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模拟设备INC LT3462ES6#TRMPBF+bom

模拟设备Inc的LT3462ES6#TRMPBF是固定的 - 频率反转DC/DC转换器。它集成了Schottky整流器,并具有低VCESAT开关。使用1.2MHz开关频率,它可以从5V输入中产生负输出电压,例如100mA时-5V。它用于CCD,LCD和GAAS FET偏置等应用。安装在6 -铅TSOT -23包装中,适用于空间的限制设计。

模拟设备公司LT3462ES6#TRMPBF的功能

I.核心架构和性能

集成的Schottky二极管:内置的Schottky整流器简化了电路设计并降低了组件成本和板空间。

固定频率操作

LT3462:1.2MHz开关频率(ES6软件包对应于此版本)。

高频操作可以使用小型低成本电感器和电容器(例如陶瓷电容器),适用于空间约束的应用。

低噪声特征:输出波纹如下1 mv <sub> pp </sub>(带有陶瓷电容器),优于电荷泵解决方案的低频噪声Q题。

低饱和电压开关:开关收集器发射机饱和电压(v <ub> cesat </sub>)仅为270mv@250mA,提高转化效率。

ii。输入和输出特征

输入电压(</sub>中的V <ub>):2.5V〜16V,适应各种电源方案。

高输出电压能力:输出电压(v <ub> out </sub>)可以达到与-38V(</sub>和V <sub> OUT </sub>之间的V <sub>之间的最大差异为38V)。

典型的输出配置:5V输入→-5V输出(100mA); 3.3V输入→-12V输出(30mA)。

参考电压和反馈

内置1.265V低阻抗电压参考(SDREF PIN)为反馈电阻网络提供动力。

地面引用的高阻抗FB引脚支持高价值反馈电阻,而不会损害输出精度。

iii。效率和功耗

典型的效率曲线:在100mA负载下,〜75%的效率为5V输入;在30mA负载下为3.3V输入到-12V输出时〜70%的效率(请参阅文档中的典型性能图)。

低静态电流

关闭模式电流:<10µA(将SDREF引脚拉低时)。

操作过程中的低输入偏置电流,适用于电池供电的设备。

iv。包装和尺寸

TSOT-23软件包(S6)

6针薄包装,厚度仅为1mm,尺寸为1mm(3.85mm×2.90mm),适用于表面安装。

裸露的垫(GND)必须焊接到PCB地面层以进行优化的热性能(θ<sub> ja </sub> = 192°C/w)。

无铅过程

符合环境要求,标记为“ #pbf”。

V.保护和可靠性

当前的限制和热保护

开关电流极限:300〜420mA(典型400mA),防止损坏过载。

最高连接温度:125°C,工作温度范围:-40°C〜85°C,适用于工业级应用。

Inrush电流控制

内置的Schottky二极管可以承受1.5a的最大非重复泛滥电流。通过选择适当的电感器和电容器(例如,L = 22µH,C = 1µF),Inrush峰可以限制为低于0.7A。

vii。密钥参数比较(LT3462 vs LT3462A)

特征LT3462(ES6软件包)LT3462A(例如EDC软件包)
切换频率1.2MHz2.7MHz
最大占空比90%77%
软件包类型TSOT-23(6针)DFN(8针,2mm×2mm)
典型的应用电感22µH(双电感器)10µH(耦合电感器)

模拟设备INC LT3462ES6#TRMPBF的应用程序

I.负电压偏置系统

1。CCD偏置(电荷耦合设备偏置)
应用程序方案:电荷耦合设备(CCD)传感器需要稳定的负电压以驱动像素单元或偏置电路以进行电荷传输和信号放大。
优势

低输出纹波(1 mV <sub> pp </sub>)避免使用参考图片信号的噪声干扰,从而确保高分辨率成像。

广泛的输入范围(2.5V – 16V)适应各种电源(例如电池或系统用品),支持便携式成像设备(例如工业摄像头,医疗内窥镜)。

2。液晶偏置(液晶显示偏置)
应用程序方案:LCD面板(例如,栅极驱动IC)的驱动电路需要负电压以调节液晶分子方向并实现高对比度显示。
优势

高频切换(1.2MHz)可实现小型电感器和电容器的使用,为薄和光线显示器节省了PCB空间(例如,用于手机和平板电脑的LCD背光驱动程序)。

高输出电压能力(降至-38V)满足高分辨率LCD的偏置电压要求(例如-5V至-20V范围)。

3。GAASFET偏置(砷化甘氨酸FET偏置)
应用程序方案:砷化甘氨酸现场效应晶体管(GAAS FET)通常用于RF放大器和微波电路中,需要稳定的负电压偏置以控制工作点。
优势

