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位置:首页 > IC型号导航 > 首字符L型号页 > 首字符L的型号第837页 > LTC1980
最后的电气规格
LTC1980
组合电池
充电器和DC / DC转换器
2003年5月
特点
s
s
DESCRIPTIO
s
s
s
s
s
s
s
s
s
单控制器IC包括电池充电器
再加上DC / DC转换器
墙上适配器电压可能高于或低于
电池电压
LDO控制器允许同时充电
从墙上适配器输入调节
独立锂离子电池充电器含充电
终止,过压保护,短路,电池
检测和电池充电
可选的4.1V , 4.2V , 8.2V和8.4V浮动电压
简单的镍氢电池和镍镉电池充电器
引脚可编程稳压器突发模式
手术
和关闭的高效
高效率电流模式PWM的300kHz
降低组件架构
欠压保护和软启动保证
启动与限流墙上适配器
小型24引脚SSOP封装
此外,LTC
1980集成了charg- PWM电源控制
荷兰国际集团的电池和将电池电压转换到一个
调节输出或者同时对电池进行充电
同时,不规范的AC墙壁供电系统的负载
适配器。结合这些功能集成到一个单一的集成电路亲
得到最小面积和低成本的解决方案相比
目前可用的多芯片解决方案。该LTC1980股
同时为电池充电器的分立元件和
在DC / DC转换器从而减少尺寸和相对成本
双控制器解决方案。两个电池充电器和
的DC / DC转换器采用电流模式反激式拓扑
高效率,出色的瞬态响应。自选
突发模式操作和掉电模式允许电源
密度,效率和输出纹波进行调整以适应该
应用程序。
该LTC1980提供了一个完整的锂离子电池充电器
与充电终止定时器预设锂离子电池电压
年龄,过压和欠压保护,用户可
可编程恒流充电。自动BAT-
tery充电,短路,电池检测和漏极开路
C/10
和墙上插座检测,还提供输出。用户
编程允许镍氢镍镉电池和电池化学
被充电为好。
, LTC和LT是凌特公司的注册商标。
突发模式是凌特公司的注册商标。
应用S
s
s
s
s
数码相机
掌上电脑
个人数字助理
1W到10W不间断电源
典型应用
潮流
充电
电池
手术
锂离子电池
电池
锂离子电池充电器和DC / DC转换器使用一个IC
3.3V稳压器效率与负载电流
90
系统
动力
BAT- FET
无管制
墙上适配器
INPUT ( 3V至10V )
85
效率(%)
80
75
70
65
60
V
BAT
= 3.6V
T
A
= 25°C
图5
10
100
负载电流(mA )
1000
1980 G04
REG- FET
LDO /
开关
系统负载
直流/直流
转换器
LTC1980
1980年TA01
3.3V
1.8V
1.5V
提供的信息由凌力尔特公司被认为是准确和可靠。
但是,没有责任承担供其使用。凌力尔特公司不作任何代表中
塔季翁,其如本文所描述的电路的互连不会对现有的专利权侵犯。
U
U
U
1980i
1
LTC1980
绝对
(注1 )
AXI ü
RATI GS
PACKAGE / ORDER我FOR ATIO
顶视图
PROG
PROGT
REGFB
V
C
LDOFB
LDODRV
V
REG
WA
BATT1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
24 SS
23 OVP
22 CAOUT
21 I
SENSE
20 GND
19 V
BIAS2
18 V
BAT
17定时器
16模式
15 REG
14 BGTDR
13 V
BIAS1
V
REG
到GND -0.5V .............................................至12V
V
BAT
到GND -0.5V .............................................至12V
PROG ,我
SENSE
.............................................. -0.5V到5V
PROGT , REGFB ,V
C
, BATT1 , BATT2
定时器, SS ............................................ -0.5V到V
BIAS2
LDOFB , LDODRV .................................... -0.5V到V
REG
WA ,V
BIAS1
, REG ....................................... -0.5V至12V
