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L4971
1.5A降压开关稳压器
1
特点
高达1.5A降压转换器
工作输入电压为8V至
55V
精密3.3V ( ±1% )内部
参考电压
输出电压可调FROM
3.3V至50V
开关频率可调
至300kHz
电压前馈
零负载电流运行
内部限流(脉冲 -
BYPULSE及打嗝模式)
INHIBIT零电流
消费
保护,禁止反馈
断开
热关断
软启动功能
图1.包装
DIP8
SO16W
表1.订购代码
产品型号
L4971
L4971D
L4971D013TR
DIP8
SO16W
SO16在磁带卷&
开关频率高达300kHz的是可以实现的
软件包(最大功率耗散
必须观察到的) 。
8V之间的宽输入电压范围为55V和
输出电压从3.3V调整到50V封面
在当今的大多数应用。
这个新世代的DC-DC转换的特征
变频器包括脉冲逐个脉冲电流限制,打嗝
模式短路保护,电压feedfor-
病房调节,软启动,防止馈
回回路断线,抑制了零电流
消费和热关断。
该器件可在塑料双列直插式, DIP8
标准组件,并为SO16W AS- SMD
sembly 。
2
描述
该L4971下跌单片功率的步骤
开关稳压器在电压提供1.5A BE-
吐温3.3V和50V (通过一个简单的外部选择
分频器) 。实现BCD混合技术,
器件内部采用电源D- MOS晶体管
(具有0.25Ω的一个典型的Rdson ),得到非常高的
工作功率和高开关速度。
图1.框图
VI = 8V至55V
5
R
1
20K
3
C
1
220F
63V
C
7
220nF
C
2
2.7nF
2
7
8
L4971
4
1
6
L1
126H
(77120)
D1
STPS
3L60U
C
8
330F
V
O
=3.3V/1.5A
C
5
100nF
R
2
9.1K
C
4
22nF
C
6
100nF
D97IN748A
2005年5月
启示录11
1/13
L4971
图2.框图
VCC
5
关闭
电压
MONITOR
CBOOT
收费
SS_INH
2
抑制
软启动
3.3V
COMP
FB
7
8
E / A
国内
参考
国内
供应
5.1V
6
PWM
BOOT
R
S
3.3V
Q
DRIVE
振荡器
1
GND
CBOOT
收费
负载
3
OSC
4
OUT
D97IN594
图3.引脚连接
北卡罗来纳州
GND
1
2
3
4
5
6
7
8
D97IN596
16
15
14
13
12
11
10
9
北卡罗来纳州
北卡罗来纳州
FB
COMP
BOOT
VCC
北卡罗来纳州
北卡罗来纳州
GND
SS_INH
OSC
OUT
1
2
3
4
D97IN595
8
7
6
5
FB
COMP
BOOT
VCC
SS_INH
OSC
OUT
OUT
北卡罗来纳州
北卡罗来纳州
DIP8
SO16
表2.引脚说明
DIP
1
2
SO ( * )
2
3
名字
GND
SS_INH
逻辑信号(低电平有效)禁用设备(睡眠模式操作) 。
连接在此引脚与地之间的电容决定了软启动时间。
当此引脚接地禁用的设备(开路集电极/漏极驱动) 。
连接未稳压的输入电压和该引脚之间的外部电阻
从这个引脚连接一个电容到地固定开关频率。 (换行
自动获得向前)
降压调节器的输出
未稳压的直流输入电压
连接该引脚和输出之间的电容允许驱动内部DMOS
晶体管
要用于频率补偿E / A输出
降压反馈输入。直接连接到该引脚产生的输出电压
3.3V 。外部电阻分压器需要更高的输出电压。
功能
3
4
OSC
4
5
6
7
8
5, 6
11
12
13
14
OUT
V
CC
BOOT
COMP
FB
(*)的引脚1 ,7,8 ,9,10 , 15和16是内部没有电连接到模具上。
2/13
L4971
表3.绝对最大额定值
符号
MINIDIP
V
5
V4
I
4
V
6
-V
5
V
6
V
7
V
2
V
8
P
合计
T
j
,T
英镑
S016
V
11
V
5
,V
6
I
5
,I
6
V
12
-V
11
V
12
V
13
V
3
V
14
自举电压
类似物的输入电压(V
CC
= 24V
类似物的输入电压(V
CC
= 24V)
(V
CC
= 20V)
功率耗散环境温度Tamb
≤60°C
结温和存储温度
DIP8
SO16
输入电压
输出直流电压
输出峰值电压在t =为0.1μs F = 200KHz的
最大输出电流
参数
价值
58
-1
-5
int类型。极限。
14
70
12
13
6
-0.3
1
0.8
-40至150
V
V
V
V
V
V
W
W
°C
单位
V
V
V
表4.热数据
符号
R
日( J- AMB )
参数
热阻结到环境
马克斯。
DIP8
90 (*)
SO16
110 (*)