低噪声特性会减少RF信号失真,增强通信设备中的信号质量(例如,基站RF模块,卫星接收器)。

高效率(典型的70%–75%)可降低功耗,适用于具有严格散热要求的RF前端设计。

ii。通用电压电源负电源

1。工业和仪器
应用程序方案:工业自动化设备和测试工具(例如示波器,信号发生器)需要负电压才能为模拟电路(例如操作放大器和比较器)提供动力。
典型的配置

5V输入至-5V/100mA的对称电源供应,用于操作放大器。

高压模拟电路或传感器偏置的12V输入至-36V/36MA(例如,光电倍增管)。
可靠性优势

宽温度范围(-40°C – 85°C)适合工业环境,内置电流限制(400mA)和防止过载的热保护。

2。嵌入式系统和物联网
应用程序方案:嵌入式控制器和IoT传感器节点需要模拟对数字转换器(ADC),数字到Analog转换器(DACS)或特殊接口芯片的负电压。
低功率优势

关闭模式电流<10µA延长了电池寿命,非常适合无线传感器(例如,环境监控设备,可穿戴传感器)。

紧凑型软件包(TSOT-23,1mm厚度)适合小型PCB布局,在IoT模块中满足空间约束。

iii。电池供电的设备

1。便携式电子产品
应用程序方案:手持设备(例如,血糖仪,便携式超声机)需要从单电池电池(例如锂电池,2.7V – 4.2V)产生负电压。
典型的电路

3.3V输入至-12V/30mA的医疗设备中高压电路(例如,升压泵,传感器)。

低功率RF芯片或信号调节电路的锂电池(2.7V – 4.2V)输入至-8V。
效率和布局

高频开关(1.2MHz)允许小型电感器(例如22µH)和陶瓷电容器,可降低外部组件尺寸。

低饱和电压开关(270mV)可改善电池能量利用率并延长运行时。

iv。特殊的应用程序方案

1。充电泵替代
设想:传统的电荷泵解决方案具有较大的低频噪声和波纹,适用于噪声敏感的电路(例如,精密模拟信号链)。
优势

固定频率电流模式控制消除了电荷泵中的随机切换噪声,输出纹波低至1 mV <ub> pp </sub>。

双电感拓扑过滤输入和输出电流,适用于需要高功率纯度的应用(例如,实验室仪器,航空电子学)。

2。多压铁路系统
设想:需要正电压和负电压(例如微处理器 +模拟前端)的混合信号系统。
配置示例

5V主功率输入同时生成 +3.3V(通过其他转换器)和-5V(通过LT3462),同时为ADC/DAC提供对称功率。

节省空间:与离散解决方案相比,集成的Schottky二极管可减少外部组件。

V.应用程序设计注意事项

组件选择建议

电感器:双电感拓扑建议22µH(例如Sumida CLS62-220),饱和电流≥0.25a,DC电阻(DCR)<1Ω。

电容器:X7R/X5R陶瓷电容器用于输入/输出(1µF-10µF),飞行电容器(在SW-D销之间)≥1µF,电压额定值高于输入/输出电压差。

布局优化

输入电容器(1µF陶瓷)必须靠近VIN引脚,以减少高频噪声。

接地销(GND)和裸露的垫子应直接连接到PCB地面层,以最大程度地减少地面阻抗和热电阻(θ<sub> ja </sub> = 192°C/W)。

Inrush电流控制

确保它不超过1.5a(例如,L = 22µH,C = 1µF产生I <ub> p </sub> = 0.7a)。

vi。应用程序比较(LT3462与其他设备)

应用程序方案LT3462优势替代设备关键差异
低噪声负电压供应1 mv <sub> pp </sub>波纹,固定频率LT1617较高的效率(75%对LT1617的70%),集成的Schottky
高频小型设计1.2MHz开关频率,TSOT-23 1MM包装LT3462A较低的频率(适用于EMI敏感的情况)
电池供电的低功率系统关闭电流<10µA,低偏置电流LT1931较低的静态电流(非常适合长电池寿命)

