LTC1874
双恒频
电流模式降压型
DC / DC控制器
特点
s
s
s
s
s
s
s
s
DESCRIPTIO
s
s
s
s
s
s
高效率:高达94 %
高输出电流容易实现
宽V
IN
范围: 2.5V至9.8V
恒定频率550kHz的操作
突发模式
TM
操作在轻负载
低压差100 %占空比
0.8V基准允许低输出电压
优秀的电流模式操作
线路和负载瞬态响应
低静态电流: 270μA (每个控制器)
单独的停机引脚为每个控制器
关断模式下绘制
8μA电源电流(每个控制器)
±2.5%
参考精度
采用16引脚窄SSOP
每个控制器的功能独立于其他
此外,LTC
1874是一款双恒定频率电流模式
降压型DC / DC控制器具有优良的AC和DC负载
和行规。每个控制器有一个准确的
欠压保护功能,关闭个人CON-
控制器当输入电压低于2.0V 。
该LTC1874吹嘘
±2.5%
输出电压精度和
消耗每个控制器的静态电流仅为270μA 。
该LTC1874配置为突发模式工作,
这提高效率在低输出电流为应用程序
阳离子,其中效率是一个重要的考虑因素。
每次为了进一步延长电池电源的寿命,
外部P沟道MOSFET连续接通的
降( 100%占空比)。在关断模式,每个控制器
绘制一个单纯的8μA 。高恒定工作频率
的550kHz ,允许使用小的外部电感器。
该LTC1874可在一个小尺寸16引脚
窄体SSOP 。
, LTC和LT是凌特公司的注册商标。
突发模式是凌特公司的商标。
应用S
s
s
s
s
1或2节锂离子电池供电的应用
个人信息设备
手提电脑
分布式3.3V , 2.5V或1.8V电源系统
典型用途
V
IN
3.5V
至9.5V
C
IN
10F
16V
×2
L1 M1
4.7H
R1
0.04
1
2
3
4
10k
220pF
13
14
15
80.6k
16
LTC1874
8
PV
IN2
V
IN1
7
SENSE1
–
PGATE2
6
PGND2
GND1
5
I
TH
/RUN2
V
FB1
12
V
FB2
I
TH
/RUN1
11
PGND1
GND2
10
PGATE1 SENSE2
–
9
PV
IN1
V
IN2
R2
0.04
M2
10k
D2
220pF
L2
4.7H
V
OUT1
3.3V
1A
C1 , C2 : SANYO POSCAP 6TPA47M
C
IN
:太阳诱电陶瓷
EMK325BJ106MNT ( ×2)
D1 , D2 : MBRM120
L1 , L2 : COILCRAFT D01608C -472
M1,M2 : Si3443DV
R 1, R 2 : DALE 0.25W
249k
+
C1
D1
47F
6V
图1: LTC1874的3.5V - 9.5V输入至3.3V / 1A和1.8V / 1A双路降压转换器
U
+
C2
47F
6V
V
OUT2
1.8V
1A
100k
80.6k
1874年TA01
U
U
1
LTC1874
绝对
最大
评级
(注1 )
封装/订购信息
顶视图
V
IN1
SENSE1
–
输入电源电压(V
IN
, PV
IN
) ...............- 0.3V至10V
SENSE
–
, PGATE电压............. - 0.3V至(V
IN
+ 0.3V)
V
FB
, I
TH
/运行电压..............................- 0.3V至2.4V
PGATE峰值输出电流( <为10μs ) ....................... 1A
储存环境温度范围... - 65 ° C至150℃
工作温度范围(注2 ) 。 - 40 ° C至85°C
结温(注3 ) ............................. 150℃
引线温度(焊接, 10秒) .................. 300℃
1
2
3
4
5
6
7
8
16 PV
IN1
15 PGATE1
14 PGND1
13 I
TH
/RUN1
12 V
FB2
11 GND2
10 SENSE2
–
9
V
IN2
订购部件
数
LTC1874EGN
GND1
V
FB1
I
TH
/RUN2
PGND2
PGATE2
PV
IN2
GN最热
1874
GN包装
16引脚窄体SSOP塑料
T
JMAX
= 150°C,
θ
JA
= 135 ° C / W
与更广泛的工作温度范围,请咨询工厂的部分特定网络版。
电气特性
参数
输入直流电源电流(每个控制器)
正常工作
睡眠模式
关闭
UVLO
欠压锁定阈值
关断阈值(在我
TH
/ RUN )
启动电流源
监管的反馈电压
输出电压线路调整
输出电压负载调整
V
FB
输入电流
过电压保护阈值
过电压保护滞后
振荡器频率
栅极驱动上升时间
栅极驱动FALL TIME
峰值电流检测电压
所有规格适用于每个控制器。该
q
表示特定网络连接的阳离子
适用于在整个工作温度范围内,否则,规格在T