单位
° C / W
( * )封装安装在船上。
3
电气特性的影响
表5. (T
j
= 25°C , COSC = 2.7nF , ROSC = 20kΩ时,V
CC
= 24V,除非另有规定)。
*规格Refered至T
j
从0到125℃的
符号
参数
测试条件
分钟。
典型值。
马克斯。
单位
动态特性
V
I
Vo
工作输入电压范围
输出电压
VO = 3.3 50V ; IO = 1.5A
IO = 0.5A
IO = 0.2 1.5A
VCC = 8 55V
Vd
输入输出电压差
VCC = 10V ; IO = 1.5A
*
I
l
最大限流
效率
开关频率
电源电压纹波抑制
开关的电压稳定性
频率
温度。切换稳定
频率
VI = VCC + 2V
RMS
; VO = VREF ;
IO = 1.5A ; F
纹波
= 100Hz的
VCC = 8 55V
TJ = 0 125°C
V
cc
= 8 55V
VO = 3.3V ; IO = 1.5A
*
90
60
3
4
6
*
2
2.5
85
100
110
*
*
8
3.33
3.292
3.22
3.36
3.36
3.36
0.44
55
3.39
3.427
3.5
0.55
0.88
3
V
V
V
V
V
V
A
%
千赫
dB
%
%
fs
SVRR
3/13
L4971
表5. (T
j
= 25°C , COSC = 2.7nF , ROSC = 20kΩ时,V
CC
= 24V,除非另有规定)。
*规格Refered至T
j
从0到125℃的
软启动
软启动充电电流
软启动放电电流
抑制
V
LL
I
SLL
低电平电压
ISOURCE低电平
*
*
5
0.9
15
V
A
30
6
40
10
50
14
A
A
DC特性
I
QOP
I
q
I
QST -通过
营业总静态
当前
静态电流
总待机静态
当前
占空比= 0 ; V
FB
= 3.8V
V
INH
<0.9V
VCC = 55V ; Vinh<0.9V
4
2.5
100
150
6
3.5
200
300
mA
mA
A
A
误差放大器器
V
FB
R
L
电压反馈输入。
线路调整
参考文献。电压稳定VS
温度
V
oH
V
oL
高电平输出电压
低电平输出电压
源输出电流
沉输出电流
源偏置电流
电源电压纹波抑制
直流开环增益
gm
V
COMP
= V
fb
; V
cc
= 8 55V
R
L
=
I
COMP
= -0.1至0.1mA
V
COMP
= 6V
60
50
V
FB
= 2.5V
V
FB
= 3.8V
V
COMP
= 6V; V
FB
= 2.5V
V
COMP
= 6V; V
FB
= 3.8V
200
200
300
300
2
80
57
2.5
3
VCC = 8 55V
*
10.3
0.65
3.33
3.36
5
0.4
3.39
10
V
mV
毫伏/°C的
V
V
A
A
A
dB
dB
ms
I
I
O灌
I
b
SVRR E / A
振荡器部分
斜坡谷
斜峰
VCC = 8V
VCC = 55V
最大占空比
最大频率
占空比= 0 % ;
R
OSC
= 13kΩ ,C
OSC
= 820pF
0.78
2
9
95
0.85
2.15
9.6
97
300
0.92
2.3
10.2
V
V
V
%
千赫
4/13
L4971
表6.典型性能(使用评估板) FSW = 100kHz的
产量
电压
3.3V
5.1V
12V
产量
纹波
10mV
10mV
12mV
效率
V
CC
= 35V我
O
= 1.5A
84 (%)
86 (%)
93 (%)
线路调整
I
o
= 1.5A V
CC
= 8 55V
3mV
3mV
为3mV (V
CC
= 15 55V )
负载调整率
V
CC
= 35V我
O
= 0.5 1.5A
6mV
6mV
4mV
图4.测试和评估电路板。
VI = 8V至55V
5
R
1
20K
3
C
1
220F
63V
C
7
220nF
C
2
2.7nF
2
7
8
L4971
4
1
6
L1
126H
(77120)
D1
ST
PS3L60U
C
8
330F
V
O
=3.3V/1.5A
R
3
C
5
100nF
R
2
9.1K
C
4
22nF
C
6
100nF
R
4
D97IN749A
C1 = 220μF / 63V EKE
C2=2.7nF
C5=100nF
C6=100nF
C7=220nF/63V
C8 = 330μF / 35V CG三洋
L1 = 126μH KoolMu 77120 - 65打开 - 0.5毫米
R1=20K
R2=9.1K
D1=STPS3L60U
L4971
V
O
(V)
3.3
5.1
12
15
18
24
R3(K)
0
2.7
12
16
20
30
4.7
