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LT3751
电容充电器
控制器调节
特点
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
描述
在LT
3751是一个高输入电压能力反激式CON-
控制器设计用于快速充电的大电容为
用户可调节的目标电压由变压器匝数设置
比和三个外部电阻。一个可选的反馈引脚
可用于提供低噪声高电压调节
输出。
该LT3751具有一个集成的轨至轨MOSFET栅极
驱动程序,允许英法fi cient运作,了解4.75V 。
低106mV差分电流检测门限电压
准确地限制了峰值开关电流。添加保护
化是实现了与用户选择的过压和
欠压锁定为V
CC
和V
TRANS
。一个典型的
应用程序可以在不到一个1000μF的电容充电至500V
超过1秒钟。
CHARGE引脚用于启动一个新的充电周期,
提供ON / OFF控制。该
DONE
针指示当
电容器已达到其设定值和所述部分
已经停止充电。该
故障
针指示当
LT3751已关闭的原因要么V
CC
或V
TRANS
电压
超过了用户编程的电源容限。
L,
LT , LTC和LTM的注册和凌特公司的商标。所有其他
商标是其各自所有者的财产。受美国专利保护,包括
6518733和6636021 。
收取任何尺寸电容
低噪声输出电压调节模式
稳定的运行在无负载条件
集成2A MOSFET栅极驱动器,具有轨至轨
操作V
CC
≤ 8V
可选5.6V或10.5V内部栅极驱动器
电压钳位
用户可选的过压/欠压检测
轻松可调输出电压
原发或二次侧输出电压检测
宽输入V
CC
电压范围( 5V至24V )
采用20引脚QFN 4毫米
×
5mm
应用
n
n
n
n
n
n
高压稳压电源
高压电容充电器
专业的照片FL灰系统
紧急频闪
安全/库存控制系统
雷管
典型用途
危险的高电压!只有通过操作高压训练有素的人才
V
TRANS
24V
T1
1:10
330μF
2
40.2k
RV
TRANS
RDCM
收费
RV
OUT
V
CC
LT3751
HVGATE
LVGATE
CSP
CSN
FB
RBG
732Ω
3751 TA01a
D1
监管模式负载调整
和EF网络效率与负载电流
500V
0 150mA电流
500
90
10μF
×2
18.2k
40.2k
+
100μF
498
输出电压(V)
84
效率(%)
OFF ON
V
CC
24V
0.47μF
496
78
TO
DONE
故障
374k
UVLO1
V
TRANS
475k
OVLO1
374k
UVLO2
V
CC
475k
OVLO2
GND
10μF
V
CC
6mΩ
715k
494
72
492
输出电压
效率
490
0
50
100
负载电流(mA )
66
10nF
1.74k
60
150
3751 TA01b
3751f
1
LT3751
绝对最大额定值
(注1 )
引脚配置
顶视图
RV
TRANS
UVLO1
RDCM
16 RV
OUT
15 NC
21
14 RBG
13 HVGATE
12 LVGATE
11 V
CC
7
8
FB
9 10
CSN
CSP
NC
V
CC
,充电, CLAMP .............................................. 24V
完成后,故障
............................................................24V
LVGATE (注8 ) ............................................. .......... 24V
V
CC
- LVGATE ................................................ .............. 8V
HVGATE ................................................. ...............注9
RBG , CSP CSN .............................................. .............. 2V
,
FB ................................................. .............................. 5V
目前进入
DONE
销........................................... ± 1毫安
目前进入
故障
销........................................... ± 1毫安
目前进入RV
TRANS
销....................................... ± 1毫安
目前进入RV
OUT
Pin.........................................±10mA
目前进入RDCM引脚........................................ ± 10毫安
目前进入UVLO1引脚.......................................... ± 1毫安
目前进入UVLO2引脚.......................................... ± 1毫安
目前进入OVLO1引脚.......................................... ± 1毫安
目前进入OVLO2引脚.......................................... ± 1毫安
最高结温........................... 125°C
工作温度范围(注2 ) .. -40 ° C至125°C
存储温度范围................... -65 ° C至125°C