模拟设备INC LT3462ES6#TRMPBF的属性

产品类别切换电压调节器Rohs细节
输出电压-38 V输出电流300 MA
输入电压,最大16 V输出数量1输出
拓扑反转包装 /案例SOT-23-6
安装样式SMD/SMT切换频率1.2 MHz
静止电流10 UA最低工作温度-40 c
最高工作温度+ 85 c系列LT3462
输入电压,最小2.5 v制造商模拟设备
开发套件DC670A高度1毫米
输入电压2.5 V至16 V操作电源电流2.9 ma
产品类型切换电压调节器关闭关闭
工厂包数量500子类别PMIC-电力管理IC
电源电压 - 最小2.5 v类型DC/DC转换器具有集成的Schottky
单位重量0.005488盎司

模拟设备INC LT3462ES6#TRMPBF的数据表

Analog Devices Inc LT3462ES6#TRMPBF's  Datasheet.png

模拟设备INC LT3462ES6#TRMPBF的类别DC到DC Converter

DC/DC开关调节器是在现代电子产品中起着至关重要的作用的集成电路(IC)。这些调节器旨在有效地将一个直流电压电平转换为另一个DC电压,要么加强(增强),降低(降压)或反转电压。 DC/DC切换调节器的关键优势之一是它们的高效率。与将功率散发为热量的线性调节器不同,切换调节器将能量存储在电感器或电容器中,并将其转移到输出中。这会导致功率大大减少,使其非常适合电池供电的设备,在这里节能是必不可少的。他们还提供了宽的输入电压范围,这使他们可以使用各种电源运行。此外,开关调节器可以提供多个输出电压,这对需要不同组件的电压水平不同的复杂电子系统有益。 DC/DC切换调节剂具有不同的拓扑,例如Buck,Boost,Buck-升压和反式回避。每个拓扑都适用于特定应用,具体取决于输入和输出电压要求,负载电流和效率需求。
模拟设备INC LT3462ES6#TRMPBF是高性能DC/DC开关调节器IC的一个示例。这是一个反转调节器,可以产生负输出电压。凭借其集成的Schottky整流器,固定的频率操作和低压下降开关,它提供了高效率。它的输入电压范围很大,可以为CCD偏置,LCD偏置和GAAS FET偏置等应用提供负电压。它的紧凑型6-铅TSOT -23软件包使其适合于空间的设计 - 进一步强调了DC/DC开关调节器IC在当今电子产品中的多功能性和重要性。

LT3462ES6#TRMPBF的制造商-ADI

ADI(ADI)已确立自己的DC-DC转换器领域的全球领导者,推动了融合效率,可靠性和小型化的技术进步。该公司的创新涵盖了各种应用,从便携式电子系统到工业系统。例如,其LT3462系列体现了DC-to-DC转换中的突破,以1.2MHz/2.7MHz为特色,具有集成的Schottky Diodes和固定频率操作。该设计减少了组件数量,降低了功率损耗(开关Vcesat低至270mv),并且可以通过TSOT-23和DFN等紧凑型包装启用微小的足迹,这对于可穿戴设备(例如可穿戴设备和医疗传感器)至关重要。 ADI优先在对噪声敏感环境中的高性能,达到超低输出纹波(1MVp -p)在诸如LT3462之类的解决方案中,使其非常适合CCD成像和RF放大器等精确应用。该公司对能源效率的关注很明显,这些转换器可提供高达85%的效率,从而延长了物联网和便携式系统的电池寿命。此外,ADI的强大设计包括宽的输入范围(2.5V – 16V),高输出电压(-38V)以及内置保护措施,例如当前限制(300-420mA)和热关机,可确保跨工业(-40°C至85°C)和自动性环境的工业可靠性。通过连续的研发和战略产品扩展,ADI设定了电力管理的行业标准,使工程师能够创建可扩展的低功率系统,而不会损害性能。它对可持续性的承诺反映在无铅包装和环保设计中,巩固了其作为DC-DC-DC转换器技术中的变革力量的作用。

lt3462es6#trmpbf vs lt3462aes6#pbf

物品LT3462ES6#TRMPBF+bomLT3462AES6#PBF+bom
制造商模拟设备公司模拟设备公司
包裹SOT-23-6SOT-23-6
描述CUK切换调节器IC,
负调节,-1.265V,
1输出,250mA,SOT-23-6薄,TSOT-23-6
LT3462AES6#PBF是DC-DC
带有输入电压的转换器
2.5V至16V的范围
-38V在0.42a时的输出电压
库存31785344
ROHS合规性是的是的
输出电压-38V-38V
最大输出电流300mA300mA
收集器发射器最大电压(VCEO)16V16V
输出数量1输出1输出
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