MODE ................................................. .. -0.5V到V
BIAS1
V
BIAS2
.................................................. ....... -0.5V至5V
OVP ................................................. ........... -0.5V至5V
PGND到GND ....................................连接在一起
工作环境温度范围
(注2 ) .............................................. ... - 40 ° C至85°C
存储温度范围................. - 65 ° C至125°C
引线温度(焊接, 10秒) ................ 300℃
订购部件
LTC1980EGN
BATT2 10
RGTDR 11
保护地12
GN包装
24引脚窄体SSOP塑料
T
JMAX
= 125°C,
θ
JA
= 85°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。
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
BAT
= 2.4V, V
REG
= 5V, V
BAT
卸载。
符号
V
BAT
V
REG
V
FB
V
PROGT
I
BURST
I
I
SHDN
V
UVL
V
UVHYS
I
SS
V
FLOAT0
V
FLOAT1
V
FLOAT2
V
FLOAT3
V
FLOAT4
V
RCHG0
V
RCHG1
参数
正电源电压,V
BAT
正电源电压,V
REG
反馈电压
在PROGT引脚电压
突发模式工作
电源电流,静态,V
REG
电源电流,静态,V
REG
在关断模式下, V电源电流
REG
正向欠压锁定电压
欠压闭锁滞后
软启动斜坡电流
输出电压浮动在恒压模式
输出电压浮动在恒压模式
输出电压浮动在恒压模式
输出电压浮动在恒压模式
输出电压浮动在恒压模式
再充电阈值,增量电压与尊重
到浮充电压
再充电阈值,增量电压与尊重
到浮充电压
REGFB连接到V
C
PROGT连接到V
C
调节模式, REGFB = 1.5V
调节模式, REGFB = 0V
MODE = 0V
无论从V
BAT
或V
REG
无论从V
BAT
或V
REG
BATT1 = 0, BATT2 = 0,充电模式
BATT1 = 0, BATT2 = 0
BATT1 = 0, BATT2 = 0
BATT1 = 0, BATT2 = 1 (注3)
BATT1 = 0, BATT2 = 1 (注3)
BATT1 =打开, BATT2 =无关
从OVP输入测量
BATT2 = 0, BATT1 = 0或1
BATT2 = 1, BATT1 = 0或1
q
q
q
q
q
q
q
电气特性
条件
2.85
2.85
1.194
1.194
典型值
最大
10
10
单位
V
V
V
V
mA
1.225
1.225
0.75
2
1.256
1.256
4.3
15
2.85
2.45
2.7
100
10
4.059
4.158
8.118
8.316
1.207
4.1
4.2
8.2
8.4
1.225
200
400
4.141
4.242
8.282
8.484
1.243
2
U
mA
A
V
mV
A
V
V
V
V
V
mV
mV
1980i
W
U
U
W W
W
LTC1980
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
BAT
= 2.4V, V
REG
= 5V, V
BAT
卸载。
符号
V
RCHG2
V
LT0
V
LT1
I
BLDO
g
MLDO
V
OLLDO
V
OHLDO
I
OUTLDO
A
VOL
I
BEA
V
OLEA
V
OHEA
I
OUT
g
MFLT
I
Bflt
V
OS1
I
BIS
A
VCA
R
PROG
I
PROG
f
S
t
r
, t
f
t
休息
f
定时器
I
TIMER1
I
TIMER2
R
REG
I
REGPD
I
REGlk
V
VTHREG
V
IL1
V
IH1
V
IL2
V
IH2
参数
再充电阈值,增量电压与尊重
到浮充电压,测量温度为OVP
充电电池短路阈值
充电电池短路阈值