20 19 18 17
OVLO1 1
UVLO2 2
OVLO2 3
故障
4
DONE
5
充电6
UFD套餐
20引脚(4mm
×
5毫米)塑料QFN
T
JMAX
= 125°C,
θ
JA
= 43 ° C / W
裸露焊盘(引脚21 )为GND ,必须连接到PCB
订购信息
无铅完成
LT3751EUFD#PBF
LT3751IUFD#PBF
含铅涂层
LT3751EUFD
LT3751IUFD
磁带和卷轴
LT3751EUFD#TRPBF
LT3751IUFD#TRPBF
磁带和卷轴
LT3751EUFD#TR
LT3751IUFD#TR
最热*
3751
3751
最热*
3751
3751
包装说明
20引脚(4毫米
×
5毫米)塑料QFN
20引脚(4毫米
×
5毫米)塑料QFN
包装说明
20引脚(4毫米
×
5毫米)塑料QFN
20引脚(4毫米
×
5毫米)塑料QFN
温度范围
-40_C到125_C
-40_C到125_C
温度范围
-40_C到125_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。 *温度等级为identi网络由在包装盒上的标签编。
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/
3751f
2
LT3751
电气特性
参数
V
CC
电压
RV
TRANS
电压
V
CC
静态电流
RV
TRANS
, R
DCM
静态电流
(注3)
没有开关,充电= 5V
没有开关,充电= 0.3V
(注4 )
没有开关,充电= 5V
没有开关,充电= 0.3V
(注4 )
没有开关,充电= 5V
没有开关,充电= 0.3V
测量在1mA时进针, CHARGE = 0V
测量在1mA时进针, CHARGE = 0V
CHARGE = 24V
CHARGE = 5V
CHARGE = 0V
l
l
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,另有规定的阳离子为T
A
= 25°C 。 V
CC
=充电= 5V ,CLAMP = 0V时,除非另有说明。个人为25kΩ
电阻从5V V捆绑
TRANS
供应RV
TRANS
, RV
OUT
, RDCM ,除非另有说明。 (注2 )
条件
l
l
4.75
4.75
典型值
最大
24
65
单位
V
V
mA
μA
μA
μA
μA
μA
V
V
μA
μA
μA
V
V
μs
μs
V
mV
5.5
0
35
40
0
47
0
55
60
425
60
8
1
45
1
52
1
RV
OUT
静态电流
l
42
UVLO1 , UVLO2 , OVLO1 , OVLO2钳位电压
RV
TRANS
, RV
OUT
, R
DCM
钳位电压
CHARGE引脚电流
1
1.5
0.3
20
l
l
CHARGE最低允许电压
最大充电电压关闭
最低收费引脚低电平时间
单次时钟周期
V
OUT
比较器触发电压
V
OUT
高速比较器
测量RBG在引脚
2μs的脉冲宽度,
RV
TRANS
, RV
OUT
= 25kΩ
R
BG
= 0.83kΩ
测量V
– V
TRANS
, R
DCM
= 25kΩ的(注5 )
FB引脚= 0V
FB引脚= 1.3V
当前来源于FB引脚,测得FB引脚电压
(注6 )
I
VCC
≤ 1μA
32
0.955
38
0.98
20
44
1.005
40
l
DCM比较器跳闸电压
电流限制比较器跳闸电压
FB引脚偏置电流
FB引脚电压
FB引脚充电模式阈值
FB引脚充电模式滞后
FB引脚过压保护阈值模式
FB引脚过压保护迟滞
DONE
输出信号高
DONE
输出信号低
DONE
漏电流
故障
输出信号高
故障
输出信号低
故障
漏电流
UVLO1引脚电流
UVLO2引脚电流
OVLO1引脚电流
OVLO2引脚电流
350
l
l
l
600
106
11
64
1.22
1.16
55
1.34
60
5
40
5
5
40
5
900
112
15
300
1.25
1.2
1.38
mV
mV
mV
nA
V
V
mV
V
mV
V
100
7
1.19
1.12
1.29
100kΩ的为5V
100kΩ的为5V
DONE
= 5V
100kΩ的为5V
100kΩ的为5V
故障
= 5V
UVLO1引脚电压= 1.24V
UVLO2引脚电压= 1.24V
OVLO1引脚电压= 1.24V
OVLO2引脚电压= 1.24V
l
l
l
l
200
200
200
200
51.5
51.5
51.5
51.5
mV
nA
V
mV
nA
μA
μA
μA
μA
48.5
48.5
48.5
48.5
50
50
50
50
3751f
3
LT3751
电气特性
参数
UVLO1门槛
UVLO2门槛
OVLO1门槛
OVLO2门槛
门最小高电平时间
门山顶上拉电流
栅极峰值下拉电流
门上升时间
V
CC
= 5V , LVGATE活动
V
CC
= 12V, LVGATE无效
V
CC
= 5V , LVGATE活动
V
CC
= 12V, LVGATE无效
10%
90%, C
=为3.3nF (注8 )
V
CC
= 5V , LVGATE活动
V
CC
= 12V, LVGATE无效
90%
10%, C
=为3.3nF (注8 )
V
CC
= 5V , LVGATE活动
V
CC
= 12V, LVGATE无效
(注8 ) :
V
CC
= 5V , LVGATE活动
V
CC
= 12V, LVGATE无效
V
CC
= 12V , LVGATE无效,夹紧销= 5V
V
CC
= 24V , LVGATE无效
C
=为3.3nF
25mV的过载应用于CSP引脚
4.98
10
5
10
条件
从测量引脚与GND
从测量引脚与GND
从测量引脚与GND
从测量引脚与GND
l
l
l
