特点
s
s
s
s
LTC1629-6
多相,同步
降压型开关稳压器
DESCRIPTIO
此外,LTC
1629-6是一个多相
TM
同步降压
与0.6V电流模式开关稳压控制器
参考驱动N沟道外部功率MOSFET
阶段的可锁相固定频率架构。
所述多相控制器驱动它的两个输出级出来
相位频率高达300kHz ,以尽量减少RMS
纹波电流在两个输入和输出电容器。该
输出时钟信号允许扩展至多12均匀
相控控制器适用于需要15A至200A的系统
输出电流。多相位技术有效
由数相乘的基本频率
渠道的使用,同时改善瞬态响应
在一个最佳的频率用于操作每个通道
效率。散热设计也得到了简化。
内部差分放大器提供真正的远程
检测的稳压电源的正负极
作为所需的高电流应用的输出端子。
一个RUN / SS引脚提供了软启动和可选的定时,
短路停机。电流折返限制MOSFET
在短路情况下消散的时候
过电流闭锁被禁用。 OPTI- LOOP补偿
灰允许瞬态响应进行优化过
宽输出电容和ESR值。该
LTC1629-6包括一个电源良好输出引脚
表示当输出电压是内部的
±10%
公差窗口。
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
减少了所需的输入电容和电源
供应感应噪声
真遥感差分放大器器
0.6V,
±
1%的基准电压准确度
多相控制器工作二至十二
相
电流模式控制可确保电流共享
可锁相固定频率: 150kHz至300kHz的
有效为1.8MHz开关频率能力
OPTI- LOOP
补偿减少
OUT
电源良好输出电压监视器
宽V
IN
范围: 4V至36V工作电压
非常低压差操作: 99%占空比
可调软起动电流斜坡上升
内部电流折返加上定时关机
过压软锁存器省去了误动作
微功率停机
采用28引线SSOP封装
应用S
s
s
s
s
台式电脑
网络服务器
大内存阵列
直流配电系统
, LTC和LT是凌特公司的注册商标。
OPTI- LOOP是凌特公司的注册商标。
多相是凌力尔特公司的商标。
典型应用
0.1F
S
10
10F
×6
35V
陶瓷的
L1
1H
D1
V
IN
LTC1629-6
TG1
SW1
M1
S
0.1F
RUN / SS
3300pF
PGOOD
I
TH
1.5k
S
BOOST1
S
0.47F
M2
×2
BG1
保护地
SENSE1
+
SENSE1
–
TG2
BOOST2
SW2
S
S
CLKOUT
SGND
10k
V
DIFFOUT
S
M3
S
0.47F
M4
×2
D2
L2
1H
0.002
BG2
INTV
CC
SENSE2
+
SENSE2
–
S
EAIN
V
OS =
V
OS
+
60.4k
CER 10μF
X5R
C
OUT
: T510E108K004AS
D1 , D2 : UPS840
L1,L2 : CEPH149 - IROMC -H的
M1 , M3 : Si7840DP
M2,M4 : Si7440DP
图1.大电流双相降压转换器
U
U
U
V
IN
5V至15V
0.002
V
OUT
0.7V/40A
+
C
OUT
270F
×4
2V
1629 TA01
16296f
1
LTC1629-6
绝对
(注1 )
AXI ü RATI GS
PACKAGE / ORDER我FOR ATIO
顶视图
RUN / SS
SENSE1
+
SENSE1
–
EAIN
PLLFLTR
PLLIN
PHASMD
I
TH
SGND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
28 CLKOUT
27 TG1
26 SW1
25 BOOST1
24 V
IN
23 BG1
22 EXTV
CC
21 INTV
CC
20 PGND
19 BG2
18 BOOST2
17 SW2
16 TG2
15 PGOOD
输入电源电压(V
IN
) ......................... 36V到 - 0.3V
上部驱动电压( BOOST1,2 ) ......... 42V到 - 0.3V
开关管的电压( SW1 , 2 ) ............................. 36V至 - 5 V
SENSE1
+
, SENSE2
+
, SENSE1
–
,
SENSE2
–
电压........................ ( 1.1 ) INTV
CC
到 - 0.3V
EAIN ,V
OS +
, V
OS-
, EXTV
CC
, INTV
CC
,
RUN / SS , PGOOD电压........................... 7V至 - 0.3V
提高了驱动电压( BOOST - SW) .......... 7V至 - 0.3V
PLLFLTR , PLLIN , CLKOUT , PHASMD ,
V
DIFFOUT
电压................................ INTV
CC
到 - 0.3V
I
TH
电压................................................ 2.7 V到 - 0.3V
峰值输出电流<1μs ( TGL1,2 , BG1,2 ) ................ 5A