输入偏置电流,低压差稳压器
跨导,低压差稳压器
输出低电压,低压差稳压器
输出高电压,低压差稳压器
低压差稳压器输出电流,源/漏
误差放大器的开环电压增益
误差放大器的输入偏置电流
误差放大器的输出低电压
误差放大器输出高电压
误差放大器器输出源电流
误差放大器输出灌电流
浮充电压误差放大器的跨导
浮充电压误差放大器输入电流
(测得的输入OVP )
电流放大器器的失调电压
输入偏置电流,我
SENSE
输入
电流放大器的电压增益
PROG引脚的电阻
PROG引脚漏电流
开关频率
驱动器输出转换时间
驱动器输出休息时间
定时器的频率
TIMER引脚源电流
TIMER引脚吸收电流
REG导通电阻
REG下拉电流
REG漏电流
REG逻辑阈值
数字输入低电压,
负向,墙上适配器( WA )
数字输入高电压,
正向,墙上适配器( WA )
数字输入低电压, BATT1
数字输入高电压, BATT1
V
BIAS2
100mV
V
REG
= 5V
V
REG
= 5V
0.3
1.185
1.195
1.221
1.226
2
C
L
= 15pF的
V
BAT
= V
REG
= 10V
C = 1000pF的
q
电气特性
条件
BATT 1 =打开
BATT2 = 0
BATT2 = 1
测量LDOFB引脚
从LDOFB到LDODRV测
典型值
60
最大
单位
mV
2.55
5.2
2.7
5.4
1.0
350
2.8
5.65
V
V
A
μmhos
0.1
V
REG
– 0.1
±20
从REGFB到V
C
–0.1
0
SS =打开
1.4
0.5
–1.2
从测OVP到SS ,
充电模式, BATT1 =打开
–0.1
–6
–100
来自我测
SENSE
to
CAOUT引脚
2.3
2.44
400
100
260
300
10
100
4.5
–4
4
68
5
60
1.3
1.247
1.257
100
9
340
2.55
65
0.1
6
60
0.1
0.5
2
V
V
A
dB
A
V
V
mA
mA
μmhos
A
mV
A
V/V
nA
千赫
ns
ns
千赫
A
A
A
nA
V
V
V
mV
V
1980i
3
LTC1980
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
BAT
= 2.4V, V
REG
= 5V, V
BAT
卸载。
符号
V
P2
V
IL3
V
IH3
I
I1
I
I2
I
I3
参数
数字输入上拉电压, BATT1
数字输入低电压, BATT2
数字输入高电压, BATT2
数字输入电流, WA
数字输入电流, BATT1
数字输入电流, BATT2
2
–5
–10
–1
5
10
1
条件
BATT1输入浮动
典型值
1.6
0.3
最大
单位
V
V
V
A
A
A
电气特性
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LTC1980E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
A
= 0°C至70°C 。
典型PERFOR一个CE特征
反馈参考电压
与温度
1.2240
反馈参考电压( V)
1.5
1.0
1.2235
1.2230
1.2225
1.2220
1.2215
1.2210
1.2205
–40
频率变化(%)
0
–0.5
–1.0
–1.5
–40
V
REG
(%)
–15
10
35
温度(℃)
3.3V稳压器效率
与负载电流
90
85
效率(%)
效率(%)
80
75
70
65
60
V
BAT
= 3.6V
T
A
= 25°C
图5
10
100
负载电流(mA )
1000
1980 G04
4
ü W
60
1980 G01
开关频率变化
与温度
0
–0.2
–0.4
–0.6
–0.8
–1.0
–1.2
稳压器的负载调节
V
BAT
= 4.2V
V
REG
3.3V
T
A
= 25°C
图5
0.5
85
–15
10
35
温度(℃)
60
85
1980 G02
0
100
200
300
400
负载电流(mA )
500
1980 G03
5V稳压器效率
与负载电流
90
85
80
75
70
65
60
V
BAT
= 3.6V
T
A
= 25°C
R8 = 309K
图5
10
100
负载电流(mA )
1000
1980 G05
调节负载阶跃响应
V
REG
50mV/DIV
I
L
500mA/DIV
V
BAT
= 3.6V