l
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,另有规定的阳离子为T
A
= 25°C 。 V
CC
=充电= 5V ,CLAMP = 0V时,除非另有说明。个人为25kΩ
电阻从5V V捆绑
TRANS
供应RV
TRANS
, RV
OUT
, RDCM ,除非另有说明。 (注2 )
1.195
1.195
1.195
1.195
典型值
1.225
1.225
1.225
1.225
0.7
2.0
1.5
1.2
1.5
40
55
30
30
5
10.5
5.6
10.5
180
500
1.6
最大
1.255
1.255
1.255
1.255
单位
V
V
V
V
μs
A
A
A
A
ns
ns
ns
ns
V
V
V
V
ns
mV
V
GATE下降时间
门高压
11.5
6.5
11.5
栅极关断传播延迟
栅极电压过冲
钳引脚门限
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LT3751E保证,以满足特定的性能科幻阳离子
从0℃至125 ℃的结温。特定网络连接的阳离子在-40°C
至125 ° C的工作结温范围内由设计保证
鉴定和相关的统计过程控制。该
LT3751I保证在-40 ° C至125 ° C的工作结
温度范围。
注3 :
一个内部60V钳位连接至RV
TRANS
, RDCM , RV
OUT
,
UVLO1 , UVLO2 , OVLO1和OVLO2 。电阻器应使用以使得
该引脚的电流不超过绝对最大额定值。
注4 :
电流会随着针电压是比取高
内部钳位电压。
注5 :
参见框图V
TRANS
和V
德网络nitions 。
注6 :
输出电压的低噪声法规要求的电阻
分压器从输出电压的FB引脚。 FB引脚不应该
植根于这种配置。请参考典型应用图
适当的FB引脚CON组fi guration 。
注7 :
反馈引脚具有内置的滞后是德网络网元的边界
间充-only模式,低噪音调节模式。
注8 :
LVGATE应采用平行HVGATE当V
CC
比或8V ( LVGATE活动)相等。在不使用时, LVGATE应
连接到V
CC
( LVGATE无效) 。
注9 :
不施加正或负的电压或电流源来
HVGATE ,否则可能造成永久性损坏。
3751f
4
LT3751
典型性能特性
V
CC
引脚电流与电压引脚
7
6
引脚电流(毫安)
5
4
3
2
1
0
–40°C
25°C
125°C
0
4
12
8
16
引脚电压( V)
20
24
3751 G01
V
TRANS
电源电流
与电源电压
150
RV
TRANS
, RV
OUT
, R
DCM
= 25k
145 V
CC
, CHARGE = 5V
I
VTRANS
= I
RVTRANS
+ I
RVOUT
+ I
RDCM
I
VTRANS
电流( μA )
140
135
130
125
120
115
110
0
10
20
40
30
引脚电压( V)
50
–40°C
25°C
125°C
60
3751 G02
CHARGE引脚电流
VS引脚电压
450
400
350
电流( μA )
300
250
200
150
100
50
0
0
4
8
16
12
引脚电压( V)
–40°C
25°C
125°C
20
24
3751 G03
CHARGE引脚的最小启用
电压与温度
1.3
1.2
CHARGE引脚电压( V)
CHARGE引脚电压( V)
1.1
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
–40 –20
V
CC
= 5V
V
CC
= 12V
V
CC
= 24V
0
20 40 60 80
温度(℃)
100 120
3751 G04
CHARGE引脚最大禁用
电压与温度
1.2
1.1
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
–40 –20
V
CC
= 5V
V
CC
= 12V
V
CC
= 24V
引脚为低电平压(MV )
400
350
完成后,故障
引脚电压低
与温度
1毫安SINK
300
250
200
150
100
100μA SINK
50
10μA汇
0
20 40 60 80
温度(℃)
100 120
3751 G05
0
–40 –20
0
20 40 60 80
温度(℃)
100 120
3751 G06
V
OUT
比较器触发电压
与温度
30.8
30.4
30.0
29.6
29.2
28.8
V
TRANS
= 5V
V
TRANS
= 12V
V
TRANS
= 24V
0
UVLO1引脚电压( V)
V
电压(V)的
RV
TRANS
, RV
OUT
= 25.5k (R
托尔
= 1%)
1.236
1.234
UVLO1电压跳闸
与温度
50.5
50.4
UVLO1引脚电流( μA )
50.3
50.2
50.1
50.0
49.9
49.8
UVLO1跳闸电流
与温度
1.232
1.230
1.228
1.226
V
CC
= 5V
V
CC
= 12V
V
CC
= 24V
0
20 40 60 80
温度(℃)
100 120
3751 G08
28.4
–40 –20
V
TRANS
= 48V
V
TRANS
= 72V
100 120
3751 G07
V
CC
= 5V
V
CC
= 12V
V
CC
= 24V
0
20 40 60 80
温度(℃)
100 120
3751 G09
20 40 60 80
温度(℃)
1.224
–40 –20
49.7
–40 –20
3751f
5
特点
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
LTC3226
两节超级电容器
充电器与备份
的PowerPath控制器
