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。
换一批
延伸阅读

反激开关电源凭借结构简洁、成本低廉、隔离性能优良等优势,广泛应用于小功率电源领域,其设计核心在于实现可靠性、效率与体积的平衡。最大占空比与反激电压作为两个关键设计参数,直接决定了电源的工作稳定性、器件应力及能量传输效率,...

关键字: 开关电源 占空比 电压

在电子设备高度普及的今天,从我们手中的智能手机到工业场景中的太阳能逆变器,都离不开电压转换技术的支持。电感式DC-DC升压器作为一种高效的电压转换装置,能够将低电压直流电源提升至设备所需的高电压,在众多领域发挥着关键作用...

关键字: 电感 电流

在电子设备的电源管理系统中,开关稳压器凭借高效能、宽输入电压范围等优势,成为众多设备的核心供电组件。其性能优劣直接关系到整个电子系统的稳定性与可靠性,因此,精准、全面的测试工作至关重要。掌握科学的测试技巧,不仅能提升测试...

关键字: 开关稳压器 电压

场效应管(Field Effect Transistor, FET)作为现代电子设备的核心半导体器件,其独特的电压控制特性使其在放大、开关和信号处理等领域广泛应用。

关键字: 半导体 电压

地环路干扰(Ground Loop Interference)是电子系统中常见的电磁兼容性问题,其本质是通过闭合导电路径形成的干扰电流对信号完整性的影响。

关键字: 电流 信号

电流限幅电路作为电子设备与电力系统中的核心保护单元,其核心作用是将电路中的电流限制在安全阈值范围内,防止过载、短路等异常情况导致器件烧毁或系统瘫痪,广泛应用于变频器、直流调速器、开关电源等各类电气设备中。理想状态下,电流...

关键字: 电流 限幅电路 电力系统

电容器作为电力系统中无功补偿和功率因数校正的核心设备,对提高电能质量、降低线损、稳定电网电压具有至关重要的作用。但在实际运行中,电容器故障导致的跳闸现象时有发生,不仅影响电力系统的正常运行,还可能对设备造成损坏,甚至引发...

关键字: 电容器 电压

在消费类电子中,PCB通常只需承载10A以下的电流,甚至多数场景不超过2A。但在工业电源、电动汽车BMS、ADAS处理器等领域,常常需要处理80A以上的持续电流,考虑到瞬时过载和系统余量,100A级的电流传输需求日益普遍...

关键字: PCB 电流

在电子设备的时钟电路中,有源晶振作为核心“节拍器”,其工作电压的匹配度直接决定电路稳定性——电压过高可能烧毁元件,过低则会导致停振或频率漂移。不少电子从业者和维修人员常会产生疑问:有源晶振的工作电压能否从表面直接看出?又...

关键字: 有源晶振 电压 频率
关闭