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[导读] 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出多相同步升压型 DC/DC 控制器 LTC3897,该器件具输入浪涌抑制器和理想二极管控制器。升压型控制器异相驱动两个 N 沟道功率 MOSFET 级以降低输入和输出电容器要求,从而允许使用比同类单相方案小的电感器。同步整流提高了效率,减少了功率损耗并降低了散热要求。具可调箝位电压的输入浪涌抑制器负责控制一个 N 沟道 MOSFET 的栅极,以避免器件遭受高于 100V 的高输入电压瞬变之损坏,并提供了浪涌电流控制、过流保

 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出多相同步升压型 DC/DC 控制器 LTC3897,该器件具输入浪涌抑制器和理想二极管控制器。升压型控制器异相驱动两个 N 沟道功率 MOSFET 级以降低输入和输出电容器要求,从而允许使用比同类单相方案小的电感器。同步整流提高了效率,减少了功率损耗并降低了散热要求。具可调箝位电压的输入浪涌抑制器负责控制一个 N 沟道 MOSFET 的栅极,以避免器件遭受高于 100V 的高输入电压瞬变之损坏,并提供了浪涌电流控制、过流保护和输出断接功能。集成的理想二极管控制器驱动另一个 N 沟道 MOSFET,以实现输入电压反向保护和电压保持或峰值检测。

LTC3897 非常适合汽车、工业和医疗系统,在这类系统中,需要升压型 DC/DC 转换器以在小的解决方案尺寸中高效地提供大功率。例如,LTC3897 可配置为从汽车电池 (12V) 以高达 97% 的效率调节一个 24V/10A 输出。LTC3897 在突发模式 (Burst Mode®) 运行时的 55µA 低静态电流可进一步延长电池工作寿命,并在轻负载时最大限度降低功耗。LTC3897 本身在 4.5V 至 65V 的输入电压范围内工作,峰值为 75V。该器件可调节一个高达 60V 的输出电压,而强大的内置可调型 5V 至 10V 栅极驱动器则能够快速地转换大的逻辑电平或标准门限 MOSFET 栅极。

在保持有效应用中,输入电压可能超过稳定的输出电压,在这类应用中,LTC3897 允许同步 MOSFET 保持连续接通,以便输出电压以最低功耗跟随输入电压。LTC3897 的电流模式控制架构运用 75kHz 至 850kHz 的可锁相频率,或运用在 50kHz 至 900kHz 范围内可调的固定频率。此外,该器件具有可调逐周期电流限制功能,并用一个检测电阻器或监视电感器 (DCR) 两端的电压降来实现电流检测。LTC3897 的升压控制器、浪涌抑制器和理想二极管可独立地关断。此外,LTC3897 提供了可调软启动和电源良好输出,并在 –40°C 至 125°C 的工作结温范围内保持 ±1% 的基准电压准确度。

LTC3897 采用 TSSOP-38 和 5mm x 7mm QFN-38 封装。3 种温度级版本都已开始供货,扩展温度级版本在 –40 至 125°C 范围内运行,工业级和高温汽车级版本在 –40°C 至 150°C 范围内运行。千片批购价为每片 5.50 美元。

 

 

照片说明:具输入和输出保护的多相同步升压型控制器

性能概要: LTC3897

·该 IC 具有很宽的输入工作电压范围:4.5V 至 65V,75VPK

·浪涌抑制器工作时,可应对高于 100V 的瞬态

·输出电压高达 60V

·输入电压反向保护至 -40V

·用于升压型转换器的浪涌电流控制、过流保护和输出断接

·具可调箝位电压的输入浪涌保护

·内置理想二极管控制

·55µA 静态电流

·两相运行降低所需输入和输出电容并降低噪声

·用于逻辑电平或标准门限 FET 的可调栅极驱动电平 5V 至 10V

·无需外部自举二极管

·用于同步 MOSFET 的 100% 占空比能力

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