描述
此外,LTC
3226是一个两节超级电容器系列充电器
备份的PowerPath控制器。它包括一个电荷泵
超级电容器充电器具有可编程的输出电压,
低压差稳压器,以及一个电源失效比较器
正常和备用模式之间进行切换。
恒定输入电流超级电容器充电器
设计为两个串联的超级电容器充电至
2.5V的电阻器可编程输出电压为5.3V 。
该充电器的输入电流限制可以通过编程的
外部电阻高达315毫安。
内部备份LDO从superca-供电
pacitors ,可提供高达2A的峰值输出电流
一个可调节输出电压。当输入电压下降
下面的电源故障阈值时, LTC3226自动
进入备用状态,其中所述超级电容器的功率
通过LDO的输出。输入电源掉电
电压电平由一个外部电阻分压器设定。
低输入噪声,低静态电流和紧凑
足迹使LTC3226非常适合于小型,电池 -
供电的应用。内部电流限制和热
停机电路允许该器件以生存continu-
OU中短路从PROG或CPO引脚到地。
1X / 2X多模式充电泵超级电容器
充电器
自动电池平衡
理想二极管主要的PowerPath 控制器
(V
IN
到V
OUT
)
内部2A LDO后备电源( CPO到V
OUT
)
自动主/备切换
输入电压范围: 2.5V至5.5V
可编程SCAP充电电压
可编程输入电流限制( 315毫安最大)
空载我
VIN
= 55μA (典型值)
低调, 16引线3mm
×
3mm QFN封装
应用
n
n
n
n
n
n
智能电表
电池供电的工业/医疗设备
3.3V固态硬盘
工业报警
数据备份用品
电池套牢用品
L,
LT , LTC , LTM ,突发模式,凌特和线性标识是注册商标
因此PowerPath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。
典型用途
3.3V备用电源
MPEXT
加载
(2A)
V
IN
3.3V
2.2μF
1.96M
1.2V
PFI
1.21M
2.2μF
C
+
C
PROG
33.2k
EN_CHG
PFO
RST
CAPGOOD
LTC3226
V
IN
LDO
自动正常到备份
模式切换
6
5
4
电压(V)的
V
OUT
3
V
IN
2
1
0
–1
BACKUP
备份模式
模式
( LDO IN
( LDO IN
规管)降)
PFO
(2V/DIV)
0
0.4
0.8
1.2
时间(秒)
1.6
2.0
3226 TA01b
V
OUT
LDO_FB
RST_FB
255k
80.6k
5V
C
SC
1.2F
3.83M
1.21M
C
OUT
47μF
CPO
C
SC
= 1.2F
C
OUT
= 47μF
I
负载
= 2A
+
V
IN
收费
CPO
VMID
CPO_FB
GND
3226 TA01a
3226fa
1
LTC3226
绝对最大额定值
(注1 )
引脚配置
顶视图
VMID
CPO
V
IN
12 C
17
GND
11 CAPGOOD
10 CPO_FB
9
5
6
RST_FB
7
RST
8
EN_CHG
PROG
C
+
V
IN
, V
OUT
, VMID , CPO ,
RST , PFO ,
CAPGOOD , LDO_FB ..................................... -0.3V至6V
EN_CHG , PFI , RST_FB ,
CPO_FB电压............- 0.3V至最大值(V
IN
, CPO ) + 0.3V
工作结温范围
(注3 ) .............................................. ........ -40 125°C
存储温度范围......................- 65 150℃
16 15 14 13
V
OUT
1
PFO
2
PFI 3
LDO_FB 4
UD套餐
16引脚(3毫米3毫米)塑料QFN
T
JMAX
= 125°C,
θ
JA
= 58.7 ° C / W (注2 )
裸露焊盘(引脚17)为GND ,必须焊接到PCB
订购信息
无铅完成
LTC3226EUD#PBF
LTC3226IUD#PBF
磁带和卷轴
LTC3226EUD#TRPBF
LTC3226IUD#TRPBF
最热*
LFZV
LFZV
包装说明
16引脚(3毫米
×
3毫米)塑料QFN
16引脚(3毫米
×
3毫米)塑料QFN
温度范围
-40_C到125_C
-40_C到125_C
咨询LTC营销与更广泛的工作温度范围规定的部分。 *温度等级标识在包装盒上的标签。
咨询LTC营销基于非标准铅涂层器件的信息。
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/
3226fa
2
LTC3226
电气特性
符号
V
IN
I
VIN (ST)的
I
棕榈油(ST)的
I
VOUT (ST)的
I
CPO ( BU )
I
VOUT ( BU )
参数
输入电压范围
V
IN
在正常模式下静态电流
CPO静态电流在正常模式
V
OUT
在正常模式下静态电流
CPO静态电流备用模式
V
OUT
在备份模式下静态电流
V
PFI
> 1.2V ,V
CPO_FB
> 1.2V ,V
IN
& LT ; V
CPO
V
PFI
> 1.2V ,V
CPO_FB
> 1.2V ,V
IN
& LT ; V
CPO
V
OUT
= V
IN
, V
PFI
> 1.2V ,V
CPO_FB
> 1.2V ,
V
IN
& LT ; V
CPO
V
PFI
< 1.2V ,V
LDO_FB
> 0.8V ,V
CPO
& GT ; V
OUT
V
IN
= 0V, V
PFI
< 1.2V ,V
LDO_FB
> 0.8V ,
V
CPO
& GT ; V
OUT
l
表示该应用在整个工作的特定连接的阳离子
结温范围内,另有规定的阳离子是在T
A
= 25 ℃(注3) 。 V
IN
= 3.3V, V
