摘要: 在敏感信号电路附近建造一个小型、高效的开关电源变得越来越困难。LT1767的设计就是为了解决这个问题。
通信设备的尺寸正在缩小,而数据速率却在不断上升。在敏感信号电路附近建造一个小型、高效的开关电源变得越来越困难。LT1767的设计就是为了解决这个问题。在1.25MHz,开关频率高于许多系统的带宽。如果需要,可以使用Sync引脚进一步将工作频率提高到2MHz,使开关噪声远离任何特别敏感的频段。高开关频率减小了输入和输出滤波元件的尺寸,并允许使用片式电感器,从而降低了整体系统成本。这些滤波器较低的存储要求使全陶瓷电容器设计成为可能。
在其MS8封装内,LT1767提供调节和控制电路以及高效0.22欧姆开关。这种占地面积小的单片方法既减少了电路板空间,又简化了相关电路。其宽2.7V至25V的工作电源范围和1.5A的最大开关电流限制使该部件在广泛的应用中非常理想。LT1767的其他有用功能包括内部欠压锁定和关闭模式,可将静态电流降低至6µa。
LT1767可用于各种高侧开关转换器配置。图1所示的电路是一个双输出SEPIC转换器,仅使用单个磁性元件产生5V和-5V。所示的两个电感缠绕在一个BH Electronics环形磁芯上。5V输出的拓扑结构是标准降压转换器。如果C4不存在,-5V拓扑将是一个简单的反激绕组耦合到降压转换器。C4创建了SEPIC拓扑,改善了监管,并有助于在L1A和L1B之间共享电流。如果没有C4,与L1A相比,L1B上的电压摆幅会因相对较长和耦合损耗而变化。C4提供了一个低阻抗路径,以保持L1B的相等电压摆幅,改善调节。图2为负负载调节,正负载电流恒定为100mA、200mA和400mA。正负荷调节误差小于1%,不显著。有关该电路的更多信息,请参阅线性技术设计说明100。
图1所示 双输出SEPIC转换器
图2 负负载调节在几个正负载
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