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面向汽车信息娱乐系统的一体化电源解决方案

2019-10-04 07:57 次阅读
组合,例如消费电子元件:高性能微控制器、、和驱动器IC。电源设计也同样复杂,因为每个元件都可能需要各种具有宽范围功率要求的低电压电源轨。这样的复杂性不仅局限于信息娱乐系统,汽车性能、燃油效率和驾驶员操控的便捷性都需要更加先进的电子系统来实现。电源系统还需要同时面对敏感的电子系统和严苛的汽车运行条件:即较宽的电压范围和可预见的瞬变环境。精心设计的电源系统必须既能为电子系统供电又可提供保护,即使制造商采用启停技术等功能使汽车环境不适合采用电子系统时也不例外。

启停技术会加剧电子系统必须面对的极端条件,尤其是在反复发动引擎的情况下。采用启停技术的汽车会反复重启引擎,每次重启都会让电池电源经历一次冷启动,即便如此,关键系统也必须保持正常运行。而另一种情形如车载音乐声

突然停止,驾驶员变成无伴奏清唱,这种体验虽然不是灾难性的,但也不会带来正面评价。

另一方面,超低静态电流是汽车电源系统的关键要求。汽车可能会被闲置一个月或更久,当一些关键电子系统始终接通并安静运行时,必须保证不会耗尽电池。

ADI LTC3372一体化高压控制器能够承受汽车电池环境带来的极端电压变化,保持稳压状态。由于它具有超低静态电流,可以让始终接通的元件保持运行而不会耗尽电池。LTC3372 采用 4 个可配置的单片式稳压器,可为信息娱乐系统或其他电子系统提供多达五个输出通道。

汽车多通道电源

LTC3372 显著减少了产生多路电源轨所需的元件数量。它将成熟的高电压汽车控制器技术与 4个可配置的单片降压型稳压器相结合,构建了一个节省空间和成本的汽车多通道电源解决方案。

高电压降压型控制器输入可承受高达 60V 的输入浪涌(例如在负载突降期间所看到的),并且还可以工作在采用标准降压型配置时低至 4.5V 的输入电压、采用 SEPIC 配置时低至 3V 的输入电压。该输入工作范围可在面临显著瞬变时为敏感型电子系统提供不间断电源。LTC3372 的 4个低电压降压型稳压器可以在 8个1A 功率级中选择组合功率级进行单独配置。通过组合功率级来满足每个稳压器的功率要求,并提供 8种可能的独特 4输出通道配置,所有这些都直接来自汽车电池电源。

单片式 IC 多通道电源解决方案的一个优势是共享内部基准电压和偏置电源。与独立的多个 IC 相比,这种偏置共享使多通道电源的每通道IQ值更低。对于始终导通的单通道电源, VIN基准偏置 IQ 的典型值为 23 µA,最大值为 46 µA (150°C 时)。所有 5个通道在突发工作模式 Burst Mode®下稳压时,典型偏置电流总共仅为 60 µA,即每通道 12 µA。由于 LTC3372 的 5 个通道的总偏置 IQ 与使用旧技术的单通道相当,因此支持全新的始终接通的汽车应用。

单芯片控制器和稳压器

LTC3372 包括一个前端 60 V 高电压 (HV) 降压控制器和 4 个低电压 (LV) 5 V 单片式降压型稳压器,支持低 IQ 突发工作模式。LTC3372 通过将控制器和单片式稳压器集成到一起,能够以低成本和紧凑的尺寸由高输入电压提供多达 5 个独立电源轨。高压控制器的输出电压可选择为 3.3 V 或 5 V,具体取决于 VOUTPRG 引脚的电平;低压稳压器的输出电压可通过 FB1 至 FB4 引脚使用外部电阻分别配置。

图 1. LTC3372 60 V 输入的典型应用。高压控制器为 4 个2A, 1 V/1.2 V/1.8 V/2.5 V 的 低压稳压器提供馈电。3.3 V/5 V 高压控制器输出可用作额外的 3 A 电流轨。

图 1 和图 2 显示了一个典型应用中高压控制器的效率。虽然高压控制器通常用于为低压稳压器馈电,且每个稳压器可通过各个通道的使能和输入引脚独立工作。8 个功率级可提供更多灵活性。8个可分布在低压稳压器之间,通过 C 位 (C1、C2、C3) 进行数字化组合配置,以满足特定电源轨的最大电流限制。表 1 显示了每个稳压器编号的 C 位设置和最高输出电流限制配置。图 3 显示了效率如何随并联开关数量变化。