CPO
= 5V, V
OUT
= 3.3V , VMID = 1/2 V
CPO
除非另有说明。
条件
l
2.5
典型值
10
20
5
24
3
最大
5.5
单位
V
μA
μA
μA
μA
μA
理想二极管控制器
V
FWD ( EDA )
V
RTO
外部理想二极管的正向电压(V
IN
-V
OUT
) I
VOUT
= 2毫安
快速关断电压(V
IN
-V
OUT
)
快速的开启电压(V
IN
-V
OUT
)
充电泵超级电容器充电器
V
CPO_FB
I
CPO_FB
f
OSC
R
OL
V
PROG
I
VIN ( ILIM )
h
PROG
I
CHRG(1x)
I
CHRG(2x)
I
SC
V
模式
进入睡眠模式的CPO_FB引脚门限
CPO_FB引脚迟滞的退出睡眠模式
电荷泵FB引脚输入漏
CLK频率
有效的开环输出阻抗(注4 )V
CPO
= 4.5V ,C
FLY
= 1μF
PROG引脚电压伺服
输入电流限制
V的比值
IN
输入电流限制到PROG引脚
当前
CPO引脚充电电流(1倍模式)
CPO引脚充电电流( 2x模式)
短路电流充电
V
IN
到CPO电压差分的开关
从1x模式的2倍
1X / 2X模式比较滞后
V
V
VMID
在整个任一个超级电容器最大电压
充电后
最大的超级电容器组电压
VMID输出电压
VMID电流源能力
VMID电流吸收能力
CPO_FB引脚阈值电压(上升)的
CAPGOOD
CPO_FB引脚迟滞的CAPGOOD
CAPGOOD输出低电压
CAPGOOD高阻抗漏电流
I
SINK
= 5毫安
V
CAPGOOD
= 5V
l
l
l
l
l
15
–45
45
1.18
–50
0.75
0.9
6
l
mV
mV
mV
1.24
50
1.05
1.02
V
mV
nA
兆赫
Ω
V
mA
A/A
mA
mA
mA
mV
mV
2.75
5.5
V
V
V
mA
mA
1.13
V
mV
mV
1
μA
V
IN
落下
V
OUT
落下
1.21
20
V
CPO_FB
= 1.3V
V
CPO_FB
& LT ; 1.2V
R
PROG
= 33.3k ,V
CPO
= 0V
R
PROG
= 33.3k ,V
CPO
= 0V
V
IN
= 3.8V ,R
PROG
= 33.3k ,V
CPO
= 3V
R
PROG
= 33.3k
PROG引脚接地,V
CPO
= 0V
0.98
1.0
360
10,500
315
157.5
600
200
120
2.65
5.3
2.5
4.5
5.5
VMID < V
CPO
/2, V
CPO_FB
> 1.24V
VMID > V
CPO
/2, V
CPO_FB
> 1.24V
l
1.09
1.11
20
65
3226fa
3
LTC3226
电气特性
符号
LDO
最低CPO电压LDO操作
V
LDO_FB
LDO FB伺服电压
负载调整率ΔV
LDO_FB
/ΔI
OUT
LDO FET
DS ( ON)
I
LDO_FB (泄漏)
LDO_FB输入漏电流
I
LIM
RST_FB ,
RST
V
RST_FB ( TH )
V
RST_FB ( HYS )
I
RST_FB (泄漏)
RST_FB阈值(下降沿)
RST_FB滞后
RST_FB输入漏电流
RST
输出低电压
RST
高阻抗漏电流
RST
延迟( RST_FB上升)
电源失效比较器
V
PFI ( TH )
V
PFI ( HYS )
I
PFI (泄漏)
I
PFO (泄漏
)
EN_CHG
V
IH
V
IL
I
IH
I
IL
输入高电压
输入低电压
输入高电流
输入低电平电流
l
l
l
l
l
l
l
l
表示该应用在整个工作的特定连接的阳离子
结温范围内,另有规定的阳离子是在T
A
= 25 ℃(注3) 。 V
IN
= 3.3V, V
CPO
= 5V, V
OUT
= 3.3V , VMID = 1/2 V
CPO
除非另有说明。
参数
条件
2.4
I
VOUT
= 1毫安
1毫安& LT ;我
VOUT
< 2A
V
CPO
= 3.6V
V
LDO_FB
= 0.9V
l
l
典型值
最大
单位
V
0.76
0.8
2.7
200
0.82
V
毫伏/ A
–60
2
0.72
–50
65
4
0.74
20
60
nA
A
LDO电流限制
0.76
50
1
V
mV
nA
mV
μA
ms
V
RST_FB
= 0.9V
I
SINK
= 5毫安
V
RST
= 5V
290
l
l
l
PFI输入阈值(下降沿)
PFI输入滞后
PFI输入漏电流
PFO
输出低电压
PFO
高阻抗漏电流
PFI延迟到
PFO
( PFI下降)
V
PFI
= 0.5V
I
SINK
= 5毫安
V
PFO
= 5V
1.175
–50
1.2
20
1.225
50
V
mV
nA
mV
μA
μs
V
65
1
0.5
1.3
0.4
–1
–1
1
1
V
μA
μA
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 :
否则焊接封装的背面裸露到PC
板的接地平面将导致热阻远大于
58.7°C/W.
注3 :
该LTC3226是脉冲负载条件,那件T下测试
A
≈ T
J
.
该LTC3226E是保证符合规格从0 ° C至85°C
结温。特定网络连接的阳离子在-40° C至125 ° C的工作
结温范围是由设计,表征和放心
相关的统计过程控制。该LTC3226I保证
在-40 ° C至125 ° C的工作结温范围内。该
结温,T
J
中,从环境温度T计算出的
A
,
和功耗,磷
D
根据下式:
T
J
= T
A
+ (P
D
58.7 ° C / W)
注意,最大环境温度与这些相一致
规格是由在特定的操作条件来确定
与电路板布局,额定热封装的热结合
性和环境因素。
注4 :
输出不监管;
OL
= (2 V
IN
– V
CPO
)/I
CPO
.
