凌力尔特公司(Linear Technology Corporation) 近日推出高压、高集成度、低噪声双输出电源 LTC3265,该器件采用单个正输入电源 (VIN_P),以及无需任何电感器就可产生高达 ±2 • VIN_P 的低噪声双极电源轨。LTC3265 包括一个升压倍增充电泵、一个负输出充电泵和两个低压差 (LDO) 稳压器。
升压充电泵具有一个 4.5V 至 16V 的宽输入范围,可从其输出 VOUT+ 给正 LDO 后稳压器供电。负输出充电泵甚至具备更宽的输入范围 (4.5V 至 32V),该输入可以连至升压型输入或输出。负 LDO 后置稳压器用负输出充电泵的输出 VOUT- 供电。LTC3265 非常适合各种需要用高压输入提供低噪声双极电源的应用,例如工业 / 仪表低噪声偏置发生器、便携式医疗设备和汽车信息娱乐系统。
正和负 LDO 稳压器可以提供高达 50mA 的输出电流,每个具 100µVRMS 输出噪声,其输出电压可利用外部电阻分压器在 ±1.2V 至 ±32V 范围内独立调节,以产生对称或非对称的输出电源轨。LTC3265 的内部充电泵可以低静态电流突发模式 (Burst Mode®) 工作以实现最高效率,或以恒定频率模式工作以实现最低噪声。
以突发模式工作时,LTC3265 在无负载且两个 LDO 稳压器均接通时仅吸取 135μA 静态电流。在恒定频率模式时,该器件以固定 500kHz 工作,或者可采用外部电阻器设定工作频率在 50kHz 至 500kHz。该 IC 的其他特点包括很少的外部组件、采用陶瓷电容器可稳定、软启动电路以防止在启动时电流过大、以及短路和过热保护。
LTC3265 采用扁平 (0.75mm) 3mm x 5mm 18 引线 DFN 封装和 20 引线 TSSOP 封装,两种都有背部衬垫。无论哪种封装,E 级和 I 级版本的工作结温范围均为 –40°C 至 125°C。H 级版本在 –40°C 至 150°C 温度范围内工作,而 MP 级版本则在 –55°C 至 150°C 温度范围内工作。所有器件都有现货供应,每种封装 E 级版本的千片批购价均为每片 3.80 美元。

凌力尔特(Linear Technology)发表双组输出同步降压DC/DC控制器LTC3887-1,该元件可透过 I2C PMBus介面来进行数位电源系统管理。与先前发表的LTC3887不同的是,LTC3887-1提供三态PWM讯号,并可使用DrMOS、电源模块或相近的电源级。LTC3887-1拥有更强化的特性,包括70毫秒(ms)上电时间及快速的ADC模式,可针对每一个参数提8ms更新率。
LTC3887-1可调节两个独立的输出,或可针对两个相位单一输出配置于0.5~5.5V。达6个相位可交叉和并联,以于多个IC之间精准分享,而能针对高电流或多个输出应用将输入和输出滤波要求降至最低。内建的放大器提供真正的差动远端输出电压感测,因此可达到相当精准的稳压而可独立于板IR压降之外。应用范围包括于电讯、资通讯、运算和储存市场的大电流ASIC、FPGA和处理器。
LTC3887-1可操作于4.5~24V输入电压范围,并可在整个工作温度范围内透过每相位高达40A的输出电流从0.5~5.5V产生正负0.50%的精准输出电压。最高效率可使用横跨输出电感(DCR)的压降来进行电流感测而获得、或透过选配式的外部感测电阻达成。可设定的DCR温度补偿可取消铜电感的温度系数,并可于宽广的温度范围内维持精准和恒定限流。
跨越多个晶片的精准计时以及基于事件(Event-based)的定序可针对复杂、多电源端系统达到最佳上电和断电。其他功能包括具备周期对周期限流的定频电流模式、可调式软启动、可同步切换频率、可指示元件状态并提供自主性故障回复的可设定GPIO接脚。
LTC3887-1结合最佳的类比切换稳压器效能及精准的混合讯号数据转换,以在电力系统设计和管理上提供高度简易性。该元件拥有LTpowerPlay电源开发系统支援,具备简易的图形使用者介面(GUI)。
LTC3887-1可透过数位设定和回读即时控制及监视关键的负载点转换器功能。可编程控制参数包括输出电压、余裕管理和电流限制、输入和输出监视限制、上电定序和追踪、切换频率,及确认与可追踪的资料。晶片上的精密资料转换器和EEPROM可撷取和非挥发性储存稳压器配置的设定和遥测变量,包括输入及输出电压和电流、工作周期、温度和故障记录。
针对LTC3887-1的配置可采用凌力尔特的LTpowerPlay GUI-based开发软体轻易地储存于元件I2C串列介面的内部EEPROM。由于将配置储存在晶片上,控制器可以自主上电,而不会造成主处理器的负担。Default设定可针对输出电压、切换频率,相位和装置位址透过外部电阻分压器选择式配置。多种设计可轻易地校准并于韧体配置,以针对广泛应用范围最佳化单一硬体设计。该转换器回路增益不会因电源参数的修改而改变,因此补偿可针对多个配置保持最佳化。