4.7
4.7
4.7
4.7
R4(K)
图5. PCB和图4中的组件布局。
5/13
L4971
1.5A降压开关稳压器
高达1.5A降压转换器
工作输入电压为8V至
55V
精密3.3V ( ± 1 % )内部参考
ENCE电压
输出电压可调FROM
3.3V至50V
开关频率可调
至500kHz
电压前馈
零负载电流运行
内部电流限制(PULSE逐
脉冲和打嗝模式)
INHIBIT零电流消耗
保护,禁止反馈DISPLAY(显示)
连接
热关断
软启动功能
描述
该L4971下跌单片功率的步骤
开关稳压器提供1.5A时的电压
3.3V和50V之间(通过一个简单的EX-选择
ternal分) 。实现BCD混合技
术,该器件采用内部电源D- MOS
晶体管(具有0.25Ω的一个典型的Rdson ),以转播
覃非常高的工作功率和高开关速度。
典型应用电路
VI = 8V至55V
5
R
1
20K
3
C
1
220F
63V
C
7
220nF
C
2
2.7nF
2
7
MINIDIP
SO16W
订购号码:
L4971 ( MINIDIP )
L4971D ( SO16 )
开关频率高达500kHz的函数实现
该封装的能力(最大功率耗散
年龄必须遵守) 。
8V间至55V的宽输入电压范围
输出电压调节从3.3V至50V
涵盖了当今的大多数应用。
这个新世代的DC-DC转换的特征
变频器包括脉冲逐个脉冲电流限制,打嗝
模式短路保护,电压feedfor-
病房调节,软启动,防
反馈回路断线,抑制了零电流
租消耗和热关断。
该装置是在塑料双列直插式可用,
8 MINIDIP标准装配和SO16W
对于SMD装配。
8
L4971
4
1
6
L1
126H
(77120)
D1
GI
SB360
C
8
330F
V
O
=3.3V/1.5A
C
5
100nF
R
2
9.1K
C
4
22nF
C
6
100nF
D97IN748A
2000年5月
1/12
L4971
框图
VCC
5
关闭
电压
MONITOR
CBOOT
收费
SS_INH
2
抑制
软启动
3.3V
COMP
FB
7
8
E / A
国内
参考
国内
供应
5.1V
6
PWM
BOOT
R
S
3.3V
Q
DRIVE
振荡器
1
GND
CBOOT
收费
负载
3
OSC
4
OUT
D97IN594
引脚连接
北卡罗来纳州
GND
1
2
3
4
5
6
7
8
D97IN596
16
15
14
13
12
11
10
9
北卡罗来纳州
北卡罗来纳州
FB
COMP
BOOT
VCC
北卡罗来纳州
北卡罗来纳州
GND
SS_INH
OSC
OUT
1
2
3
4
D97IN595
8
7
6
5
FB
COMP
BOOT
VCC
SS_INH
OSC
OUT
OUT
北卡罗来纳州
北卡罗来纳州
MINIDIP
SO16W
引脚功能
DIP
1
2
SO ( * )
2
3
名字
GND
SS_INH
功能
逻辑信号(低电平有效)禁用设备(睡眠模式操作) 。
连接在此引脚与地之间的电容决定了软启动时间。
当此引脚接地禁用设备(开路集电极/漏极驱动) 。
连接未稳压的输入电压和该引脚之间的外部电阻
从这个引脚连接一个电容到地固定开关频率。 (换行
自动获得向前)
降压调节器的输出
未稳压的直流输入电压
连接该引脚和输出之间的电容允许驱动内部DMOS
晶体管
要用于频率补偿E / A输出
降压反馈输入。直接连接到该引脚产生的输出电压
3.3V 。外部电阻分压器需要更高的输出电压。
3
4
OSC
4
5
6
7
8
5, 6
11
12
13
14
OUT
V
CC
BOOT
COMP
FB
(*)的引脚1 ,7,8 ,9,10 , 15和16是内部没有电连接到模具上。
2/12
L4971
热数据
符号
R
日( J- AMB )
参数
热阻结到环境
马克斯。
MINIDIP
90 (*)
SO16
110 (*)
单位
° C / W
( * )封装安装在船上。
绝对最大额定值
符号
MINIDIP
V
5
V
4
I
4
V
6
-V
5
V
6
V
7
V
2
V
8
P
合计
T
j
,T
英镑
S016
V
11
V
5
,V
6
I
5
,I
6
V12-V
11
V
12
V
13
V3
V
14
自举电压
类似物的输入电压(V
CC
= 24V)
类似物输入电压( VCC = 24V)
(V
CC
= 20V)
功耗为T
AMB
60°C
结温和存储温度
MINIDIP
SO16
输入电压
输出直流电压
输出峰值电压在t =为0.1μs F = 200KHz的
最大输出电流
参数
价值
58
-1
-5
int类型。极限。
14
70
12
13
6
-0.3
1
0.8
-40至150
V
V
V
V
V
V
W
W
°C
单位
V
V
V
电气特性