图 2. 图 1 中的突发模式工作效率与高压控制器输出电流的关系。输出电流最高可达 10 A,足以为 4 个满载 低压稳压器和一个 3 A、3.3 V/5 V 负载馈电。

图 3. 突发模式工作效率与 低压稳压器输出电流的关系。1 A、2 A、3 A 和 4 A 降压型稳压器分别代表 1 个、2 个、3 个和 4 个开关并联连接时的配置。

表 1. 通过 C1、C2 和 C3 代码设置 低压稳压器配置;采用任何少于 4 个 LV 稳压器的配置时,未被使用的稳压器的使能引脚和反馈引脚均连接至地

LTC3372 还提供了片上温度传感器看门狗定时器功能。温度传感器允许用户在启用 LV 稳压器时密切监测芯片温度。如果微处理器在发生故障时无法清除定时器,则看门狗定时器会发出复位信号。

功耗优化

请记住,功耗优化并不是简单地将总功耗降至最低,而是在器件之间平衡损耗分布。一种好的途径是从低压稳压器着手,因为 LTC3372 系统的大部分损耗就是所有低压稳压器产生的总功耗。通过考虑所有适用的低压稳压器配置,设计人员可以比较大量的功耗选项。表2 列出了在 1.2 V、1.8 V、2.5 V 应用中以及 3 A、3 A、0.5 A 最大负载下的所有适用配置和相应功耗。最佳配置和最差配置之间的功耗相差 0.432 W。在正常情况下,将最大可能的开关递归分配给最高功率通道会产生最佳结果。

表 2. 1.2 V (3 A)、1.8 V (3 A)、2.5 V (0.5 A) 的 低压稳压器在各种配置下的突发模式工作总功耗;VINA–H 为 3.3 V,开关频率为 2 MHz;最佳配置比最差配置所产生的功耗要低 0.332W

高压控制器可以采用更通用的效率优化程序。稍有不同的是,高压控制器的全部/部分负载变成低压稳压器的输入电流。当低压稳压器是其唯一负载时,即使每个低压稳压器都满载,对高压控制器来说也只是一个中等负载。设计人员应该关注工作电流的目标范围,而不是一味选择低 RDS 的 FET 或追求最高峰值效率。具有不同 RDS 的3个FET的效率与输出电流曲线如图 4 所示。对于表 2 中的 低压稳压器,使用 RDS最高但 QG 最低的 FET 在低于最大负载 (最佳配置时为 3.759 A) 的范围内产生的效率最高。

图 4. 高压控制器中采用 3 个不同 FET时突发模式的工作效率与输出电流的关系。高边和低边使用相同的FET。该图针对 1 A 至 6 A 部分曲线进行了放大,可以清楚看到交叉部分,从而确定适合表 2 中 低压稳压器的最佳FET。3.759 A 是低压稳压器满载时的最大负载电流。结果表明,最佳选择是 RDS 最高但 QG 最低的 FET (BSZ099N0S5)。

SEPIC 控制器

在汽车应用中,冷启动一直是 DC/DC 转换器面临的挑战。在冷启动情形下如果输出电压高于输入电压,就会迫使降压转换器在压差状态下工作。使用 LTC3372 的 高压控制器中提供的可用资源,可以实现两种前端拓扑(即升压和 SEPIC),以避免在压差状态下工作。

即使升压较为简单一点,它也会将任何高电压输入浪涌传送到下一个降压级。这妨碍了将高效率的低电压降压型稳压器用作次级降压级。在图5中,我们采用非同步 SEPIC 拓扑配置 LTC3372 高压控制器。SEPIC 转换器产生一个 5 V 中间电源轨,为两个 3.3 V/4 A 的低压稳压器供电,使 高压控制器连续工作。

图 5. 4.5 V 至 50 V 输入的非同步 高压SEPIC 转换器为两个 3.3 V/4 A 低压稳压器馈电。启动后,当两个 低压稳压器满载时,SEPIC 转换器可以保持 VOUT 为 5 V, VIN最小值为 3 V。如果降低 SEPIC 的负载,则 VIN 最小值可以降至 1.5 V。当 VIN 低于 5 V 时,SEPIC 的输出必须设置为 5V才能维持连续工作状态。DIN 和 1 µF 的电容需连接到 IC VIN, 以防止反向电流和瞬态尖峰。建议使用差分电流检测方案和低电感检测电阻,以便在电流比较器输入端提供干净的信号。低电感 (LHV1 和 LHV2)、最大开关频率和低带宽是右半平面零点和电流纹波之间折衷的结果。

