当前位置:首页 > > 亚德诺半导体
[导读]LTM4657是采用相同引脚配置的高效率微型封装降压器 µModule® 器件系列中的一款产品。与 LTM4626 和 LTM4638 相比,它的开关频率更低, 因此LTM4657在8 A输出电流范围内提供更高的效率。

LTM4657是采用相同引脚配置的高效率微型封装降压器 µModule® 器件系列中的一款产品。与 LTM4626 和 LTM4638 相比,它的开关频率更低, 因此LTM4657在8 A输出电流范围内提供更高的效率。 


LTM4657兼具LTM4638的高效率和LTM4626的小巧外形,属于LTM4626和LTM4638的中间产品。


优化低负载电流设计的性能,这个“小家伙”能提供更高效率的方案

图1. LTM4657、LTM4626和LTM4638使用相同的引脚排列,提供不同的输出电流额定值。LTM4657和LTM4626使用更小巧的电感,以降低整体 高度。


LTM4657在3.1 V至20 V输入电压范围内提供高达8 A的连续输出电流。LTM4657使用与LTM4626和LTM4638相同的组件封装(CoP)设计,有助于器件迅速散热,同时保持6.25 mm × 6.25 mm微型封装尺寸。LTM4626、LTM4638和LTM4657的引脚兼容,尺寸完全相同,方便客户利用之前的布局设计,轻松选择符合需求的µModule器件。


LTM4626、LTM4638和LTM4657是市场领先的降压型解决方案功率密度产品。利用小尺寸、高效率µModule器件可针对各类应用构建 灵活的全套解决方案。内部集成电感、FET、上反馈电阻、频率电阻和可选内部补偿使得降压型解决方案可以采用极少的外部组件。虽然支持实现极简设计,但µModule技术采用49引脚BGA封装提供了大量可选功能,以最大程度增加引脚的数量。


优化低负载电流设计的性能,这个“小家伙”能提供更高效率的方案

图2. 使用推荐的开关频率, VIN = 12 V、 VOUT = 5 V 时,LTM4626、LTM4638 和LTM4657的效率比较结果。


除了PGOOD、RUN和TRACK/SS引脚提供的常用功能外,LTM4657还提供CLKIN、CLKOUT和PHMODE引脚来改善并联和EMI操作性能。另外还利用远程差分放大器来改善输出电压精度。此外,通过温度检测引脚来完善内部热保护。


优化低负载电流设计的性能,这个“小家伙”能提供更高效率的方案

图3. DC2989A演示板上配有输入和输出电容的LTM4657微型封装解决方案。板背部装有少量陶瓷电容和电阻。


应用

LTM4657使用比LTM4626和LTM4638更大电感量的电感,这样器件能够以更低频率运行,从而降低开关损耗。LTM4657是解决高开关损耗和低导通损耗挑战的首选解决方案,例如在具有低负载电流和/或高输出电压的应用中。


图4所示为LTM4626和LTM4657采用相同的开关频率,且在DC2989A演示板上采用相同配置时的比较结果。12 VIN、 5 VOUT 配置充分体现了LTM4657出色的开关损耗性能。LTM4657采用更大值的电感,也可以降低输出电压纹波。但是,LTM4626可以提供比LTM4657更高的负载电流。


优化低负载电流设计的性能,这个“小家伙”能提供更高效率的方案

图4. LTM4626和LTM4657在DC2989A演示板上采用相同配置,在1.25 MHz时的效率比较结果。


结论

LTM46xx系列采用相同的尺寸和引脚配置,可提供各种不同的负载电流。 利用该系列新增的LTM4657器件,客户可以优化低负载电流设计的性能。 与LTM4626和LTM4638配合使用,该微型系列产品可以带来更出色的灵活性和性能。


针对在中低负载应用(高达8 A)中提供低开关损耗和高效率的客户需求,LTM4657可以提供满意的高效率解决方案。LTM4657采用微型封装,提供多种功能,可以在空间有限的设计中提供高效率,同时不降低性能。