( TJ = 25 ° C, COSC = 2.7nF , ROSC = 20kΩ时,V
CC
= 24V ,除非另外
明智的指定。 ) *规格Refered以TJ为0 125°C
符号
参数
测试条件
分钟。
典型值。
马克斯。
单位
动态特性
V
I
V
o
工作输入电压范围
输出电压
V
o
= 3.3 50V ;我
o
= 1.5A
I
o
= 0.5A
I
o
= 0.2 1.5A
V
cc
= 8 55V
V
cc
= 10V ;我
o
= 1.5A
V
cc
= 8 55V
V
o
= 3.3V ;我
o
= 1.5A
V
i
= V
cc
+2V
RMS
; V
o
= V
REF
;
I
o
= 1.5A ; F
纹波
= 100Hz的
VCC = 8 55V
T
j
= 0 125 ℃下
*
8
3.33
3.292
3.22
3.36
3.36
3.36
0.44
2.5
85
100
55
3.39
3.427
3.5
0.55
0.88
3
110
V
V
V
V
V
V
A
%
千赫
dB
%
%
*
*
*
*
V
d
I
l
f
s
SVRR
输入输出电压差
最大限流
效率
开关频率
电源电压纹波抑制
开关的电压稳定性
频率
温度。切换稳定
频率
2
90
60
3
4
6
软启动
软启动充电电流
软启动放电电流
30
6
40
10
50
14
A
A
V
A
3/12
抑制
V
LL
I
SLL
低电平电压
ISOURCE低电平
*
*
5
0.9
15
L4971
电气特性
(续)
符号
参数
营业总静态
当前
静态电流
总待机静态
当前
测试条件
分钟。
典型值。
4
占空比= 0 ; V
FB
= 3.8V
V
INH
<0.9V
VCC = 55V ; V
INH
<0.9V
3.33
VCC = 8 55V
*
V
FB
= 2.5V
V
FB
= 3.8V
V
COMP
= 6V; V
FB
= 2.5V
V
COMP
= 6V; V
FB
= 3.8V
V
COMP
= V
fb
; VCC = 8 55V
R
L
=
I
COMP
= -0.1至0.1mA
V
COMP
= 6V
10.3
0.65
200
200
60
50
300
300
2
80
57
2.5
2.5
100
150
马克斯。
6
3.5
200
300
单位
mA
mA
A
A
V
mV
毫伏/°C的
V
V
A
A
A
dB
dB
ms
DC特性
I
QOP
I
q
I
QST -通过
误差放大器器
V
FB
R
L
电压反馈输入。
线路调整
参考文献。电压稳定VS
温度
高电平输出电压
低电平输出电压
源输出电流
沉输出电流
源偏置电流
电源电压纹波抑制
直流开环增益
3.36
5
0.4
3.39
10
V
oH
V
oL
I
I
O灌
I
b
SVRR E / A
gm
3
振荡器部分
斜坡谷
斜峰
最大占空比
最大频率
VCC = 8V
VCC = 55V
占空比= 0 %
R
OSC
= 13kΩ ,C
OSC
= 820pF
0.78
2
9
95
0.85
2.15
9.6
97
0.92
2.3
10.2
500
V
V
V
%
千赫
4/12
L4971
典型性能(使用评估板) FSW = 100kHz的
产量
电压
3.3V
5.1V
12V
产量
纹波
10mV
10mV
12mV
效率
V
CC
= 35V我
O
= 1.5A
84 (%)
86 (%)
93 (%)
线路调整
I
o
= 1.5A V
CC
= 8 55V
3mV
3mV
为3mV (V
CC
= 15 55V )
负载调整率
V
CC
= 35V我
O
= 0.5 1.5A
6mV
6mV
4mV
图1.测试和评估电路板。
VI = 8V至55V
5
R
1
20K
3
C
1
220F
63V
C
7
220nF
C
2
2.7nF
2
7
8
L4971
4
1
6
L1
126H
(77120)
D1
GI
SB360
C
8
330F
V
O
=3.3V/1.5A
R
3
C
5
100nF
R
2
9.1K
C
4
22nF
C
6
100nF
R
4
D97IN749A
C1 = 220μF / 63V EKE
C2=2.7nF
C5=100nF
C6=100nF
C7=220nF/63V
C8 = 330μF / 35V CG三洋
L1 = 126μH KoolMu 77120 - 65打开 - 0.5毫米
R1=20K
R2=9.1K
D1 = GI SB360
L4971
V
O
(V)
3.3
5.1
12
15
18
24
R3(K)
0
2.7
12
16
20
30
4.7
4.7
4.7
4.7
4.7
R4(K)
图2. PCB与图1中的组件布局。
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