当两个4 A 低压稳压器满载时,从 SEPIC输出的电流大于5 A。由于开关电流是两个电感绕组电流的总和,通过检测电阻的峰值电流很容易超过 10A。考虑到检测电阻位于热回路内,需要费些功夫才能在电流比较器的输入端产生干净的波形。一种解决方案是采用 SEPIC 原理图中所示的差分滤波方案,并使用一个采取反向封装制造的低电感电阻。

图 6. 图 5 中非同步 SEPIC 控制器的突发模式工作效率与输出电流的关系。输出电流最高可达 6 A,足以为两个满载的 3.3 V/4 A 的低压稳压器馈电。

图 6 显示了突发模式工作时的 SEPIC 效率,图7 则显示了在输入端施加一个12V 至3V 的瞬变电压时的 SEPIC 输出电压。设计人员也不应忽视 设计过程中环流产生的热量。通过为相对较大的二极管保留额外空间并使用较厚的覆铜,可以满足热限制要求。另一个二极管和滤波电容连接到 VIN 引脚,以避免由于输入瞬变引起的反向电流和突发电压尖峰。

图 7. SEPIC 对输入瞬变的输出响应与冷启动条件下的情形类似。输入在 2 ms 内从 12 V 降至 3 V,并在恢复至 12 V 之前在 3 V 保持 1 秒钟。在 3 V 瞬变期间会观察到更大的纹波,这是由通过环流二极管流向输出电容的较高峰值电流引起的。这是采用两个满载的 3.3 V/4 A 低压稳压器在 500 kHz SEPIC 开关频率下的波形。

结论

LTC3372 为高电压多通道降压转换器提供单芯片解决方案。它的每通道低 IQ 工作和低成本特性使其非常适合汽车应用中始终接通的系统。

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4B是一款同步降压转换器,经过优化,可为由一节锂离子电池或三节碱性/镍镉/镍氢电池供电的便携式应用提供不同的子系统。该器件能够在外部可调电压下提供高达2 A的电流。采用3 MHz开关频率工作可以采用小尺寸电感和电容。输入电源电压前馈控制用于处理宽输入电压范围。同步整流可提高系统效率。 NCV6354采用节省空间的扁平2.0x2.0x0.75 mm WDFN-8封装。 特性 优势 2.3 V至5.5 V输入电压范围 支持最新电池 3 MHz开关频率 降低输出电感和电容尺寸 自动省电模式 降低静态当前 应用 终端产品 消费者应用 计算与技术外围设备应用 游戏和娱乐系统 USB供电设备 电路图、引脚图和封装图...
发表于 07-30 01:02 36次 阅读
NCV6334 3.0 MHz 2.0 A PFM / PWM同步降压转换器 具有良好的功率

NCV6356 同步降压转换器 处理器电源 I2C编程 5.0 A.

6是一款同步AOT(自适应导通时间)降压转换器,经过优化,可为高达5 V输入的调节系统提供汽车应用的不同子系统。该器件能够提供高达5.0 A的电流,可编程输出电压范围为0.6 V至1.4 V.工作频率高达2.4 MHz,允许使用小型元件。同步整流和自动PFM伪PWM(PPWM)转换提高了整体解决方案的效率。 NCV6356采用扁平3.0 x 4.0 mm DFN-14封装。 特性 优势 输入电压范围为2.5 V至5.5 V 电池,3.3 V和5.0 V轨道供电应用 高达2.4 MHz的开关频率 降低输出电感和电容尺寸 使用引脚或I2C启用 灵活启用和禁用 关闭模式下的I2C访问 低功率预编程 一流的Transient / Ripple LPDDR4内存和ARMcore支持 4级热警告 精确温度控制 应用 终端产品 汽车POL 仪表,集群 信息娱乐 ADAS系统(视觉,雷达) Snap Dragon 汽车 电路图、引脚图和封装图...
发表于 07-30 01:02 74次 阅读
NCV6356 同步降压转换器 处理器电源 I2C编程 5.0 A.