100s/DIV
V
REG
3.3V
I
L
= 100mA至500毫安
T
A
= 25°C
图5
1980 G06
1980i
LTC1980
典型PERFOR一个CE特征
典型BGTDR和RGTDR
波形
典型的我
SENSE
波形,
调节器
V
REG
50mV/DIV
I
SENSE
20mV/DIV
引脚21
图5
BGTDR
1V/DIV
RGTDR
1V/DIV
V
BAT
= 3.6V
V
REG
= 3.3V
T
A
= 25°C
I
L
= 500毫安
1s/DIV
突发模式电路工作原理
V
REG
50mV/DIV
BGTDR
2V/DIV
V
BAT
= 3.6V
V
REG
= 3.3V
I
L
= 10毫安
T
A
= 25°C
图5
200s/DIV
模式引脚输入电流与V
IN
1.5
MODE引脚输入电流( μA )
V
BAT
= 2.4V
V
REG
= 5V
1.0 T
A
= 25°C
0.5
0
–0.5
–1.0
–1.5
1980 G14
0
0.5
ü W
典型的操作与突发
模式操作已禁用
I
SENSE
50mV/DIV
1980 G07
V
BAT
= 3.6V
V
REG
= 3.3V
I
L
= 500毫安
T
A
= 25°C
图5
1s/DIV
1980 G08
V
BAT
= 3.6V
V
REG
3.3V
I
L
= 500毫安
MODE = V
BIAS1
T
A
= 25°C
图5
1s/DIV
1980 G09
稳压器输出瞬态
响应墙上适配器删除
稳压器输出瞬态
响应墙上适配器“热
插入“
V
REG
1V/DIV
V
REG
1V/DIV
V
LDO
0.1V/DIV
V
LDO
0.5V/DIV
1980 G10
V
BAT
= 3.6V
500s/DIV
V
REG
= 3.3V
V
LDO
= 3.1V
I
LDO
= 200毫安
V
墙上适配器
= 6V至0V
T
A
= 25°C
图5
1980 G11
V
BAT
= 3.6V
500s/DIV
V
REG
= 3.3V
V
LDO
= 3.1V
I
LDO
= 200毫安
V
墙上适配器
= 0V至6V
T
A
= 25°C
图5
1980 G12
典型的C
定时器
波形
定时器
100mV/DIV
PIN码17
C
定时器
= 0.24F
T
A
= 25°C
1.0
1.5
2.0
MODE引脚V
IN
(V)
2.5
3.0
1980 G13
5ms/DIV
1980i
5
LTC1980
组合电池
充电器和DC / DC转换器
特点
DESCRIPTIO
单控制器IC包括电池充电器
再加上DC / DC转换器
墙上适配器电压可能高于或低于
电池电压
LDO控制器允许同时充电
从墙上适配器输入调节
独立锂离子电池充电器含充电
终止,过压保护,短路,电池
检测和电池充电
可选的4.1V , 4.2V , 8.2V和8.4V浮动电压
简单的镍氢电池和镍镉电池充电器
引脚可编程稳压器突发模式
手术
和关闭的高效
高效率电流模式PWM的300kHz
降低组件架构
欠压保护和软启动确保可靠
启动与限流墙上适配器
小型24引脚SSOP封装
此外,LTC
1980集成了charg- PWM电源控制
荷兰国际集团的电池和将电池电压转换到一个
调节输出或者同时对电池进行充电
同时,供电不规范的AC墙壁系统负载
适配器。结合这些功能集成到一个单一的集成电路亲
得到最小面积和低成本的解决方案相比
目前可用的多芯片解决方案。该LTC1980股
同时为电池充电器的分立元件和
在DC / DC转换器从而减少尺寸和相对成本
双控制器解决方案。两个电池充电器和
的DC / DC转换器采用电流模式反激式拓扑
高效率,出色的瞬态响应。自选
突发模式操作和掉电模式允许电源
密度,效率和输出纹波进行调整以适应该
应用程序。
该LTC1980提供了一个完整的锂离子电池充电器
与充电终止定时器预设锂离子电池电压
年龄,过压和欠压保护,用户可
可编程恒流充电。自动BAT-
tery充电,短路,电池检测和漏极开路
还提供C / 10和墙上插座检测输出。用户
编程允许镍氢镍镉电池和电池化学
被充电为好。
, LTC和LT是凌特公司的注册商标。
突发模式是凌特公司的注册商标。
专利正在申请中。
应用S
数码相机
掌上电脑
个人数字助理
1W到10W不间断电源
典型应用
潮流
充电
电池
手术
锂离子电池
电池
锂离子电池充电器和DC / DC转换器使用一个IC
3.3V稳压器效率与负载电流
90
系统
动力
BAT- FET
无管制
墙上适配器
INPUT ( 3V至10V )
