摘要: 尽管现代系统通常提供3.3V的电源总线,而不是5V,但需要5V的电路仍然很受欢迎。
尽管现代系统通常提供3.3V的电源总线,而不是5V,但需要5V的电路仍然很受欢迎。微型LTC1700经过优化,可以从3.3V总线以非常高的效率提供5V,尽管它也可以有效地提升其他电压。小型MSOP封装和530kHz操作促进了需要最小电路板空间的小型表面贴装电路,非常适合最新的便携式设备。通过利用同步整流驱动器,LTC1700提供高达95%的效率。为了在便携式应用中保持高的轻负载效率,LTC1700在休眠模式下的功耗仅为180µA。LTC1700的特点是启动电压低至0.9V,增加了它的多功能性。
LTC1700采用恒频、电流模式PWM控制方案。它的无R(SENSE) 特性意味着电流在主MOSFET被检测,从而消除了对检测电阻的需求。这节省了成本、空间,并提高了重载时的效率。对于噪声敏感的应用,当SYNC/ Mode引脚被拉低或由外部时钟驱动时,突发模式操作可以被禁用。LTC1700可以同步到400kHz到750kHz的外部时钟。
3.3V输入,5V/3A输出升压调节器
图1显示了一个3.3V输入到5V输出的升压稳压器,可以提供高达3A的负载电流。图2显示,当负载电流范围为200mA至3A时,效率大于90%,当负载电流为3mA时,效率一直保持在80%以上。
C2是一种钽电容,提供整体电容,以补偿可能的长线连接到输入电源。在稳压器的输入非常接近低阻抗电源的应用中,不需要这个电容器。
2单元输入,3.3V/1A输出稳压器
在数码相机和其他电池供电的设备中,LTC1700是一个小封装的高效率升压调节器。图3显示了一个2碱性电池到3.3V的输出电路。该电路可提供1A的最大输出电流。图4显示了不同电池电压下的效率。该电路的效率峰值为93%。如果使用R(DS(ON))较低的MOSFET(如Si6466)用于M1,则由于栅极电容的增加,最大输出电流可以增加到1.4A,效率降低约2%。建议使用低于2.5V门阈值电压的mosfet。LTC1700也是5V单芯锂离子电池应用的理想器件。
结论
LTC1700升压控制器为低压应用带来高效率和小尺寸。它的特性非常适合电池供电和线路供电的应用。
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