NCV5171 升压转换器 280 kHz 1.5 A 用于汽车

1 / 73产品是280 kHz / 560 kHz升压调节器,具有高效率,1.5 A集成开关。该器件可在2.7 V至30 V的宽输入电压范围内工作。该设计的灵活性使芯片可在大多数电源配置中运行,包括升压,反激,正激,反相和SEPIC。该IC采用电流模式架构,可实现出色的负载和线路调节,以及限制电流的实用方法。将高频操作与高度集成的稳压器电路相结合,可实现极其紧凑的电源解决方案。电路设计包括用于正电压调节的频率同步,关断和反馈控制等功能。这些器件与LT1372 / 1373引脚兼容,是CS5171和CS5173的汽车版本。 特性 内置过流保护 宽输入范围:2.7V至30V 高频允许小组件 最小外部组件 频率折返减少过流条件下的元件应力 带滞后的热关机 简易外部同步 集成电源开关:1.5A Guarnateed 引脚对引脚与LT1372 / 1373兼容 这些是无铅设备 用于汽车和其他应用需要站点和控制更改的ons CS5171和CS5173的汽车版本 电路图、引脚图和封装图...
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NCV5171 升压转换器 280 kHz 1.5 A 用于汽车

NCV6323 同步降压转换器 3 MHz 2 A.

3是一款同步降压转换器,经过优化,可为一节锂离子电池或三节碱性/镍镉/镍氢电池供电的便携式应用提供不同的子系统。这些器件能够在外部可调电压下提供高达2 A的电流。采用3 MHz开关频率工作可以采用小尺寸电感和电容。输入电源电压前馈控制用于处理宽输入电压范围。同步整流可提高系统效率。 NCV6323采用节省空间的2.0 x 2.0 x 0.75 mm WDFN-8封装。 特性 优势 2.5 V至5.5 V输入电压范围 支持最新电池 3 MHz开关频率 降低输出电感和电容尺寸 最多2 A输出电流 应用 终端产品 计算&外围设备应用 消费类应用 USB供电设备 游戏和娱乐系统 电路图、引脚图和封装图...
发表于 07-30 00:02 38次 阅读
NCV6323 同步降压转换器 3 MHz 2 A.

LV5636VH 用于BS / CS天线的DC-DC升压转换器

VH集成了1ch DC / DC升压转换器和1ch LDO。它适合作为LCD / PDP电视和BD录像机的BS / CS天线的电源,当输出短路时需要自动恢复而不会造成IC损坏和故障。 特性 优势 提升模式:软启动功能(t = 2.6ms) 可降低冲击电流 升压:脉冲过电流保护功能 过电流保护 升压模式:短路保护功能(恒定定时器: 1.6ms) 短路保护 LDO模式:过流限制器(折返特性) 可以限制过电流 常见:欠压锁定 防止欠压不稳定运行 常见:热关闭 热保护 常见:电源良好功能加上电源良好延迟时间设置 稳定性操作 常见:输出电压可从两种电压中选择功能 可以选择输出电压 应用 终端产品 升压转换器连接的LDO功能 BS / CS抛物线天线的电源 电路图、引脚图和封装图...
发表于 07-30 00:02 58次 阅读
LV5636VH 用于BS / CS天线的DC-DC升压转换器

LV52117QA 用于LCD面板的双输出DC-DC转换器

7是一款高电流双输出DC-DC转换器,可产生正电压和负电压。 LV52117特别适用于LCD显示器等电源应用。 特性 集成1.5MHz同步升压和逆变器转换器 2.75V至4.6V输入电压范围 4.6V至5.8V可调正输出(VDCO1) -5.8V至-4.6V可调负输出(VDCO2) 输出电流高达100mA 脉冲跳跃模式低负载条件 过流/短路保护 终端产品 液晶面板 电路图、引脚图和封装图
发表于 07-30 00:02 46次 阅读
LV52117QA 用于LCD面板的双输出DC-DC转换器