3226fa
4
LTC3226
典型性能特性
LDO的负载调整率
3.300
3.295
3.290
V
OUT
(V)
3.285
3.280
3.275
3.270
0.001
CPO = 4V
V
OUT
设置为3.3V
LDO的输出电压( V)
3.310
3.305
3.300
3.295
3.290
3.285
3.280
3.4 3.6 3.8 4.0 4.2 4.4 4.6 4.8 5.0 5.2
CPO电压( V)
3226 G02
T
A
= 25 ℃,除非另有说明。
LDO调节电压
与温度
3.325
3.320
3.315
V
OUT
(V)
3.310
3.305
3.300
3.295
3.290
3.285
–45 –25
–5
15 35 55 75
温度(℃)
95
115
V
CPO
= 5V
I
OUT
= 1毫安
LDO电源调节
I
OUT
= 10μA
V
OUT
设置为3.3V
0.01
0.1
I
OUT
(A)
1
10
3226 G01
3226 G03
LDO FET导通电阻
VS CPO电压和温度
350
300
LOAD = 500毫安
LDO输出瞬态步
响应波形
980
960
电荷泵振荡器频率
VS V
CPO
和温度
V
IN
= 3.3V
T = -45°C
频率(kHz )
250
R
DS ( ON)
(mΩ)
200
150
100
50
0
2.2
T = 90℃
中T = 25℃
V
OUT
50mV/DIV
AC耦合
1000mA
I
OUT
500mA
4.2
3.7
3.2
CPO电压( V)
5.2
3226 G04
940
中T = 25℃
920
900
880
860
T = 90℃
T = -40°C
2.7
4.7
500μs/DIV
3226 G05
840
3.6
3.8
4.0 4.2 4.4
4.6
CPO电压( V)
4.8
5.0
3226 G06
电荷泵输入电流
VS CPO输出电压
400
350
300
250
200
150
100
50
1x模式
0
0
1
3
CPO电压( V)
2
2x模式
4
5
3226 G07
电荷泵充电电流
VS CPO输出电压
400
350
CPO充电电流(毫安)
300
250
200
150
100
50
0
1x模式
0
1
3
CPO电压( V)
2
2x模式
4
5
3226 G08
电荷泵输入电流
VS V
IN
与CPO接地
400
390
R
PROG
= 33.2k
V
CPO
= 0V
R
PROG
= 33.3k
V
IN
= 3.8V
R
PROG
= 33.3k
V
IN
= 3.8V
输入电流限制(毫安)
R
PROG
= 50k
R
PROG
= 50k
I
IN
(MA )
R
PROG
= 100k
380
370
360
350
340
330
3.3
3.6
3.9
4.2
V
IN
(V)
4.5
4.8
5.1
3226 G09
R
PROG
= 100k
90°C
25°C
–45°C
3226fa
5
特点
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
LTC3226
两节超级电容器
充电器与备份
的PowerPath控制器
描述
此外,LTC
3226是一个两节超级电容器系列充电器
备份的PowerPath控制器。它包括一个电荷泵
超级电容器充电器具有可编程的输出电压,
低压差稳压器,以及一个电源失效比较器
正常和备用模式之间进行切换。
恒定输入电流超级电容器充电器
设计为两个串联的超级电容器充电至
2.5V的电阻器可编程输出电压为5.3V 。
该充电器的输入电流限制可以通过编程的
外部电阻高达315毫安。
内部备份LDO从superca-供电
pacitors ,可提供高达2A的峰值输出电流
一个可调节输出电压。当输入电压下降
下面的电源故障阈值时, LTC3226自动
进入备用状态,其中所述超级电容器的功率
通过LDO的输出。输入电源掉电
电压电平由一个外部电阻分压器设定。
低输入噪声,低静态电流和紧凑
足迹使LTC3226非常适合于小型,电池 -
供电的应用。内部电流限制和热
停机电路允许该器件以生存continu-
OU中短路从PROG或CPO引脚到地。
1X / 2X多模式充电泵超级电容器
充电器
自动电池平衡
理想二极管主要的PowerPath 控制器
(V
IN
到V
OUT
)
内部2A LDO后备电源( CPO到V
OUT
)
自动主/备切换
输入电压范围: 2.5V至5.5V
可编程SCAP充电电压
可编程输入电流限制( 315毫安最大)
空载我
VIN
= 55μA (典型值)
低调, 16引线3mm
×
3mm QFN封装
应用
n
n
n
n
n
n
智能电表
电池供电的工业/医疗设备
3.3V固态硬盘
工业报警
数据备份用品
电池套牢用品
L,
LT , LTC , LTM ,突发模式,凌特和线性标识是注册商标
因此PowerPath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。
典型用途
3.3V备用电源
MPEXT
加载
(2A)
V
IN
3.3V
2.2μF
1.96M
1.2V
PFI
1.21M
2.2μF
C
+
C
PROG
33.2k
EN_CHG
PFO
RST
CAPGOOD
LTC3226
V
IN
LDO
自动正常到备份
模式切换
6
5
4
电压(V)的
V
OUT
3
V
IN
2
1
0
–1
BACKUP
备份模式
模式
( LDO IN
( LDO IN
规管)降)
PFO
(2V/DIV)
0
0.4
0.8
1.2
时间(秒)
1.6
2.0
3226 TA01b
V
OUT
LDO_FB
RST_FB
255k
80.6k
5V
C
SC
1.2F
3.83M
1.21M
C
OUT
47μF
CPO
C
SC
= 1.2F
C
OUT
= 47μF
I
负载
= 2A
+
V
IN
收费
CPO
VMID
CPO_FB
GND
3226 TA01a
3226fa
1
