BESCHREIBUNG
Der LTM8024 ist ein 40VIN, dualer 3,5A oder einzelner 7A Step-Down Silent Switcher µModule® Regler. Die Silent Switcher-Architektur minimiert die EMI und bietet gleichzeitig eine hohe Effizienz bei Frequenzen von bis zu 3MHz. In dem Gehäuse sind die Controller, Leistungsschalter, Induktivitäten und unterstützende Komponenten enthalten. Der LTM8024 arbeitet über einen weiten Eingangsspannungsbereich und unterstützt Ausgangsspannungen von 0,8V bis 8V sowie einen Schaltfrequenzbereich von 200kHz bis 3MHz, die jeweils über einen einzigen Widerstand eingestellt werden. Zur Fertigstellung des Designs werden nur noch die Eingangs- und Ausgangsfilterkondensatoren benötigt. Das Produktvideo zum LTM8024 finden Sie auf unserer Website.
Der LTM8024 ist in einem thermisch verbesserten, kompakten (9mm × 11,25mm × 3,32mm) umspritzten Ball Grid Array (BGA)-Gehäuse untergebracht, das sich für die automatisierte Montage mit Standard-Oberflächenmontagegeräten eignet. Der LTM8024 ist RoHS-konform.
FEATURES
Zwei komplette Step-Down-Schaltnetzteile
Geräuscharme Silent Switcher® Architektur
Konform mit CISPR22 Klasse B
Breiter Eingangsspannungsbereich: 3V bis 40V
Breiter Ausgangsspannungsbereich: 0,8V bis 8V
3.5A kontinuierlicher Ausgangsstrom pro Kanal bei 12VIN, 3.3VOUT, TA = 80°C
Mehrphasiger Parallelbetrieb zur Erhöhung des Stroms
Wählbare Schaltfrequenz: 200kHz bis 3MHz
Kompaktes Gehäuse (9mm × 11,25mm × 3,32mm) Oberflächenmontage BGA
ANWENDUNGEN
Regulierung von Autobatterien
Strom für tragbare Produkte
Regulierung der dezentralen Versorgung
Industriebedarf
ANWENDUNGSINFORMATIONEN
Für die meisten Anwendungen ist der Entwurfsprozess unkompliziert und lässt sich wie folgt zusammenfassen:
- Sehen Sie sich Tabelle 1 an und suchen Sie die Zeile mit dem gewünschten Eingangsbereich und der gewünschten Ausgangsspannung.
- Wenden Sie die empfohlenen Werte für CIN, COUT, RFB und RT an.
- Wenn Sie das LTM8024 mit zwei verschiedenen Ausgangsspannungen verwenden, schließen Sie BIAS wie angegeben an.
Die in Tabelle 1 empfohlene höhere Frequenz führt in der Regel zu einem optimalen Betrieb. Obwohl diese Komponentenkombinationen auf ihren ordnungsgemäßen Betrieb getestet wurden, obliegt es dem Benutzer, den ordnungsgemäßen Betrieb unter den Leitungs-, Last- und Umgebungsbedingungen des geplanten Systems zu überprüfen. Beachten Sie, dass der maximale Ausgangsstrom durch die Sperrschichttemperatur, das Verhältnis zwischen Eingangs- und Ausgangsspannung und andere Faktoren begrenzt wird.
Bitte beachten Sie die Diagramme im Abschnitt Typische Leistungsmerkmale.
Die maximale Frequenz (und der dazugehörige RT-Wert), bei der der LTM8024 schalten darf, ist in Tabelle 1 in der Spalte Maximale fSW angegeben, während die empfohlene Frequenz (und der RT-Wert) für eine optimale Effizienz unter den gegebenen Eingangsbedingungen in der Spalte fSW angegeben ist.
Es gibt zusätzliche Bedingungen, die erfüllt sein müssen, wenn die Synchronisierungsfunktion verwendet wird. Einzelheiten hierzu finden Sie im Abschnitt Synchronisierung.
Überlegungen zur Kondensatorauswahl
Die Kondensatorwerte für CIN und COUT in Tabelle 1 sind die empfohlenen Mindestwerte für die entsprechenden Betriebsbedingungen. Die Verwendung von Kondensatorwerten, die unter den in Tabelle 1 angegebenen Werten liegen, wird nicht empfohlen und kann zu einem unerwünschten Betrieb führen. Die Verwendung größerer Werte ist im Allgemeinen akzeptabel und kann bei Bedarf zu einem verbesserten dynamischen Verhalten führen. Auch hier obliegt es dem Benutzer, den ordnungsgemäßen Betrieb unter den Leitungs-, Last- und Umgebungsbedingungen des vorgesehenen Systems zu überprüfen.
Keramikkondensatoren sind klein, robust und haben einen sehr niedrigen ESR-Wert. Allerdings sind nicht alle Keramikkondensatoren geeignet. Die Typen X5R und X7R sind temperatur- und spannungsstabil und bieten zuverlässige Dienste. Andere Typen, darunter Y5V und Z5U, haben sehr große Temperatur- und Spannungskoeffizienten der Kapazität. In einer Anwendungsschaltung haben sie möglicherweise nur einen kleinen Bruchteil ihrer Nennkapazität, was zu einer viel höheren Ausgangsspannungswelligkeit als erwartet führt.
Keramische Kondensatoren sind ebenfalls piezoelektrisch. Im Burst-Mode-Betrieb hängt die Schaltfrequenz des LTM8024 vom Laststrom ab und kann einen Keramikkondensator bei Audiofrequenzen anregen, wodurch hörbare Geräusche entstehen. Da der LTM8024 im Burst-Mode-Betrieb mit einer niedrigeren Stromgrenze arbeitet, ist das Geräusch für ein ungeübtes Ohr normalerweise sehr leise.