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具超低靜態電流的17V 輸入、雙路1A輸出同步降壓型穩壓器

發布時間:2015-6-9 14:19    發布者:designapp
LTC3622 雙路 1A 同步單片式降壓型穩壓器可實現適用于電池供電型系統和便攜式設備以及通用負載點調節的緊湊、高效率電源。纖巧型 14 引腳、3mm x 4mmDFN 封裝可接受 2.7V 至 17V 的輸入電壓,能采用0.6V 至 VIN 輸入產生兩個準確度為 ±1% 的可調輸出,同時在兩個通道上提供高達 1A 的輸出電流。

當兩個通道使能時,LTC3622 的靜態電流在突發模式 (Burst Mode) 操作中低至 5μA,而在停機時則低于0.1μA。開關頻率是固定在 1MHz 或 2.25MHz,連接至外部時鐘時可具有一個 ±50% 同步范圍?蛇x的突發模式操作能產生最高的效率,而脈沖跳躍模式則可最大限度地抑制紋波以滿足對噪聲敏感之應用的要求。

雙路 3.3V 和 5V、1A 輸出 (在 1MHz)

圖 1 示出了一款雙路輸出轉換器,其接受一個 5V 至17V 的輸入電壓范圍,并在 3.3V 和 5V 電壓下產生1A 輸出。


圖 1:一款具有 3.3V 和 5V 輸出的雙路 1A 轉換器,fSW = 1MHz

兩個通道可同相運作或以 180° 相移運作 (通過把PHASE 引腳連接至 GND 或 INTVCC 來選擇)。這為用戶提供了靈活性以分離通道的開關邊沿,盡量抑制任何噪聲耦合。LTC3622 具有兩種峰值電流限制級別,可通過 ILIM 引腳來選擇 1.8A 或 1A。這種可選電流限值允許在較低電流設計中使用較小尺寸的電感器,從而最大限度地縮減了解決方案的尺寸和成本。

在重負載情況下,穩壓器工作在連續電感器電流模式,具有小的輸出紋波和高效率。在輕負載條件下提供了兩種不連續導通模式 (DCM),旨在實現高效率并盡量降低能耗。為了在非常輕負載或無負載待機情況下進一步減少功率損耗并延長電池壽命,可通過將MODE / SYNC 引腳連接至 INTVCC 以選擇突發模式操作。在該場合中,LTC3622 IC 在無負載條件下僅消耗 5μA。突發模式操作有可能增加輸出電壓紋波。另一方面,倘若最大限度地降低 VOUT 紋波是至關重要時,那么可通過把 MODE / SYNC 引腳接地來選擇脈沖跳躍模式。該模式比突發模式操作會產生較低的紋波,但代價是效率略有下降。此外,把 MODE / SYNC引腳連接至一個外部時鐘可使開關時鐘同步至外部時鐘并將器件置于脈沖跳躍模式。圖 2 示出了在突發模式和脈沖跳躍模式中從 12VIN 至 5VOUT 的轉換效率。


圖 2:圖 1 中所示雙路電源的 5V 輸出之效率,VIN = 12V,VOUT2 = 5V,fSW = 1MHz

LTC3622 是一款可靠的電流模式穩壓器,其擁有快速、逐周期過流保護功能、以及卓越的電壓和負載瞬態響應。當輸入電壓降低時,占空比增加且需要采取斜坡補償以維持一個穩定的電流反饋環路。LTC3622具有用于準確地保持一個恒定峰值電流限值和穩定環路 (即使在高占空比條件下也不例外) 的內部電路。

在電池供電型系統等應用中,輸入電壓會具有一個非常寬的范圍。當 VIN 下降至靠近 VOUT 且轉換器占空比接近 100% 時,LTC3622 進入壓差操作狀態以保持VOUT 調節作用。在壓差狀態中,該器件將根據輸出負載電流切換至睡眠模式及從睡眠模式退出。這顯著地減小了靜態電流,同時保持了對 VOUT 穩壓,從而延長了輸入電池電源的運行時間。如圖 3 所示,LTC3622能夠在處于壓差狀態的情況下于微安級至滿負載的范圍內實現高效率。


圖 3:壓差狀態中效率與負載電流的關系,VIN = 5V,VOUT2 = 5V,fSW = 1MHz

為了簡化設計并最大限度地減少組件數目,LTC3622具有內部環路補償功能。如果需要,可增設一個與上方反饋電阻器相并聯的前饋電容器以進一步增加相位裕量。由于其采用了電流模式控制,因此 LTC3622電源可在采用多種輸出電容的情況下是穩定。在圖 1所示的雙路電源中,每個通道輸出僅需一個小的 1206封裝尺寸、47μF 陶瓷電容器。圖 4 示出了 5V 輸出的瞬態響應。對于一個 10% 至 100% 的負載階躍,峰至峰電壓偏移大約為 ±330mV。可增設更多的電容器以進一步減低 VOUT瞬變。在該場合中,可采用LTpowerCAD 設計工具和 LTspice 仿真工具以借助內置的 LTC3622 模型來優化設計。


圖 4:圖 1 中所示 5V 電源的瞬態響應,VIN = 12V,VOUT2 = 5V,IOUT2 = 100mA – 1A,突發模式操作

結論

LTC3622 是一款具有超低靜態電流的雙路 1A、高效率同步單片式降壓型穩壓器。它解決了由電池供電型系統、負載點電源和便攜式設備所造成的轉換器效率和空間受限問題。
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