INTV
CC
RMS输出电流................................ 50毫安
工作环境温度范围
LTC1629EG - 6 (注6 ) ......................... - 40 ° C至85°C
结温(注2 ) ............................. 125°C
存储温度范围................. - 65℃ 150℃
引线温度(焊接, 10秒) .................. 300℃
订购部件
数
LTC1629EG-6
V
DIFFOUT
10
V
OS =
11
V
OS +
12
SENSE2
–
13
SENSE2
+
14
G封装
28引脚塑封SSOP
T
JMAX
= 125°C,
θ
JA
= 95 ° C / W
咨询LTC营销部分特定网络版与更广泛的工作温度范围。
电气特性
符号
V
EAIN
V
SENSEMAX
I
INEAIN
V
LOADREG
参数
监管的反馈电压
最大电流检测门限
反馈电流
输出电压负载调整
主控制回路
该
q
表示该应用在整个工作的特定连接的阳离子
温度范围,否则仅指在T
A
= 25°C 。 V
IN
= 15V, V
RUN / SS
= 5V ,除非另有说明。
条件
(注3) ;我
TH
电压= 1.2V
V
SENSE -
= 5V
(注3)
(注3)
测量伺服回路;我
TH
电压= 0.7V
测量伺服回路;我
TH
电压= 2V
V
IN
= 3.6V至30V (注3 )
测量V
EAIN
V
IN
斜坡下降
I
TH
= 1.2V ;汇/源5μA ; (注3)
I
TH
= 1.2V ; (G
m
xZ
L
;没有外部负载) ; (注3)
(注4 )
EXTV
CC
连接到V
OUT
; V
OUT
= 5V
V
RUN / SS
= 0V
V
RUN / SS
= 1.9V
V
RUN / SS
升起
V
RUN / SS
从3V上升
– 0.5
1.0
q
q
q
q
q
民
0.594
62
65
典型值
0.600
75
75
–5
0.1
– 0.1
0.002
最大
0.606
88
85
– 50
0.5
– 0.5
0.02
0.68
4
单位
V
mV
mV
nA
%
%
%/V
V
V
mmho
V / MV
A
A
A
V
V
V
REFLNREG
V
OVL
UVLO
g
m
g
摩尔
I
Q
参考电压线路调整
输出过压阈值
欠压锁定
跨导放大器呃克
m
跨导放大器增益
输入直流电源电流
普通模式
关闭
软启动充电电流
RUN / SS引脚上的阈值
RUN / SS引脚闭锁布防
0.64
3
0.66
3.5
3
1.5
470
20
– 1.2
1.5
4.1
40
1.9
4.5
I
RUN / SS
V
RUN / SS
V
RUN / SSLO
16296f
2
U
W
U
U
W W
W
LTC1629-6
该
q
表示该应用在整个工作的特定连接的阳离子
温度范围,否则仅指在T
A
= 25°C 。 V
IN
= 15V, V
RUN / SS
= 5V ,除非另有说明。
符号
A
DA
CMRR
DA
R
IN
参数
收益
共模抑制比
输入阻抗
0V & LT ; V
CM
& LT ; 5V
测量V
OS
+输入
条件
民
0.995
46
典型值
1
55
80
最大
1.005
单位
V/V
dB
k
差动放大器增益模块(注5)
电气特性
注1 :
绝对最大额定值是那些价值超过该
设备的寿命可能受到损害。
注2 :
T
J
从周围温度T计算出的
A
和权力
耗散P
D
根据下式:
T
J
= T
A
+ (P
D
95 ° C / W)
注3 :
该I.C.在反馈回路中该伺服V被测试
第i个
到A
特定网络版电压和措施所产生V
EAIN
.
注4 :
动态电源电流较高,由于栅极电荷的存在
在开关频率传递。请参阅应用信息。
注5 :
导通时间的条件对应于在电感器的最小
峰 - 峰值的纹波电流
≥
我40 %
最大
(见最小导通时间
在应用信息部分的考虑) 。
注6 :
该LTC1629EG -6是保证符合性能
规格从0 ° C至70 ℃。规格在 - 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。
典型PERFOR一个CE特征
EF网络效率与输出电流
(图12)
100
100
V
EXTVCC
= 5V
80
V
IN
= 5V
90
效率(%)
效率(%)
60
V
IN
= 12V
V
IN
= 20V
80
40
70
效率(%)
V
IN
= 8V
20
V
OUT
= 3.3V
V
EXTVCC
= 5V
I
OUT
= 20A
0.1
1
10
输出电流(A )
100
1629 G01
0
4
ü W
EF网络效率与输出电流
(图12)
100
效率与输入电压
(图12)
V
OUT
= 3.3V
V
EXTVCC
= 5V
I
OUT
= 20A
90
V
EXTVCC
= 0V
80
60
V
OUT
= 3.3V
50
70
1
10
输出电流(A )
100
1629 G02
5
10
V
IN
(V)
15
20
1629 G03
16296f