LTC3226
绝对最大额定值
(注1 )
引脚配置
顶视图
VMID
CPO
V
IN
12 C
17
GND
11 CAPGOOD
10 CPO_FB
9
5
6
RST_FB
7
RST
8
EN_CHG
PROG
C
+
V
IN
, V
OUT
, VMID , CPO ,
RST , PFO ,
CAPGOOD , LDO_FB ..................................... -0.3V至6V
EN_CHG , PFI , RST_FB ,
CPO_FB电压............- 0.3V至最大值(V
IN
, CPO ) + 0.3V
工作结温范围
(注3 ) .............................................. ........ -40 125°C
存储温度范围......................- 65 150℃
16 15 14 13
V
OUT
1
PFO
2
PFI 3
LDO_FB 4
UD套餐
16引脚(3毫米3毫米)塑料QFN
T
JMAX
= 125°C,
θ
JA
= 58.7 ° C / W (注2 )
裸露焊盘(引脚17)为GND ,必须焊接到PCB
订购信息
无铅完成
LTC3226EUD#PBF
LTC3226IUD#PBF
磁带和卷轴
LTC3226EUD#TRPBF
LTC3226IUD#TRPBF
最热*
LFZV
LFZV
包装说明
16引脚(3毫米
×
3毫米)塑料QFN
16引脚(3毫米
×
3毫米)塑料QFN
温度范围
-40_C到125_C
-40_C到125_C
咨询LTC营销与更广泛的工作温度范围规定的部分。 *温度等级标识在包装盒上的标签。
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3226fa
2
LTC3226
电气特性
符号
V
IN
I
VIN (ST)的
I
棕榈油(ST)的
I
VOUT (ST)的
I
CPO ( BU )
I
VOUT ( BU )
参数
输入电压范围
V
IN
在正常模式下静态电流
CPO静态电流在正常模式
V
OUT
在正常模式下静态电流
CPO静态电流备用模式
V
OUT
在备份模式下静态电流
V
PFI
> 1.2V ,V
CPO_FB
> 1.2V ,V
IN
& LT ; V
CPO
V
PFI
> 1.2V ,V
CPO_FB
> 1.2V ,V
IN
& LT ; V
CPO
V
OUT
= V
IN
, V
PFI
> 1.2V ,V
CPO_FB
> 1.2V ,
V
IN
& LT ; V
CPO
V
PFI
< 1.2V ,V
LDO_FB
> 0.8V ,V
CPO
& GT ; V
OUT
V
IN
= 0V, V
PFI
< 1.2V ,V
LDO_FB
> 0.8V ,
V
CPO
& GT ; V
OUT
l
表示该应用在整个工作的特定连接的阳离子
结温范围内,另有规定的阳离子是在T
A
= 25 ℃(注3) 。 V
IN
= 3.3V, V
CPO
= 5V, V
OUT
= 3.3V , VMID = 1/2 V
CPO
除非另有说明。
条件
l
2.5
典型值
10
20
5
24
3
最大
5.5
单位
V
μA
μA
μA
μA
μA
理想二极管控制器
V
FWD ( EDA )
V
RTO
外部理想二极管的正向电压(V
IN
-V
OUT
) I
VOUT
= 2毫安
快速关断电压(V
IN
-V
OUT
)
快速的开启电压(V
IN
-V
OUT
)
充电泵超级电容器充电器
V
CPO_FB
I
CPO_FB
f
OSC
R
OL
V
PROG
I
VIN ( ILIM )
h
PROG
I
CHRG(1x)
I
CHRG(2x)
I
SC
V
模式
进入睡眠模式的CPO_FB引脚门限
CPO_FB引脚迟滞的退出睡眠模式
电荷泵FB引脚输入漏
CLK频率
有效的开环输出阻抗(注4 )V
CPO
= 4.5V ,C
FLY
= 1μF
PROG引脚电压伺服
输入电流限制
V的比值
IN
输入电流限制到PROG引脚
当前
CPO引脚充电电流(1倍模式)
CPO引脚充电电流( 2x模式)
短路电流充电
V
IN
到CPO电压差分的开关
从1x模式的2倍
1X / 2X模式比较滞后
V
V
VMID
在整个任一个超级电容器最大电压
充电后
最大的超级电容器组电压
VMID输出电压
VMID电流源能力
VMID电流吸收能力
CPO_FB引脚阈值电压(上升)的
CAPGOOD
CPO_FB引脚迟滞的CAPGOOD
CAPGOOD输出低电压
CAPGOOD高阻抗漏电流
I
SINK
= 5毫安
V
CAPGOOD
= 5V
l
l
l
l
l
15
–45
45
1.18
–50
0.75
0.9
6
l
mV
mV
mV
1.24
50
1.05
1.02
V
mV
nA
兆赫
Ω
V
mA
A/A
mA
mA
mA
mV
mV
2.75
5.5
V
V
V
mA
mA
1.13
V
mV
mV
1
μA
V
IN
落下
V
OUT
落下
1.21
20
V
CPO_FB
= 1.3V
V
CPO_FB
& LT ; 1.2V
R
PROG
= 33.3k ,V
CPO
= 0V
R
PROG
= 33.3k ,V
CPO
= 0V
V
IN
= 3.8V ,R
PROG
= 33.3k ,V
CPO
= 3V
R
PROG
= 33.3k
PROG引脚接地,V
CPO
= 0V
0.98
1.0
360
10,500
315
157.5
600
200
120
2.65
5.3
2.5
4.5
5.5
VMID < V
CPO
/2, V
CPO_FB
> 1.24V
VMID > V
CPO
/2, V
CPO_FB
> 1.24V
l
1.09
1.11
20
65
3226fa
3
LTC3226
电气特性
符号
LDO
最低CPO电压LDO操作
V
LDO_FB
LDO FB伺服电压
负载调整率ΔV
LDO_FB
/ΔI
OUT
LDO FET
DS ( ON)
I
LDO_FB (泄漏)