KA78R LDO稳压器 1 A 5至15V 带固定输出

XC是一款适用于各种电子设备的低压差稳压器。它提供带有TO-220-4引线全模封装的恒压电源。在满额定电流(1A)下,KA78RXXC的压差低于0.5V。该稳压器具有各种功能,如峰值电流保护,热关断,过压保护和输出禁用功能。 特性 1A / 3.3V,5V,8V,9V ,12V,15V输出低压差稳压器 TO-220全模封装(4pin) 过流保护,热关机 过压保护,短路保护 带输出禁用功能 应用 此产品是一般用途,适用于许多不同的应用。 电路图、引脚图和封装图...
发表于 07-29 23:02 30次 阅读
KA78R LDO稳压器 1 A 5至15V 带固定输出

NCV8720 LDO稳压器 350 mA 超低压降 高PSRR 带偏置轨

0是一款350 mA LDO,配有NMOS passtransistor和独立的偏置电源电压(VBIAS)。该器件提供非常稳定,精确的输出电压和低噪声,适用于空间受限,噪声敏感的应用。为了优化电池供电的便携式应用的性能,NCV8720具有低IQ消耗。 NCV8720采用WDFN6 2 mm x 2 mm封装,可润湿侧面选项可用于增强光学检测。 类似产品: NCV8130 NCV8133 NCV8135 NCV8720 输出电流(A) 0.30 0.50 0.50 0.35 PSRR f = 1 kHz(dB) 65 70 73 65 压差电压(V) 0.075 0.140 0.053 0.110 Wettable Flank 否 否 是 是 特性 优势 Typ的超低压降。 110 mV 允许节省功耗,并以非常低的Vin-Vout电压工作。 固定输出电压选项从0.8 V到2.1 V 低压Vcore应用的最佳选择 典型的110 mV压降完整的350 mA负载。 最大限度地减少调节器的功率损耗 保证输出电流从0 mA到350 mA 高电流应用的最佳选择 0.5%典型输出电压精度 非常适合POL应用程序 输出电流超过350 mA 应用 终端产品 Automot ive 电池供电...
发表于 07-29 23:02 31次 阅读
NCV8720 LDO稳压器 350 mA 超低压降 高PSRR 带偏置轨

NCV8535 LDO稳压器 500 mA 低Iq 超高精度 带使能

5低静态电流低压降(LDO)线性稳压器是一款高性能LDO稳压器。它具有+/- 0.9%的线路和负载精度以及超低静态电流和噪声,涵盖了当今消费类电子产品所需的所有必要功能。这种独特的器件保证在没有最小负载电流要求的情况下保持稳定,并且对于任何类型的小至1.0 uF的电容器都是稳定的。 NCV8535还配备了感应和降噪引脚,以提高设备的整体实用性。 NCV8535提供反向偏压保护。 特性 线路和负载的高精度(25℃时+/- 0.9%) 满载时的超低压降(典型值260 mV) 稳定性无最小输出电流 低噪声(31 uVrms) w / 10 nF Cnr和51 uVrms w / out Cnr) 低关断电流(0.07 uA) 反向偏向保护 2.6 V至12 V电源范围 热关断保护 目前的限制 仅需1.0 uF输出电容以确保稳定性 使用任何类型的电容器(包括MLCC)均可稳定 提供1.5 V,1.8 V,1.9V,2.5 V,2.8 V,2.85 V,3.0 V,3.3 V,3.5V,5.0 V和可调输出电压 应用 终端产品 汽车音响和信息娱乐 汽车配件 汽车仪表盘 汽车相机显示器 汽车仪表板电子产品 汽车 工业 电路图、引脚图和封装图...
发表于 07-29 22:02 18次 阅读
NCV8535 LDO稳压器 500 mA 低Iq 超高精度 带使能

NCV8165 LDO稳压器 500 mA 低压差 超低Iq 超高PSRR 超低噪声

5是一款LDO(低压降稳压器),能够提供500 mA输出电流。 NCV8165器件旨在满足RF和模拟电路的要求,具有低噪声,高PSRR,低静态电流和非常好的负载/线路瞬态。该器件设计用于1μF输入和1μF输出陶瓷电容。提供DFNW8 0.65P,3 mm x 3 mm x 0.9 mm封装。 类似产品: NCV8160 NCV8161 NCV8163 NCV8165 输出电流(A) 0.25 0.45 0.25 0.50 PSRR f = 1 kHz(dB) 98 98 92 85 噪音(μV RMS ) 10 10 6.5 8.5 特性 优势 超高PSRR在1 kHz时为85dB,在100 kHz时为63dB 非常适用于Wi-Fi模块等功耗敏感设备 超低输出噪声8.5μV RMS 非常好适用于噪声敏感应用 超低静态电流12μA 在轻载条件下提高效率 工作输入电压范围1.9V至5.5V 适用于电池供电设备 极低压差200mV,500mA 满载时的低功耗 应用 终端产品 A / D和D / A转换器电源 音频编解码器 电池供电设备 相机模块 RF模块 WiGig电源 LP5907或LP5912升级 汽车设备点负载调节 信息娱乐,车身控制和导航 远...
发表于 07-29 22:02 71次 阅读
NCV8165 LDO稳压器 500 mA 低压差 超低Iq 超高PSRR 超低噪声