85
效率(%)
80
75
70
65
60
V
BAT
= 3.6V
T
A
= 25°C
图5
10
100
负载电流(mA )
1000
1980 G04
REG- FET
LDO /
开关
系统负载
直流/直流
转换器
LTC1980
1980年TA01
3.3V
1.8V
1.5V
U
1980f
U
U
1
LTC1980
绝对
(注1 )
AXI ü
RATI GS
PACKAGE / ORDER我FOR ATIO
顶视图
PROG
PROGT
REGFB
V
C
LDOFB
LDODRV
V
REG
WA
BATT1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
24 SS
23 OVP
22 CAOUT
21 I
SENSE
20 GND
19 V
BIAS2
18 V
BAT
17定时器
16模式
15 REG
14 BGTDR
13 V
BIAS1
V
REG
到GND -0.5V .............................................至12V
V
BAT
到GND -0.5V .............................................至12V
PROG ,我
SENSE
.............................................. -0.5V到5V
PROGT , REGFB ,V
C
, BATT1 , BATT2
定时器, SS ............................................ -0.5V到V
BIAS2
LDOFB , LDODRV .................................... -0.5V到V
REG
WA ,V
BIAS1
, REG ....................................... -0.5V至12V
MODE ................................................. .. -0.5V到V
BIAS1
V
BIAS2
.................................................. ....... -0.5V至5V
OVP ................................................. ........... -0.5V至5V
PGND到GND ....................................连接在一起
工作环境温度范围
(注2 ) .............................................. ... - 40 ° C至85°C
存储温度范围................. - 65 ° C至125°C
引线温度(焊接, 10秒) ................ 300℃
订购部件
LTC1980EGN
BATT2 10
RGTDR 11
保护地12
GN包装
24引脚窄体SSOP塑料
T
JMAX
= 125°C,
θ
JA
= 85°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。
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
BAT
= 2.4V, V
REG
= 5V, V
BAT
卸载。
符号
V
BAT
V
REG
V
FB
V
PROGT
I
BURST
I
I
SHDN
V
UVL
V
UVHYS
I
SS
V
FLOAT0
V
FLOAT1
V
FLOAT2
V
FLOAT3
V
FLOAT4
V
RCHG0
V
RCHG1
参数
正电源电压,V
BAT
正电源电压,V
REG
反馈电压
在PROGT引脚电压
突发模式工作
电源电流,静态,V
REG
电源电流,静态,V
REG
在关断模式下, V电源电流
REG
正向欠压锁定电压
欠压闭锁滞后
软启动斜坡电流
输出电压浮动在恒压模式
输出电压浮动在恒压模式
输出电压浮动在恒压模式
输出电压浮动在恒压模式
输出电压浮动在恒压模式
再充电阈值,增量电压与尊重
到浮充电压
再充电阈值,增量电压与尊重
到浮充电压
REGFB连接到V
C
PROGT连接到V
C
调节模式, REGFB = 1.5V
调节模式, REGFB = 0V
MODE = 0V
无论从V
BAT
或V
REG
无论从V
BAT
或V
REG