LDO_FB输入漏电流
I
LIM
RST_FB ,
RST
V
RST_FB ( TH )
V
RST_FB ( HYS )
I
RST_FB (泄漏)
RST_FB阈值(下降沿)
RST_FB滞后
RST_FB输入漏电流
RST
输出低电压
RST
高阻抗漏电流
RST
延迟( RST_FB上升)
电源失效比较器
V
PFI ( TH )
V
PFI ( HYS )
I
PFI (泄漏)
I
PFO (泄漏
)
EN_CHG
V
IH
V
IL
I
IH
I
IL
输入高电压
输入低电压
输入高电流
输入低电平电流
l
l
l
l
l
l
l
l
表示该应用在整个工作的特定连接的阳离子
结温范围内,另有规定的阳离子是在T
A
= 25 ℃(注3) 。 V
IN
= 3.3V, V
CPO
= 5V, V
OUT
= 3.3V , VMID = 1/2 V
CPO
除非另有说明。
参数
条件
2.4
I
VOUT
= 1毫安
1毫安& LT ;我
VOUT
< 2A
V
CPO
= 3.6V
V
LDO_FB
= 0.9V
l
l
典型值
最大
单位
V
0.76
0.8
2.7
200
0.82
V
毫伏/ A
–60
2
0.72
–50
65
4
0.74
20
60
nA
A
LDO电流限制
0.76
50
1
V
mV
nA
mV
μA
ms
V
RST_FB
= 0.9V
I
SINK
= 5毫安
V
RST
= 5V
290
l
l
l
PFI输入阈值(下降沿)
PFI输入滞后
PFI输入漏电流
PFO
输出低电压
PFO
高阻抗漏电流
PFI延迟到
PFO
( PFI下降)
V
PFI
= 0.5V
I
SINK
= 5毫安
V
PFO
= 5V
1.175
–50
1.2
20
1.225
50
V
mV
nA
mV
μA
μs
V
65
1
0.5
1.3
0.4
–1
–1
1
1
V
μA
μA
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 :
否则焊接封装的背面裸露到PC
板的接地平面将导致热阻远大于
58.7°C/W.
注3 :
该LTC3226是脉冲负载条件,那件T下测试
A
≈ T
J
.
该LTC3226E是保证符合规格从0 ° C至85°C
结温。特定网络连接的阳离子在-40° C至125 ° C的工作
结温范围是由设计,表征和放心
相关的统计过程控制。该LTC3226I保证
在-40 ° C至125 ° C的工作结温范围内。该
结温,T
J
中,从环境温度T计算出的
A
,
和功耗,磷
D
根据下式:
T
J
= T
A
+ (P
D
58.7 ° C / W)
注意,最大环境温度与这些相一致
规格是由在特定的操作条件来确定
与电路板布局,额定热封装的热结合
性和环境因素。
注4 :
输出不监管;
OL
= (2 V
IN
– V
CPO
)/I
CPO
.
3226fa
4
LTC3226
典型性能特性
LDO的负载调整率
3.300
3.295
3.290
V
OUT
(V)
3.285
3.280
3.275
3.270
0.001
CPO = 4V
V
OUT
设置为3.3V
LDO的输出电压( V)
3.310
3.305
3.300
3.295
3.290
3.285
3.280
3.4 3.6 3.8 4.0 4.2 4.4 4.6 4.8 5.0 5.2
CPO电压( V)
3226 G02
T
A
= 25 ℃,除非另有说明。
LDO调节电压
与温度
3.325
3.320
3.315
V
OUT
(V)
3.310
3.305
3.300
3.295
3.290
3.285
–45 –25
–5
15 35 55 75
温度(℃)
95
115
V
CPO
= 5V
I
OUT
= 1毫安
LDO电源调节
I
OUT
= 10μA
V
OUT
设置为3.3V
0.01
0.1
I
OUT
(A)
1
10
3226 G01
3226 G03
LDO FET导通电阻
VS CPO电压和温度
350
300
LOAD = 500毫安
LDO输出瞬态步
响应波形
980
960
电荷泵振荡器频率
VS V
CPO
和温度
V
IN
= 3.3V
T = -45°C
频率(kHz )
250
R
DS ( ON)
(mΩ)
200
150
100
50
0
2.2
T = 90℃
中T = 25℃
V
OUT
50mV/DIV
AC耦合
1000mA
I
OUT
500mA
4.2
3.7
3.2
CPO电压( V)
5.2
3226 G04
940
中T = 25℃
920
900
880
860
T = 90℃
T = -40°C
2.7
4.7
500μs/DIV
3226 G05
840
3.6
3.8
4.0 4.2 4.4
4.6
CPO电压( V)
4.8
5.0
3226 G06
电荷泵输入电流
VS CPO输出电压
400
350
300
250
200
150
100
50
1x模式
0
0
1
3
CPO电压( V)
2
2x模式
4
5
3226 G07
电荷泵充电电流
VS CPO输出电压
400
350
CPO充电电流(毫安)
300
250
200
150
100
50
0
1x模式
0
1
3
CPO电压( V)
2
2x模式
4
5
3226 G08
电荷泵输入电流
VS V
IN
与CPO接地
400
390
R
PROG
= 33.2k
V
CPO
= 0V
R
PROG
= 33.3k
V
IN
= 3.8V
R
PROG
= 33.3k
V
IN
= 3.8V
输入电流限制(毫安)
R
PROG
= 50k
R
PROG
= 50k
I
IN
(MA )
R
PROG
= 100k
380
370
360
350
340
330
3.3
3.6
3.9
4.2
V
IN
(V)
4.5
4.8
5.1
3226 G09
R
PROG
= 100k
90°C
25°C
–45°C
3226fa
5
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