NCP139 LDO稳压器 1 A 超低压降 带偏置轨

是1 A LDO,配有NMOS passtransistor和独立的偏置电源电压(VBIAS)。该器件提供非常稳定,精确的输出电压和低噪声,适用于空间受限,噪声敏感的应用。为了优化电池供电的便携式应用的性能,NCP139具有低IQ消耗。 WLCSP6 1.2 mm x 0.8 mmpackage经过优化,适用于空间受限的应用。 类似产品: NCP13x系列 NCP130 NCP133 NCP134 NCP135 NCP137 NCP139 输出电流(A) 0.3 0.5 0.5 0.5 0.7 PSRR f = 1kHz(dB) 70 70 td> 60 压差电压(V) 0.060 0.090 0.090 0.053 0.060 0.060 特性 优势 超低压降典型的。 40mV 允许节省功率并以非常低的Vin-Vout电压工作。 可调电压版本 低压Vcore应用的最佳选择 在1 A负载下典型的50 mV压降。 最大限度地减少调节器的功率损失 保证输出电流从0到1 非常好的选择用于高电流应用 0.5%典型输出电压精度 非常适合POL应用 输出超过1 A的电流 输出有效可用的放电选项 应用 终端产品 电池供电和便携式设备 智能手机,...
发表于 07-29 22:02 45次 阅读
NCP139 LDO稳压器 1 A 超低压降 带偏置轨

NCP161 LDO稳压器 450 mA 超高PSRR 超低噪声

是一款线性稳压器,能够提供450 mA输出电流。 NCP161器件旨在满足RF和模拟电路的要求,可提供低噪声,高PSRR,低静态电流和非常好的负载/线路瞬态。该器件设计用于1μF输入和1μF输出陶瓷电容。它有两种厚度的超小0.35P,0.65 mm x 0.65 mm芯片级封装(CSP),XDFN-4 0.65P,1 mm x 1 mm和TSOP5封装。 类似产品:
发表于 07-29 21:02 41次 阅读
NCP161 LDO稳压器 450 mA 超高PSRR 超低噪声

LV5768V-A 降压稳压器 开关 1通道

V-A是一个1通道降压型开关稳压器。 特性 优势 不受负载影响的软启动电路。 电源电路稳定运行。 频率FOLD BACK为负时下垂。 过流保护 内置逐脉冲OCP电路。通过使用外部MOS的导通电阻来检测。 过流保护 开启/关闭功能(启用控制) 可在外部启用控制 同步整流的1通道降压型开关稳压控制器方法 电路图、引脚图和封装图
发表于 07-29 21:02 45次 阅读
LV5768V-A 降压稳压器 开关 1通道

NCP81274 具有省电模式和PWM VID接口的多相同步降压控制器

74是一款多相同步控制器,针对新一代计算和图形处理器进行了优化。该器件能够驱动多达8个相位,并集成差分电压和相电流检测,自适应电压定位和PWM_VID接口,为计算机或图形控制器提供精确调节的电源。集成的省电接口(PSI)允许处理器将控制器设置为三种模式之一,即所有相位接通,动态相位脱落或固定低相位计数模式,以在轻载条件下获得高效率。双边沿PWM多相架构可确保快速瞬态响应和良好的动态电流平衡。 应用 终端产品 GPU和CPU电源 图形卡的电源管理 台式电脑 笔记本电脑 电路图、引脚图和封装图...
发表于 07-29 20:02 19次 阅读
NCP81274 具有省电模式和PWM VID接口的多相同步降压控制器