BATT1 = 0, BATT2 = 0,充电模式
BATT1 = 0, BATT2 = 0
BATT1 = 1, BATT2 = 0
BATT1 = 0, BATT2 = 1 (注3)
BATT1 = 1, BATT2 = 1 (注3)
BATT1 =打开, BATT2 =无关
从OVP输入测量
BATT2 = 0, BATT1 = 0或1
BATT2 = 1, BATT1 = 0或1
电气特性
条件
2.85
2.85
1.194
1.194
典型值
最大
10
10
单位
V
V
V
V
mA
1.225
1.225
0.75
2
1.256
1.256
4.3
15
2.85
2.45
2.7
100
10
4.059
4.158
8.118
8.316
1.207
4.1
4.2
8.2
8.4
1.225
200
400
4.141
4.242
8.282
8.484
1.243
2
U
mA
A
V
mV
A
V
V
V
V
V
mV
mV
1980f
W
U
U
W W
W
LTC1980
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
BAT
= 2.4V, V
REG
= 5V, V
BAT
卸载。
符号
V
RCHG2
V
LT0
V
LT1
I
BLDO
g
MLDO
V
OLLDO
V
OHLDO
I
OUTLDO
A
VOL
I
BEA
V
OLEA
V
OHEA
I
OUT
g
MFLT
I
Bflt
V
OS1
I
BIS
A
VCA
R
PROG
I
PROG
f
S
t
r
, t
f
t
休息
f
定时器
I
TIMER1
I
TIMER2
R
REG
I
REGPD
I
REGlk
V
VTHREG
V
IL1
V
IH1
V
IL2
V
IH2
参数
再充电阈值,增量电压与尊重
到浮充电压,测量温度为OVP
充电电池短路阈值
充电电池短路阈值
输入偏置电流,低压差稳压器
跨导,低压差稳压器
输出低电压,低压差稳压器
输出高电压,低压差稳压器
低压差稳压器输出电流,源/漏
误差放大器的开环电压增益
误差放大器的输入偏置电流
误差放大器的输出低电压
误差放大器输出高电压
误差放大器器输出源电流
误差放大器输出灌电流
浮充电压误差放大器的跨导
浮充电压误差放大器输入电流
(测得的输入OVP )
电流放大器器的失调电压
输入偏置电流,我
SENSE
输入
电流放大器的电压增益
PROG引脚的电阻
PROG引脚漏电流
开关频率
驱动器输出转换时间
驱动器输出休息时间
定时器的频率
TIMER引脚源电流
TIMER引脚吸收电流
REG导通电阻
REG下拉电流
REG漏电流
REG逻辑阈值
数字输入低电压,
负向,墙上适配器( WA )
数字输入高电压,
正向,墙上适配器( WA )
数字输入低电压, BATT1
数字输入高电压, BATT1
V
BIAS2
–100
V
REG
= 5V
V
REG
= 5V
0.3
1.185
1.195
1.221
1.226
2
C
L
= 15pF的
V
BAT
= V
REG
= 10V
C = 1000pF的
电气特性
条件
BATT 1 =打开
BATT2 = 0
BATT2 = 1
测量LDOFB引脚
从LDOFB到LDODRV测
典型值
60
最大
单位
mV
2.55
5.2
2.7
5.4
1.0
350
2.8
5.65
V
V
A
μmhos
0.1
V
REG
– 0.1
±20
从REGFB到V
C
–0.1
0
SS =打开
1.4
0.5
–1.2
从测OVP到SS ,
充电模式, BATT1 =打开
–0.1
–6
–100
来自我测
SENSE
to
CAOUT引脚
2.3
2.44
400
100
260
300
10
100
4.5
–4
4
68
5
60
1.3
1.247
1.257
100
9
340
2.55
65
0.1
6
60
0.1
0.5
2
V
V
A
dB
A
V
V
mA
mA
μmhos
A
mV
A
V/V
nA
千赫
ns
ns
千赫
A
A
A
nA
V
V
V
mV
V
1980f
3
LTC1980
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
BAT
= 2.4V, V
REG
= 5V, V
BAT
卸载。
符号
V
P2
V
IL3
V
IH3
I
I1
I
I2
I
I3
参数
数字输入上拉电压, BATT1
数字输入低电压, BATT2
数字输入高电压, BATT2
数字输入电流, WA