A
= 25°C 。 V
IN
= 4.2V ,除非另有规定。
(注2 )
条件
标准结构在V
IN
= 4.2V (注4 )
2.4V
≤
V
IN
≤
9.8V
2.4V
≤
V
IN
≤
9.8V
2.4V
≤
V
IN
≤
9.8V, V
第i个
/ RUN = 0V
V
IN
< UVLO阈值
V
IN
落下
V
IN
升起
V
第i个
/ RUN = 0V
T
A
= 0 ° C至70 ° C(注5 )
T
A
= - 40 ° C至85°C (注5 )
2.4V
≤
V
IN
≤
9.8V (注5 )
I
TH
/ RUN下沉5μA (注5 )
I
TH
/ RUN采购5μA (注5 )
(注5 )
测量V
FB
V
FB
= 0.8V
V
FB
= 0V
C
负载
= 3000pF的
C
负载
= 3000pF的
(注6 )
0.820
500
q
q
q
q
民
典型值
270
230
8
6
最大
420
370
22
10
2.35
2.40
0.55
0.85
0.820
0.830
单位
A
A
A
A
V
V
V
A
V
V
mV / V的
毫伏/ μA
毫伏/ μA
1.55
1.85
0.15
0.25
0.780
0.770
2.0
2.3
0.35
0.5
0.800
0.800
0.05
2.5
2.5
10
0.860
20
550
120
40
40
120
50
0.895
650
注1 :
绝对最大额定值是那些价值超过其使用寿命
的装置的可能损害。
注2 :
该LTC1874E是保证符合性能规格
从0℃至70℃。特定网络连接的阳离子在-40° C至85° C的工作
温度范围是由设计,表征和相关保障
统计过程控制。
注3 :
T
J
从周围温度T计算出的
A
和权力
耗散P
D
根据下列公式计算:
T
J
= T
A
+ (P
D
θ
JA
° C / W)
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。
注5 :
在LTC1874的每个控制器的反馈单独测试
循环舵机V
FB
误差放大器的输出端。
注6 :
峰值电流检测电压减小取决于占空比
到的值的百分比在图2中给出。
2
U
W
U
U
W W
W
nA
V
mV
千赫
千赫
ns
ns
mV
LTC1874
双恒频
电流模式降压型
DC / DC控制器
特点
s
s
s
s
s
s
s
s
DESCRIPTIO
s
s
s
s
s
s
高效率:高达94 %
高输出电流容易实现
宽V
IN
范围: 2.5V至9.8V
恒定频率550kHz的操作
突发模式
TM
操作在轻负载
低压差100 %占空比
0.8V基准允许低输出电压
优秀的电流模式操作
线路和负载瞬态响应
低静态电流: 270μA (每个控制器)
单独的停机引脚为每个控制器
关断模式下绘制
8μA电源电流(每个控制器)
±2.5%
参考精度
采用16引脚窄SSOP
每个控制器的功能独立于其他
此外,LTC
1874是一款双恒定频率电流模式
降压型DC / DC控制器具有优良的AC和DC负载
和行规。每个控制器有一个准确的
欠压保护功能,关闭个人CON-
控制器当输入电压低于2.0V 。
该LTC1874吹嘘
±2.5%
输出电压精度和
消耗每个控制器的静态电流仅为270μA 。
该LTC1874配置为突发模式工作,
这提高效率在低输出电流为应用程序
阳离子,其中效率是一个重要的考虑因素。
每次为了进一步延长电池电源的寿命,
外部P沟道MOSFET连续接通的
降( 100%占空比)。在关断模式,每个控制器
绘制一个单纯的8μA 。高恒定工作频率
的550kHz ,允许使用小的外部电感器。
该LTC1874可在一个小尺寸16引脚
窄体SSOP 。
, LTC和LT是凌特公司的注册商标。
突发模式是凌特公司的商标。
应用S
s
s
s
s
1或2节锂离子电池供电的应用
个人信息设备
手提电脑
分布式3.3V , 2.5V或1.8V电源系统
典型用途
V
IN
3.5V
至9.5V
C
IN
10F
16V
×2
L1 M1
4.7H
R1
0.04
1
2
3
4
10k
220pF
13
14
15
80.6k
16
LTC1874
8
PV
IN2
V
IN1
7
SENSE1
–
PGATE2
6
PGND2
GND1
5
I
TH
/RUN2
V
FB1
12
V
FB2
I
TH
/RUN1
11
PGND1
GND2
10
PGATE1 SENSE2
–
9
PV
IN1
V
IN2
R2
0.04
M2
10k
D2
220pF
L2
4.7H
V
OUT1
3.3V
1A
C1 , C2 : SANYO POSCAP 6TPA47M
C
IN
:太阳诱电陶瓷
EMK325BJ106MNT ( ×2)
D1 , D2 : MBRM120
L1 , L2 : COILCRAFT D01608C -472
M1,M2 : Si3443DV
