0 V分钟; 5.5 V最大。
线性输出反馈。通常连接到TEC + TEC的脚。
线性驱动器输出外部NMOS门。
线性驱动器输出外部PMOS栅极。
输出误差放大器。连接到COMPFB通过前馈
补偿网络的部分。
反馈总结补偿放大器的节点。连接
TEMPCTL和COMPOUT通过补偿网络。
输出补偿放大器。连接到COMPFB通过馈
补偿网络的背面部分。
设置跨TEC最大电压。
表示在整个的TEC相对电压。 1.5 V对应于0 V
跨TEC 。在3.0 V指示的最大输出电压,最大热
通过转移TEC 。
补偿开关放大器。
补偿开关放大器。电容器之间的连接
COMPSWIN和COMPSWOUT 。
PWM输出反馈。通常连接到TEC- TEC的脚。
功率输出驱动部分。 3.0 V分钟; 5.5 V最大。
驱动器的PWM输出外部PMOS栅极。
驱动器的PWM输出外部NMOS门。
电源地。外部NMOS器件连接到PGND 。可以
在这个结点连接到数字地面噪声灵敏度是不严格的。
连接如图所示,在应用笔记部分。
可选的时钟输入。如果没有连接,时钟频率由FREQ引脚设置。
设置开关频率。
控件初始化时间为ADN8830具有电容到地。
阶段调整时钟输出。相位设置从第一阶段引脚。可用于
带动其他ADN8830设备SYNCIN 。
台切换和SYNCOUT时钟相位相对于SYNCIN时钟。
模拟地。应该是最高的精度,噪音低。
指示热敏电阻温度。
无连接。
在封装的底面露出的焊盘必须连接到V
CC
接地平面。
模拟输出
动力
模拟量输入
模拟输出
模拟输出
模拟输出
模拟量输入
模拟输出
模拟量输入
模拟输出
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
EP
COMPSWOUT
COMPSWIN
OUT A
PVDD
P1
N1
保护地
COMPOSC
SYNCIN
频率
软启动
SYNCOUT
AGND
TEMPOUT
NC
裸露焊盘
模拟输出
模拟量输入
模拟量输入
动力
数字输出
数字输出
模拟量输入
数字输入
模拟量输入
模拟量输入
数字输出
模拟量输入
模拟输出
–4–
启示录
D
典型性能特征, ADN8830
360
V
DD
= 5V
T
A
= 25 C
P1
相移(度)
320
280
240
200
160
120
80
40
SYNC IN = 200kHz的
T
A
= 25 C
电压( 1V / DIV )
N1
0
0
0
0
0
0
0
0
时间(为20ns /格)
0
0
0
0
0
0
0.4
0.8
1.2
VPHASE ( V)
1.6
2.0
2.4
TPC 1. N1和P1上升时间
TPC 4.时钟相移与相电压
2.480
V
DD
= 5V
T
A
= 25 C
P1
2.475
电压( 1V / DIV )
V
REF
( V)
N1
0
0
0
0
0
0
0
0
时间(为20ns /格)
0
0
0
0
2.470
2.465
2.460
2.455
–40
–15
10
35
温度(℃)
60
85
TPC 2. N1和P1下降时间
TPC 5 V
REF
与温度的关系
360
320
280
相移(度)
1,000
SYNC IN = 1MHz的
T
A
= 25 C
V
DD
= 5V
T
A
= 25 C
开关频率(kHz )
800
240
200
160
120
80
40
0
0
600
400
200
0
0.4
0.8
1.2
VPHASE ( V)
1.6
2.0
2.4
0
250
500
750
1,000
R
频率
(k )
1,250
1,500
TPC 3.时钟相移与相电压
TPC 6.开关频率与
频率
启示录
D
–5–
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