特点
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LTC3543
600mA同步步骤
唐氏降压型稳压器PLL ,
软启动和扩频
DESCRIPTIO
此外,LTC
3543是一种高英法fi效率单片同步
电流模式降压型稳压器。
开关频率在内部设定为2.25MHz ,
允许使用小型表面贴装电感器和
电容器。在PLL模式下, LTC3543可以获取频
1MHz至3MHz的之间quencies 。另外, LTC3543
具有扩频功能提供了更低的噪声
调节的输出,以及低噪声的输入。
在突发模式
0peration ,电源电流仅为45μA ,
下降到<1μA在关断。 2.5V至5.5V的输入
电压范围使LTC3543非常适合于单
锂离子电池供电的应用。在100%占空比
提供了低压差工作,延长了电池
生活在便携式系统。突发模式工作增加
英法fi效率在轻负载,从而进一步延长了电池的使用寿命。
内部同步开关提高了EF网络效率和
省去了外部肖特基二极管。
, LT , LTC和LTM是凌力尔特公司的注册商标。
突发模式是凌特公司的注册商标。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
5481178, 6580258, 6304066, 6127815, 6498466, 6611131.
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■
600毫安输出电流
2.5V至5.5V输入电压范围
2.25MHz恒定频率工作,传播
频谱或同步锁相环( 1MHz至3MHz的)
高英法fi效率:高达95 %
1A的峰值电感电流
极低的静态电流:仅45μA时
突发模式工作
无需肖特基二极管
低压差操作: 100 %占空比
过热保护
稳定与陶瓷电容器
停机模式吸收<1μA电源电流
±2%
输出电压精度
对卓越的电压和负载电流模式操作
瞬态响应
软启动
可在低廓(高度仅0.75mm )2毫米
×
3mm
6引线DFN封装
应用S
■
■
便携式仪器
手机
典型应用
2.5V至5.5V
10F
LTC3543
PWR_EN
模式
RUN
V
FB
V
IN
SW
EF网络效率和功率损耗与负载电流
3.3H
100
1.5V
300k
10pF
10F
效率(%)
V
OUT
1.5V
90
80
70
60
50
40
30
裸露
PAD
MODE = V
IN
→
脉冲跳跃
MODE = V
FB
→
脉冲跳跃扩频
MODE = GND
→
突发模式
MODE =外部时钟
→
PLL
3543 TA01
V
IN
= 2.7V
V
IN
= 4.2V
100
损耗(毫瓦)
模式
帽
GND
4nF
200k
20
10
0
0.1
突发模式启用
1
10
100
负载电流(mA )
U
U
U
1000
V
IN
= 3.6V
10
功率损耗
在V
IN
= 3.6V
10
0.1
1000
3543 TA01b
3543f
1
LTC3543
绝对
(注1 )
AXI ü RATI GS
PACKAGE / ORDER我FOR ATIO
顶视图
RUN
VFB
V
IN
6
5
4
V
IN
电压................................................. .. -0.3V至6V
RUN ,V
FB
, MODE , CAP电压...................- 0.3V至V
IN
SW电压....................................- 0.3V至(V
IN
+ 0.3V)
工作温度范围(注2 ) ...... -40 ° C至85°C
结温(注3 ) ............................. 125°C
存储温度范围................... -65 ° C至125°C
7
1
SW
2
帽
3
模式
DCB套餐
6引线(2毫米
×
3毫米)塑料DFN
管脚7 GND
T
JMAX
= 125°C,
θ
JA
= 64 ° C / W
订购部件号
LTC3543EDCB
DCB最热
LCCK
订购选项
卷带式:添加#TR
无铅:添加#PBF无铅卷带式:添加#TRPBF
无铅最热:
http://www.linear.com/leadfree/
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
RUN
V
FB
I
VFB
I
PK
V
LOADREG
V
LINEREG
V
IN
I
S
参数
RUN门槛
监管的反馈电压
反馈引脚电流
峰值电感电流
输出电压负载调整
输出电压线路调整
输入电压范围
输入直流偏置电流
主动模式
睡眠模式
关闭
标称振荡器频率
R
DS ( ON)
P沟道FET
R
DS ( ON)
n沟道FET
SW泄漏
该
●
表示该应用在整个工作的特定连接的阳离子
温度范围内,另有规定的阳离子是在T
A
= 25°C 。 V
IN
= 3.6V ,除非另有说明。
条件
(注4 )
V
IN
= 3.6V, V
FB
= 0V
(注4 )
●
●
民
0.3
0.588
0.7
典型值
1
0.6
1
0.5
最大
1.5
0.612
1
1.3
0.5
单位
V
V
A
A
% / mA的
%/V
V
A
A
A
兆赫
Ω
Ω
2.5
375
45
0.1
5.5
500
70
1
(注5 )
V
OUT
= 90%, I
负载
= 0A
V
OUT
= 103%, I
负载
= 0A
V
RUN
= 0V, V
IN
= 5.5V
●
f
OSC
R
PFET
R
NFET
I
SW
1.80
2.25
0.45
0.35
±1
I
SW
= 100毫安
I
SW
= 100毫安
V
RUN
= 0V, V
SW
= 0V或5.5V ,V
IN
= 5.5V
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LTC3543E保证,以满足特定的性能科幻阳离子
从0° C至85°C 。特定网络连接的阳离子在-40° C至85° C的工作
温度范围由设计,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
根据下面的公式:T已
J
= T
A
+ (P
D
)(64°C/W)
注4 :
的LTC3543是一种专有的测试模式,连接测试