R 1, R 2 : DALE 0.25W
249k
+
C1
D1
47F
6V
图1: LTC1874的3.5V - 9.5V输入至3.3V / 1A和1.8V / 1A双路降压转换器
U
+
C2
47F
6V
V
OUT2
1.8V
1A
100k
80.6k
1874年TA01
U
U
1
LTC1874
绝对
最大
评级
(注1 )
封装/订购信息
顶视图
V
IN1
SENSE1
–
输入电源电压(V
IN
, PV
IN
) ...............- 0.3V至10V
SENSE
–
, PGATE电压............. - 0.3V至(V
IN
+ 0.3V)
V
FB
, I
TH
/运行电压..............................- 0.3V至2.4V
PGATE峰值输出电流( <为10μs ) ....................... 1A
储存环境温度范围... - 65 ° C至150℃
工作温度范围(注2 ) 。 - 40 ° C至85°C
结温(注3 ) ............................. 150℃
引线温度(焊接, 10秒) .................. 300℃
1
2
3
4
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8
16 PV
IN1
15 PGATE1
14 PGND1
13 I
TH
/RUN1
12 V
FB2
11 GND2
10 SENSE2
–
9
V
IN2
订购部件
数
LTC1874EGN
GND1
V
FB1
I
TH
/RUN2
PGND2
PGATE2
PV
IN2
GN最热
1874
GN包装
16引脚窄体SSOP塑料
T
JMAX
= 150°C,
θ
JA
= 135 ° C / W
与更广泛的工作温度范围,请咨询工厂的部分特定网络版。
电气特性
参数
输入直流电源电流(每个控制器)
正常工作
睡眠模式
关闭
UVLO
欠压锁定阈值
关断阈值(在我
TH
/ RUN )
启动电流源
监管的反馈电压
输出电压线路调整
输出电压负载调整
V
FB
输入电流
过电压保护阈值
过电压保护滞后
振荡器频率
栅极驱动上升时间
栅极驱动FALL TIME
峰值电流检测电压
所有规格适用于每个控制器。该
q
表示特定网络连接的阳离子
适用于在整个工作温度范围内,否则,规格在T
A
= 25°C 。 V
IN
= 4.2V ,除非另有规定。
(注2 )
条件
标准结构在V
IN
= 4.2V (注4 )
2.4V
≤
V
IN
≤
9.8V
2.4V
≤
V
IN
≤
9.8V
2.4V
≤
V
IN
≤
9.8V, V
第i个
/ RUN = 0V
V
IN
< UVLO阈值
V
IN
落下
V
IN
升起
V
第i个
/ RUN = 0V
T
A
= 0 ° C至70 ° C(注5 )
T
A
= - 40 ° C至85°C (注5 )
2.4V
≤
V
IN
≤
9.8V (注5 )
I
TH
/ RUN下沉5μA (注5 )
I
TH
/ RUN采购5μA (注5 )
(注5 )
测量V
FB
V
FB
= 0.8V
V
FB
= 0V
C
负载
= 3000pF的
C
负载
= 3000pF的
(注6 )
0.820
500
q
q
q
q
民
典型值
270
230
8
6
最大
420
370
22
10
2.35
2.40
0.55
0.85
0.820
0.830
单位
A
A
A
A
V
V
V
A
V
V
mV / V的
毫伏/ μA
毫伏/ μA
1.55
1.85
0.15
0.25
0.780
0.770
2.0
2.3
0.35
0.5
0.800
0.800
0.05
2.5
2.5
10
0.860
20
550
120
40
40
120
50
0.895
650
注1 :
绝对最大额定值是那些价值超过其使用寿命
的装置的可能损害。
注2 :
该LTC1874E是保证符合性能规格
从0℃至70℃。特定网络连接的阳离子在-40° C至85° C的工作
温度范围是由设计,表征和相关保障
统计过程控制。
注3 :
T
J
从周围温度T计算出的
A
和权力
耗散P
D
根据下列公式计算:
T
J
= T
A
+ (P
D
θ
JA
° C / W)
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。
注5 :
在LTC1874的每个控制器的反馈单独测试
循环舵机V
FB
误差放大器的输出端。
注6 :
峰值电流检测电压减小取决于占空比
到的值的百分比在图2中给出。
2
U
W
U
U
W W
W
nA
V
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千赫
千赫
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