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供应现货原装正品、芯片LTC3890EUH/EGN(双)LTC3891HUDC/EHUDC(单输)

  • 供应现货原装正品、芯片LTC3890EUH/EGN(双)LTC3891HUDC/EHUDC(单输)
产品价格:
11/ 1pcs
11/ 10pcs
11/ 100pcs
厂 家:
LT
封 装:
SOP/QFN
批 号:
10+
数 量:
1000
 
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产品详细说明

LTC3890 (双输出) LTC3891 (单输出) 降压型 DC/DC 控制器可直接接受 4V 60V 的输入。该宽输入范围可覆盖单或双电池汽车环境的输入电压,从而免除了增设减振器和电压抑制电路的需要,而在负载突降期间保护 IC 它们通常都是必需的。另外,此输入范围还涵盖了 48V 电信应用。如果在输入和输出电压之间不需要电流隔离,那么 LTC3890 LTC3891 能够取代基于昂贵和笨重变压器的转换器。与基于变压器的解决方案相比,LTC3890 LTC3891 降压型转换器可提高效率、降低供电线路中的功率损失、简化布局并显著地减少材料用量。鉴于上述情况,当误差放大器设定了伺服放大器的正向调节电压时,其在功能上等同于调
节 (基于 MOSFET 的) 二极管的接通电压。调节范围从 25mV 的最小值至由 RANGE
引脚设定的最大值 (见下文中的“设计考虑”)。
控制器能实现 0V 至 18V 电源的负载均分。当两个电源均低于 2.9V 时,需要在 VCC 引
脚上连接一个 2.9V 至 6V 的外部电源,以为 LTC4370 供电。当出现反向电流时,
MOSFET 的栅极将在 1μs 之内关断。对于一个大的正向压降,栅极也将在不到 1μs 的
时间里接通。快速接通 (这一点对于低电压电源很重要) 是利用集成型充电泵输出端上的
一个储能电容器实现的。该电容器在器件上电时储存电荷,并在快速接通过程中输送 1.4A
的栅极上拉电流。/EN1 和 /EN2 引脚可用于关断其各自的 MOSFET。需注意,电流仍会流过 MOSFET
的体二极管。当两个通道均关断时,器件的电流消耗减低至每个电源 80μA。FETON 输
出负责指示各自的 MOSFET 是处于导通还是关断状态。
均流特性
采用可调二极管法时的均流特性。图 3 包含两幅曲线图,皆在 x
轴上具有电源电压差 ΔVIN = VIN1 – VIN2。上方的曲线图示出了两个归一化至负载电流的电
源电流;下方的曲线图则示出了 MOSFET 两端的正向电压降 VFWDx。当两个电源电压相
等 (ΔVIN = 0V) 时,电源电流相等,而且两个正向电压处于 25mV 的最小伺服电压。当
VIN1 升至高于 VIN2 (ΔVIN 为正),VFWD2 保持在 25mV,而 VFWD1 则精确地随着 ΔVIN 而
增加,以维持 OUT1 = OUT2。这反过来又使得 I1 = I2 = 0.5ILOAD。
对于由 RANGE 引脚设定的 VFWD 之调节有一个上限。中的例子而言,该限值
为 525mV,由 RANGE 引脚设定在 500mV。一旦 VFWD1 达到该限值,均流就将变得
不平衡,VIN1 的任何进一步上升都将把 OUT1 推至高于 OUT2。

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