NCP81276 具有省电模式和PWM VID接口的多相同步降压控制器

76是一款多相同步控制器,针对新一代计算和图形处理器进行了优化。该器件能够驱动多达4个相位,并集成差分电压和相电流检测,自适应电压定位和PWM_VID接口,为计算机或图形控制器提供精确调节的电源。集成的省电接口(PSI)允许处理器将控制器设置为三种模式之一,即所有相位开启,动态相位脱落或固定低相位计数模式,以在轻载条件下获得高效率。双边沿PWM多相架构可确保快速瞬态响应和良好的动态电流平衡。 应用 终端产品 GPU和CPU电源 图形卡电源管理 台式电脑 笔记本电脑 电路图、引脚图和封装图...
发表于 07-29 20:02 40次 阅读
NCP81276 具有省电模式和PWM VID接口的多相同步降压控制器

LV5725JA 降压转换器 DC-DC 1通道

JA是一个降压电压开关稳压器。 特性 优势 宽输入动态范围:4.5V至50V 可在任何地方使用 内置过流逐脉冲保护电路,通过外部MOSFET的导通电阻检测,以及HICCUP方法的过流保护 烧伤保护 热关闭 热保护 负载独立软启动电路 控制冲击电流 外部信号的同步操作 它可以改善发生两个稳压器IC之间的振荡器时钟节拍 电源正常功能 稳定性操作 外部电压为输出电压高时可用 应用 降压方式开关稳压器 电路图、引脚图和封装图...
发表于 07-29 19:02 69次 阅读
LV5725JA 降压转换器 DC-DC 1通道

NCP81038 具有自动省电模式和内置LDO的同步降压控制器

38是一款双同步降压控制器,经过优化,可将电池电压或适配器电压转换为台式机和笔记本电脑系统所需的多个电源轨。 NCP81038包括两个降压开关控制器,通道2上固定5.0 V输出,通道1上3.3 V,两个板载LDO,三个输出:5 V / 60 mA和3.3 V或12 V / 10 mA。 NCP81038支持高效率,快速瞬态响应并提供电力信号。安森美半导体专有的自适应纹波可控制器从CCM到DCM的无缝过渡,其中转换器运行时降低了开关频率,在轻载时具有更高的效率。该器件的工作电源电压范围为5.5 V至28 V 电路图、引脚图和封装图...
发表于 07-29 18:02 42次 阅读
NCP81038 具有自动省电模式和内置LDO的同步降压控制器

NCP81148 具有自动省电模式和内置LDO的同步降压控制器

48是一款双同步降压控制器,经过优化,可将电池电压或适配器电压转换为台式机和笔记本电脑系统所需的多个电源轨。 NCP81148由两个降压开关控制器组成,通道2上固定5.0 V输出,通道1上为3.3 V,两个板载LDO具有三个输出:5 V / 60 mA和3.3 V或12 V / 10 mA。 NCP81148支持高效率,快速瞬态响应并提供电力商品信号。安森美半导体专有的自适应纹波可控制器从CCM到DCM的无缝过渡,其中转换器运行时降低了开关频率,在轻载时具有更高的效率。该器件的工作电源电压范围为5.5 V至28 V. 电路图、引脚图和封装图...
发表于 07-29 18:02 40次 阅读
NCP81148 具有自动省电模式和内置LDO的同步降压控制器

NCP4200 具有I2C接口的多相同步降压转换器

0是一款集成电源控制IC,具有I 2 C接口。它结合了高效,多相,同步降压开关稳压控制器和I 2 C接口,可实现关键系统参数的数字编程。 特性 优势 I 2 C 启用关键系统参数的数字化编程 快速增强型PWM弹性模式架构 出色的负载瞬态性能 应用 终端产品 CPU Vcor​​e 游戏,桌面,服务器 电路图、引脚图和封装图
发表于 07-29 18:02 44次 阅读
NCP4200 具有I2C接口的多相同步降压转换器

NCP4208 同步降压转换器 8相 VR11.1可编程 带I2C接口

8是一款集成电源控制IC,具有I 2 C接口。 NCP4208是一款高效,多相,同步降压开关稳压控制器,可帮助设计高效率和高密度解决方案。 NCP4208可编程为1,2,3,4,5,6,7或8相操作,允许构建多达8个互补降压开关级。 特性 优势 快速增强PWM 出色的负载转换性能 应用 终端产品 CPU Vcor​​e 台式电脑,服务器 电路图、引脚图和封装图
发表于 07-29 17:02 29次 阅读
NCP4208 同步降压转换器 8相 VR11.1可编程 带I2C接口