数字输入电流, BATT1
数字输入电流, BATT2
2
–5
–10
–1
5
10
1
条件
BATT1输入浮动
典型值
1.6
0.3
最大
单位
V
V
V
A
A
A
电气特性
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LTC1980E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
A
= 0°C至70°C 。
典型PERFOR一个CE特征
反馈参考电压
与温度
1.2240
反馈参考电压( V)
1.5
1.0
1.2235
1.2230
1.2225
1.2220
1.2215
1.2210
1.2205
–40
频率变化(%)
0
–0.5
–1.0
–1.5
–40
V
REG
(%)
–15
10
35
温度(℃)
3.3V稳压器效率
与负载电流
90
85
效率(%)
效率(%)
80
75
70
65
60
V
BAT
= 3.6V
T
A
= 25°C
图5
10
100
负载电流(mA )
1000
1980 G04
4
ü W
60
1980 G01
开关频率变化
与温度
0
–0.2
–0.4
–0.6
–0.8
–1.0
–1.2
稳压器的负载调节
V
BAT
= 4.2V
V
REG
3.3V
T
A
= 25°C
图5
0.5
85
–15
10
35
温度(℃)
60
85
1980 G02
0
100
200
300
400
负载电流(mA )
500
1980 G03
5V稳压器效率
与负载电流
90
85
80
75
70
65
60
V
BAT
= 3.6V
T
A
= 25°C
R8 = 309K
图5
10
100
负载电流(mA )
1000
1980 G05
调节负载阶跃响应
V
REG
50mV/DIV
I
L
500mA/DIV
V
BAT
= 3.6V
100s/DIV
V
REG
3.3V
I
L
= 100mA至500毫安
T
A
= 25°C
图5
1980 G06
1980f
LTC1980
典型PERFOR一个CE特征
典型BGTDR和RGTDR
波形
典型的我
SENSE
波形,
调节器
V
REG
50mV/DIV
I
SENSE
20mV/DIV
引脚21
图5
BGTDR
1V/DIV
RGTDR
1V/DIV
V
BAT
= 3.6V
V
REG
= 3.3V
T
A
= 25°C
I
L
= 500毫安
1s/DIV
突发模式电路工作原理
V
REG
50mV/DIV
BGTDR
2V/DIV
V
BAT
= 3.6V
V
REG
= 3.3V
I
L
= 10毫安
T
A
= 25°C
图5
200s/DIV
模式引脚输入电流与V
IN
1.5
MODE引脚输入电流( μA )
V
BAT
= 2.4V
V
REG
= 5V
1.0 T
A
= 25°C
0.5
0
–0.5
–1.0
–1.5
1980 G14
0
0.5
ü W
典型的操作与突发
模式操作已禁用
I
SENSE
50mV/DIV
1980 G07
V
BAT
= 3.6V
V
REG
= 3.3V
I
L
= 500毫安
T
A
= 25°C
图5
1s/DIV
1980 G08
V
BAT
= 3.6V
V
REG
3.3V
I
L
= 500毫安
MODE = V
BIAS1
T
A
= 25°C
图5
1s/DIV
1980 G09
稳压器输出瞬态
响应墙上适配器删除
稳压器输出瞬态
响应墙上适配器“热
插入“
V
REG
1V/DIV
V
REG
1V/DIV
V
LDO
0.1V/DIV
V
LDO
0.5V/DIV
1980 G10
V
BAT
= 3.6V
500s/DIV
V
REG
= 3.3V
V
LDO
= 3.1V
I
LDO
= 200毫安
V
墙上适配器
= 6V至0V
T
A
= 25°C
图5
1980 G11
V
BAT
= 3.6V
500s/DIV
V
REG
= 3.3V
V
LDO
= 3.1V
I
LDO
= 200毫安
V
墙上适配器
= 0V至6V
T
A
= 25°C
图5
1980 G12
典型的C
定时器
波形
定时器
100mV/DIV
PIN码17
C
定时器
= 0.24F
T
A
= 25°C
1.0
1.5
2.0
MODE引脚V
IN
(V)
2.5
3.0
1980 G13
5ms/DIV
1980f
5
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