LTC3124 DC/DC 转换器

Analog Devices 的 LTC3124 5 A、15 V 2 相、同步升压稳压器具有 95% 的能效、3 MHz 开关和输出断开功能,采用 3 mm x 5 mm DFN 封装

Analog Devices 的 LTC3124 DC/DC 转换器图片Analog Devices Corporation 宣布推出 LTC3124 器件,这是一款具有输出断开和浪涌电流限值能力的双相、3 MHz、电流模式、同步升压 DC/DC 转换器。 双相工作方式能显著降低电感器和电容器的峰值纹波电流,既能最大程度地降低元件尺寸,又能使输出纹波电流低于同等单相器件。 其内部开关的每相电流为 2.5 A,能提供 5 A 的开关电流。 这些 18 V 开关可以从 1.8 V 开始(运行时 0.5 V)到 5.5 V 的输入电压范围,提供高达 15 V 的输出电压,因此非常适合用于基于超级电容器的备用电源系统和锂离子/聚合物或多芯 NiMH 应用。 LTC3124 从 5 V 输入在 12 V 时可提供高达 1.5 A 的连续输出电流。 同步整流实现了高达 95% 的能效,而 Burst Mode® 工作模式将静态电流降至仅 25 μA,从而实现更长的电池续航时间。 其热增强型 3 mm x 5 mm DFN 16(或 TSSOP 16)封装与高达 3 MHz 的恒定开关频率的组合,最大限度减少了电感器和电容器的尺寸,提供了手持设备应用所需的紧凑型解决方案基底面。

LTC3124 具有内部开关,RDS(ON)仅 130 mΩ(N 沟道)和 200 mΩ(P 沟道),提供高达 95% 的能效。 输出断开功能允许关断时输出完全放电。 它还限制启动时的浪涌电流,最大程度地缩小输入电源常见的浪涌电流。 当输入电压超过输出电压时,LTC3124 还能调节输出电压,从而实现与任何电池化学的兼容性。 对于各种要求苛刻最低可能噪声运行的应用,LTC3124 可以通过外部引脚设置,以连续频率模式下工作。 这种版本在所有电流水平以连续模式运行,最大限度地降低了噪声敏感电路的开关噪声,且只是稍降低了轻负载时的能效。 其它特性包括外部同步、输出过压保护和稳健的短路保护。 LTC3124 为需要高达 15 V 输出的升压应用提供了一个理想的解决方案,这些应用中必须要高能效、小方案尺寸和高可靠性。

LTC3124EDHC 和 LTC3124EFE 均提供库存现货,采用 16 引脚 3 mm x 5 mm DFN 和热增强型的 TSSOP 封装。 工业级版本的 LTC3124IDHC 和 LTC3124IFE 能保证工作在 -40°C 至 125°C 工作结温范围,而高温度级版本的 LTC3124HFE 则保证工作在 -40°C 至 150°C 范围内。 所有产品版本均提供库存现货。

特性
  • VIN 范围:1.8 V 至 5.5 V,启动后 500 mV
  • 可调输出电压:2.5 V 至 15 V
  • 1.5 A 输出电流,对于 VIN = 5 V 和 VOUT = 12 V
  • 双相控制降低了输出电压纹波
  • 关断时输出从输入断开
  • 同步整流:高达 95% 的能效
  • 浪涌电流限制
  • 高达 3 MHz 的可编程开关频率,可同步至外部时钟
  • 可选择 Burst Mode®·工作模式:25 μA IQ
  • 输出过压保护
  • 内部软启动
  • 关断时 <1μA IQ
  • 16 引线、热增强 3 mm x 5 mm x 0.75 mm DFN 和 TSSOP 封装

 

LTC3124 DCDC Converter

图片制造商零件编号描述可供货数量价格
IC REG BOOST ADJ 2.5A 16DFNLTC3124EDHC#PBFIC REG BOOST ADJ 2.5A 16DFN1279 - 立即发货$14.61查看详情
IC REG BOOST ADJ 2.5A 16TSSOPLTC3124EFE#PBFIC REG BOOST ADJ 2.5A 16TSSOP399 - 立即发货$14.61查看详情
IC REG BOOST ADJ 2.5A 16TSSOPLTC3124HFE#PBFIC REG BOOST ADJ 2.5A 16TSSOP60 - 立即发货$17.00查看详情
IC REG BOOST ADJ 2.5A 16DFNLTC3124IDHC#PBFIC REG BOOST ADJ 2.5A 16DFN708 - 立即发货$13.75查看详情
IC REG BOOST ADJ 2.5A 16TSSOPLTC3124IFE#PBFIC REG BOOST ADJ 2.5A 16TSSOP218 - 立即发货$16.19查看详情
发布日期: 2014-08-04