摘要: LTC3772融合了SOT23或3mm × 2mm DFN的流行功能,使电源设计人员的工作变得轻松。
为了在当今拥挤的电路板中站稳脚跟,电源控制器必须在最小的封装中提供最多的功能。LTC3772融合了SOT-23或3mm × 2mm DFN的流行功能,使电源设计人员的工作变得轻松。这款多功能DC-DC控制器支持宽输入电压范围,2.5V至9.8V,并在各种输出电流水平上保持高效率。其550kHz开关频率通过允许使用小型无源元件来减小解决方案的尺寸。其No R(SENSE) 恒频架构也消除了对感测电阻的需求。
电路描述
图1显示了LTC3772的典型应用程序。该电路从典型的5V输入电压提供2.5V的稳压输出,但它也可以从2.75V到9.8V之间的任何输入电压供电(取决于p通道功率mosfet的额定电压)。这种宽输入范围使LTC3772适用于各种输入电源,包括1节和2节锂离子电池和9V电池,以及3.3V和5V电源轨。内部软启动在1ms内将输出电压平稳地从0V上升到最终值(图2)。
在低负载电流(≤10%的I(MAX))下,LTC3772进入突发模式工作。与其他节电方案相比,这种突发模式操作的变体放弃了少量的效率,以获得非常低的输出电压纹波。对于使用陶瓷输出电容的典型应用,LTC3772通常仅产生30mV,是噪声敏感便携式应用的理想选择。图3说明了突发模式工作时的电感电流和输出电压波形。
图3。LTC3772的突发模式操作保持轻负载效率,同时在此应用中保持输出电压纹波仅为20mV。
LTC3772使用功率p沟道MOSFET的漏源电压(V(DS))来检测电感电流。转换器可以提供的最大负载电流是由MOSFET的R(DS(ON))决定的,它是输入电源电压(提供栅极驱动)的函数。最大负载电流也可以使用限流编程引脚I(PRG)来改变,它将MOSFET的峰值电流检测电压设置为三种状态之一;每个电压都与它自己的电感电流限制相关联。在I(PRG)浮动的情况下,图1的电路可以从3.3V输入电源在2A时可靠地提供2.5V。该电路的效率超过93%,如图4所示。LTC3772可以在100%占空比下工作,在电池供电的系统中提供最大的工作寿命。
图4。图1中输入3.3V的转换器的效率与负载电流的关系。
图5。图1中输入为5V的变换器的瞬态性能。
OPTI-LOOP补偿
为了满足严格的瞬态响应要求,一些开关稳压器使用许多大而昂贵的输出电容器来减少负载阶跃期间的输出电压下降。LTC3772具有OPTI-LOOP补偿功能,适用于各种输出电容器,包括钽、铝电解电容器和陶瓷电容器。LTC3772的ITH引脚允许用户选择适当的分量值来补偿环路,以便用最少的输出电容数量优化瞬态响应。图4显示了图1中电路的瞬态响应,仅使用一个47μF输出电容。响应相当快,即使它涉及到从突发模式操作到连续传导模式的转变。
图6。典型的LTC3772应用程序仅占用1.5平方厘米。
结论
对于输入电压高达9.8V,负载电流高达5A的单输出设计,LTC3772在非常小的封装中提供了最受欢迎的pet控制器功能。小的辅助元件和无感电阻,整体解决方案是无与伦比的,在电路板空间是溢价。
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