LTM4657

  • 在 <1cm2(单边 PCB)或 0.5cm2 (双边 PCB)的空间内提供完整的解决方案

  • 6.25mm × 6.25mm × 3.87mm BGA 封装

  • 宽输入电压范围:3.1V 至 20V

  • 0.5V 至 5.5V 输出电压

  • 8A 直流输出电流

  • 整个线路、负载和温度范围内的最大总直流输出电压误差为 ±1.5%

  • 差分远程检测放大器

  • 电流模式控制,快速瞬态响应

  • 外部频率同步

  • 与多个 LTM4657 多相并联均流

  • 输出电压跟踪

  • 可选择的不连续模式

  • 电源正常指示器

  • 过压、过流和过热保护

  • 与 LTM4626(12A) 和 LTM4638(15A) 实现引脚兼容

免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除( 邮箱:macysun@21ic.com )。
换一批
延伸阅读

在电子设备的电源管理领域,低压差线性稳压器(LDO)凭借其结构简单、噪声低、成本低廉等优势,成为众多便携式设备、消费电子以及工业控制电路中的核心电源组件。LDO的主要功能是在输入电压与输出电压差值较小的情况下,为负载提供...

关键字: LDO 电压

在电力电子技术飞速发展的当下,高效、稳定的电源转换电路成为众多领域的核心需求。LLC谐振电路凭借其高转换效率、宽输入电压范围以及软开关特性等优势,被广泛应用于新能源发电、通信电源、电动汽车充电等热门领域。深入剖析LLC电...

关键字: 电流 电压

在电力电子技术领域,LLC谐振变换器凭借其高效的能量转换能力、出色的软开关特性,在新能源发电、电动汽车充电、通信电源等众多场景中得到广泛应用。其核心优势在于能够通过精准调控开关频率,实现不同负载与电压条件下的高效运行,而...

关键字: LLC谐振变换器 电流

在开关电源、电机驱动等大功率电子系统中,大电流MOSFET凭借低导通电阻、高电流承载能力的优势成为核心器件。但这类器件的栅极电容通常远大于小功率MOSFET,若驱动电流不足,会导致开关速度变慢、损耗增加,甚至引发器件过热...

关键字: 电流 开关电源

在电力电子领域,SiC MOSFET凭借宽禁带材料优势,成为高压、高频、高温场景下的核心器件,而跨导gm作为其关键参数,直接决定了器件的控制精度与性能表现。跨导gm的定义为:在漏源电压UDS恒定的条件下,漏极输出电流ID...

关键字: SiC MOSFET 电流

在无线充电技术日益普及的当下,设备间的高效通信是保障充电安全、稳定的核心环节。其中,从电力接收器到电力发射器的反向通信,是实现充电功率动态调节、设备身份识别等功能的关键。幅值调制,作为这一通信链路中物理层的核心技术,凭借...

关键字: 无线充电 电压

在电力系统、工业自动化、智能家居等众多领域,交流电压的精准监测与调控是保障设备稳定运行、提升能源利用效率的关键。传统的交流电压处理依赖模拟电路,存在精度有限、功能单一、维护成本高等弊端。而基于软件的交流电压处理技术,依托...

关键字: 电压 交流电压

强电现场里,接地做了不等于接地做对。很多人把保护接地只当成安全措施,等到机壳带杂流、屏蔽层发热或通信链路频繁受扰时,才发现问题出在线路回流路径上。

关键字: 强电 电流 PE

电感是电子电路中不可或缺的被动元件,它的本质是利用电磁感应原理工作的线圈。当电流通过电感时,会在其周围产生磁场,而电流变化时,磁场的变化又会在线圈中感应出电动势,阻碍电流的改变,这种特性类似力学中的惯性,被称为“自感应”...

关键字: 电感 电流

电力是现代社会生产生活的核心能源,各类用电设备的正常运行都依赖稳定的电源电压。我国民用供电标准为220V(单相)、380V(三相),电压允许波动范围通常为±10%,超出这个范围即视为电压偏高或偏低。看似微小的电压偏差,长...

关键字: 电压 能源 设备
关闭