当前位置:首页 > > 亚德诺半导体
[导读]LTM8055是一款具5V至36V输入范围的降压-升压型μModule®稳压器,其可容易地通过并联以扩展负载电流能力。该器件的四开关降压-升压型拓扑具有高效率,同时允许输入电压低于、等于或高于输出,并可在调节模式之间实现平滑转换。LTM8055能够调节一个恒定电压(CV)和一个恒...

助你轻松并联增加输出功率,这款μModule稳压器你爱了没?LTM8055 是一款具 5V 至 36V 输入范围的降压-升压型 μModule®稳压器,其可容易地通过并联以扩展负载电流能力。该器件的四开关降压-升压型拓扑具有高效率,同时允许输入电压低于、等于或高于输出,并可在调节模式之间实现平滑转换。


LTM8055 能够调节一个恒定电压 (CV) 和一个恒定电流 (CC) 输出,以及具有输出电流的模拟编程。其异相时钟输出与开关频率同步相组合,可在并联操作中实现简易的相位交错。完整的解决方案可置于一个比 LTM8055 的 15mm x 15mm 占板面积大不了多少的空间之内,包括所需的输入电容器、输出电容器和电流检测电阻器。


高效率是四开关降压-升压型转换器设计的一项固有优势,这主要是得益于 NMOS 开关中的低功率损耗。采用两开关转换器的效率与之相似,但会限于降压或升压型拓扑。此外,当 DC/DC 电源采用单个开关和一个整流二极管来替代两个开关时则会导致效率下降,因为二极管中会有功率损耗。


助你轻松并联增加输出功率,这款μModule稳压器你爱了没?并联操作
可容易地并联多个 LTM8055 以提升输出功率能力。图 1 示出了一款 12V 输出稳压器,其由两个并联的 LTM8055 (一个 CV 主控稳压器 U1 和一个 CC 从属稳压器 U2) 组成,能够在输入介于 18V 和 36V 之间时提供 12A 的输出电流。如图 2 所示,图 1 中的电路在采用 24V 输入时的效率高达 93%。当输入电压低于 18V 时,输出电流会降额。


助你轻松并联增加输出功率,这款μModule稳压器你爱了没?


主控稳压器的 CV 操作和从属稳压器的 CC 操作确保了平衡的均流。IOUTMON 负责监视输出电流,而 CTL 引脚则设置电流源稳压器的输出电流。主控稳压器被设置为期望的输出电压,而从属稳压器则被设置在一个较高的输出电压,因为 LTM8055 一般调节的是电流而非电压。主控稳压器调节输出电压,而且其 IOUTMON 引脚连接至从属稳压器的 CTL 引脚,这强制 LTM8055 均等地分享负载电流。一个单位增益缓冲器允许主控稳压器的 IOUTMON 引脚驱动从属稳压器的 CTL 引脚。图 3 示出了图 1 中两个并联稳压器的负载均分,其中 IOUTMON 输出在 6A 至 10A 的负载瞬变测试期间保持相等。


通过简单地把 U1 的 CLKOUT 连接至 U2 的 SYNC 引脚,可实现两个开关周期的 180° 异相同步。异相同步可减小输入和输出端上所需的电容。同步能够防止可能由 LTM8055 之间的某种随机开关周期关系而引起的任何拍频噪声。


通过采用单个单位增益缓冲器把主控稳压器的 IOUTMON 引脚连接至从属稳压器的 CTL 引脚,可以并联两个以上的 LTM8055。为了实现正确的通道交错,或许需要采用一个具有两相或更多相的外部时钟发生器。


助你轻松并联增加输出功率,这款μModule稳压器你爱了没?

助你轻松并联增加输出功率,这款μModule稳压器你爱了没?


助你轻松并联增加输出功率,这款μModule稳压器你爱了没?电流调节和监视
并联操作并不是 LTM8055 电流调节功能的唯一用途。其亦可用于电池和超级电容器充电或保护输出免受过流和短路故障的损坏。此外,LTM8055 还提供了输入电流调节和监视。输入电流限制能够避免 LTM8055 给其输入电源施加过大的负载。

助你轻松并联增加输出功率,这款μModule稳压器你爱了没?结论
采用 LTM8055 来构建紧凑和高性能转换器所需耗费的设计工作量极小。这款 36V 降压-升压型μModule 稳压器运用了无需外部时钟的两相设计,可容易地通过并联以增加输出功率





LTM8055

  • 完整的降压-升压型开关模式电源

  • VOUT 可等于、高于或低于 VIN

  • 宽输入电压范围:5V 至 36V

  • 从 6VIN 产生 12V/3A 输出

  • 从 12VIN 产生 12V/6A 输出

  • 从 24VIN 产生 12V/8.5A 输出

  • 效率高达 97.5%

  • 可调输入和输出平均电流限值

  • 输入和输出电流监视器

  • 可通过并联以增加输出电流

  • 宽输出电压范围:1.2V 至 36V

  • 可选的开关频率:100kHz 至 800kHz

  • 可同步范围:200kHz 至 700kHz

  • 15mm x 15mm x 4.92mm BGA 封装





助你轻松并联增加输出功率,这款μModule稳压器你爱了没?ADI全新烟雾探测器与传统烟雾探测器有何不同?
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

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