V
FB
到误差放大器呃的输出。此测试模式等同于
连续模式操作。
注5 :
动态电源电流较高,由于栅极电荷的存在
在开关频率传递。
3543f
2
U
A
W
U
U
W W
W
LTC3543
典型PERFOR一个CE特征
EF网络效率与输入电压(V
IN
)
100
I
OUT
= 200毫安
90
效率(%)
80
70
I
OUT
= 10毫安
60
50
40
V
OUT
= 1.8V
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
输入电压( V)
5.0
5.5
3543 G01
效率(%)
效率(%)
I
OUT
= 600毫安
功率损耗与负载电流
500
V
OUT
= 1.2V
V
OUT
= 1.5V
V
OUT
= 1.8V
V
OUT
= 2.5V
效率(%)
100
90
80
70
300
60
50
40
30
100
20
10
0
0.1
1
10
100
负载电流(mA )
1000
3543 G04
400
损耗(毫瓦)
效率(%)
200
R
DS ( ON)
与输入电压(V
IN
)
500
450
400
350
R
DS ( ON)
(m)
300
250
200
150
100
50
0
2.5
3.0
4.0
4.5
3.5
输入电压( V)
5.0
5.5
3543 G07
主开关
R
DS ( ON)
(m)
V
IN
= 3.6V
R
DS ( ON)
(m)
同步开关
ü W
T
A
= 25℃,除非另有说明。 (从图1a)
EF网络效率与负载电流
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0.1
V
OUT
= 1.2V
1
10
100
负载电流(mA )
1000
3543 G02
EF网络效率与负载电流
100
90
80
突发模式
启用
V
IN
= 4.2V
突发模式
启用
V
IN
= 2.7V
V
IN
= 4.2V
70
60
50
40
30
20
10
0
0.1
V
IN
= 2.7V
V
IN
= 3.6V
V
IN
= 3.6V
V
OUT
= 1.5V
1
10
100
负载电流(mA )
1000
3543 G03
EF网络效率与负载电流
突发模式
启用
100
90
80
V
IN
= 4.2V
70
60
50
40
30
V
IN
= 2.7V
V
OUT
= 1.8V
1
10
100
负载电流(mA )
1000
3543 G05
EF网络效率与负载电流
突发模式
启用
V
IN
= 4.2V
V
IN
= 3.6V
V
IN
= 3.6V
20
10
0
0.1
1
V
IN
= 2.7V
V
OUT
= 2.5V
10
100
负载电流(mA )
1000
3543 G06
0
0.1
主开关电阻与
温度
500
450
400
350
300
250
200
–40 –25 –10 5 20 35 50 65 80 95 110 125
温度(℃)
3543 G08
同步开关电阻
与温度
500
450
400
V
IN
= 3.6V
350
300
V
IN
= 4.2V
250
200
–40 –25 –10 5 20 35 50 65 80 95 110 125
温度(℃)
3543 G09
V
IN
= 2.7V
V
IN
= 2.7V
V
IN
= 4.2V
3543f
3
LTC3543
典型PERFOR一个CE特征
T
A
= 25_C除非另有说明。
开关频率
与输入电压(V
IN
)
2.8
2.7
开关频率(MHz)
开关频率(MHz)
2.6
2.5
2.4
2.3
2.2
2.1
2.0
1.9
1.8
2.5
3.0
4.0
4.5
3.5
输入电压( V)
5.0
5.5
3543 G10
2.25
2.20
2.15
2.10
2.05
2.00
–40 –25 –10 5 20 35 50 65 80 95 110 125
温度(℃)
3543 G11
负载电流(mA )
反馈电压(V
FB
)
与输入电压(V
IN
)
612
610
608
反馈电压(MV )
606
604
602
600
598
596
594
592
590
588
2.5
3.0
4.5
4.0
3.5
输入电压( V)
5.0
5.5
3543 G13
反馈电压(MV )
606
604
602
600
598
596
594
592
590
588
–40 –25 –10 5 20 35 50 65 80 95 110 125
温度(℃)
3543 G14
漏电流(PA )
动态电源电流
与输入电压(V
IN
)
400
I
负载
= 0A
V
OUT
= 1.5V
电源电流( μA )
脉冲跳跃模式
400
350
漏电流(PA )
电源电流( μA )
300
200
100
突发模式工作
0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
输入电压( V)
5.0
5.5
3543 G16
4
ü W
开关频率
与温度
2.40
2.35
1.54
2.30
V
IN
= 3.6V
1.56
输出电压与负载电流
1.52
1.50
V
IN
= 2.7V
1.48
V
IN
= 3.6V
V
IN
= 4.2V
0
200
600
800
400
输出电压(V)
1000
3543 G12
1.46
反馈电压(V
FB
) VS
温度
612
610
608
V
IN
= 3.6V
800
700
600
500
漏电开关(我
SW
) VS
温度
V
IN
= 5.5V
RUN = 0V
同步开关
400
300
200
主开关
100
0
–40 –25 –10 5 20 35 50 65 80 95 110 125
温度(℃)
3543 G15
动态电源电流
与温度
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
漏电开关(我
SW
)与输入
电压(V
IN
)
RUN = 0V
300
250
200
150
100
50
0
–40 –25 –10 5 20 35 50 65 80 95 110 125
温度(℃)
3543 G17
主开关
同步开关
2.5
3.0
4.0
4.5
3.5
输入电压( V)
5.0
5.5
3543 G18
3543f