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LTC3421同步升压转换器大大提高了在低功耗模式下花费大量时间的应用程序的电池寿命

来源:analog 发布时间:2024-01-15

摘要: LTC3421同步升压转换器提供这两种功能。它在突发模式下具有低12 μ a的静态电流,大大提高了在低功耗模式下花费大量时间的应用程序的电池寿命。

便携式、电池供电的设备需要高效、小巧的电源。LTC3421同步升压转换器提供这两种功能。它在突发模式下具有低12μA的静态电流,大大提高了在低功耗模式下花费大量时间的应用程序的电池寿命。LTC3421本身很小,采用4mm × 4mm QFN封装,其振荡器频率可编程或同步至3MHz,从而最大限度地减少了外部元件的尺寸。它可以驱动耗电电路,其3A保证开关电流-高达4W的输出功率来自两个NiCd或NiMH电池。

在传统的同步升压变换器中,同步整流器的内部主体二极管通过电感将输入电源连接到负载。当输入电源首次施加到升压变换器时,峰值涌流仅受由输入源、电感、二极管和输出电容组成的回路中的电阻限制。在初始插件期间的大浪涌电流可能导致足够的输入电压下降,可能触发低电池检测器。从输入到输出的直接路径也使负载连接到输入,即使升压转换器处于关闭状态。这可能会由于漏电流而造成额外的功率损失。具有真正的输出断开,通过消除内部PMOS整流器的体二极管导通,LTC3421消除了这些问题。

2单元3.3V/1.2A同步升压转换器

图1中的电路显示了一个2单元到3.3V的转换器,可以提供高达1.2A的负载电流。通过在R(T)引脚处设置28k欧姆,开关频率设置为1MHz。这在效率和电路尺寸之间给出了一个很好的权衡。该转换器的占地面积约为0.35英寸(2),如图2所示。LTC3421底部有一个金属衬垫,以提高热性能。整个金属焊盘可直接焊接到PC板铜区,并通过多个热通孔连接到内部和背面铜层,以优化效率和热性能。


图1所示。一个1MHz, 2单元到3.3V在1.2A升压转换器。


图2。图1的电路仅适用于0.35英寸(2)。

1.5mm高度,2单元3.3V/1A转换器

许多手持设备,如蜂窝电话和MP3播放器,都需要低调。图3显示了如何使用较低轮廓的电感和输出电容制作最大高度为1.5mm的2-NiCd或2-NiMH电池至3.3V输出转换器。该电路在电池最小输入电压为2V时可提供1A负载电流,在电池截止电压为1.8V时可提供900mA负载电流。图4显示了该电路的效率。启用突发模式后,在负载电流持续30年的情况下,效率保持在85%以上。


图3。1.5mm高度,1MHz, 2单元到3.3V在1A升压转换器。


图4。图3中转换器的效率曲线(V(in) = 2.4V)。

结论

LTC3421同步升压转换器具有输出断开,浪涌限制和12μA静态电流,是许多便携式应用的理想选择。其保证的1V启动输入电压适用于各种电池配置。它采用4mm × 4mm的QFN封装,背面有外露的铜,可以在3.3V时从2单元输入提供高达1.2A的电流,而不会占用太多空间。

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