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ltc3441中文资料

  • 低电压数字系统电源设计技术

    -dc转换器的外围电路仅需电感和滤波电容,但该类电源控制器的输出纹波和开关噪声较大、成本相对较高。近几年随着半导体技术的发展,表面贴装的电感、电容以及高集成度的电源控制芯片的成本也不断降低,体积越来越小。低导通电阻的场效应管省去了外部大功率场效应管,例如对于3v的输入电压,利用片内沟道场效应管可以获得5v/2a输出。对于中小功率的应用可以使用小型低成本封装。另外,高达lmhz的开关频率能够降低成本、减小外部电感/电容的尺寸。某些新器件还增加许多新功能,如软启动、限流、pfm或者pwm方式选择等。ltc3441是一种大电流微功率同步降压一升压dc/dc转换器。它通过对输出开关的正确调相使输入电压可以.高于、低于或等于输出电压,并且这三种条件下操作模式的切换是连续的,所以该器件的输出电压总是能满足应用要求,是在单节锂离子电池应用中的理想选择。ltc3441能在效率高达95%的情况下提供最高1a的输出电流。ltc344l的工作频率在出厂时被调到1mhz。在该器件的mode/sync引脚施加一个两倍于期望开关频率的外部时钟(2.3mhz~3.4mhz),振荡器可以与之同步,同步频率范围是1.15mhz~1.

  • 低功耗手多媒体终端硬件平台的研究

    生的:电池电压经过tps60110(四片并联输出)得到5v,再分别经过tps76701 ldo线形稳压得到1.6v、2.7v、3.1v、3.3v。采用cuk电容变换器和低压差线形稳压芯片ldo的优点是不需电感、使用方便、成本低。采用以下方法提高电源效率:输出电压低于锂电池最小放电电压时,如2.5v、1.8v、1.6v,选择单纯的buck电感变换器;当输出电压高于锂电池电压降到2.5v时仍能正常工作的下变换芯片,能延长放电时间。对于3.3v,可使用linear公司单片buckboost电感变换器如ltc3441f,在负载200ma、3.3v输出时,在锂电池放电电压范围内效率高达90%。ltc3441占空比只能达到(1-150nsxf)%。可设计buck-boost电感变换器,在锂电池放电电压下降到接近或等于器件工作电压时,用作buck变换器时占空比达到100%,即输入电压通过电感到达输出,没有开关切换,没有高频切换损失,效率将害到最高。因为很多芯片都有较宽的电压范围。如28f128j3a vcc=2.7~3.6v,vccq=2.7~3.6v;ads7846 vcc=2.2~5.25v;lan91c96

  • DC/DC转换器LTC3441

      LTC3441是一款高效率、固定频率的降压-升压型 DC/DC 转换器,它能在输入电压高于、低于或等于输...

  • DC/DC转换器LTC3441电路图

      LTC3441是一款高效率、固定频率的降压-升压型 DC/DC 转换器,它能在输入电压高于、低于或等于输...

  • DC/DC 转换器LTC3441

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  • 降压-升压型 DC/DC 转换器LTC3441

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  • LTC3441——降压-升压型 DC/DC 转换器

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    生的:电池电压经过tps60110(四片并联输出)得到5v,再分别经过tps76701 ldo线形稳压得到1.6v、2.7v、3.1v、3.3v。采用cuk电容变换器和低压差线形稳压芯片ldo的优点是不需电感、使用方便、成本低。采用以下方法提高电源效率:输出电压低于锂电池最小放电电压时,如2.5v、1.8v、1.6v,选择单纯的buck电感变换器;当输出电压高于锂电池电压降到2.5v时仍能正常工作的下变换芯片,能延长放电时间。对于3.3v,可使用linear公司单片buckboost电感变换器如ltc3441f,在负载200ma、3.3v输出时,在锂电池放电电压范围内效率高达90%。ltc3441占空比只能达到(1-150nsxf)%。可设计buck-boost电感变换器,在锂电池放电电压下降到接近或等于器件工作电压时,用作buck变换器时占空比达到100%,即输入电压通过电感到达输出,没有开关切换,没有高频切换损失,效率将害到最高。因为很多芯片都有较宽的电压范围。如28f128j3a vcc=2.7~3.6v,vccq=2.7~3.6v;ads7846 vcc=2.2~5.25v;lan91c96

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