发布时间:2019-12-18 阅读量:922 来源: 我爱方案网 作者: Tim Kozono
LTM4626 和 LTM4638 是高效率、降压型 μModule® 稳压器,能够采用 3.1 V 至 20 V 的输入电压分别提供 12 A 和 15 A 的连续输出电流。这两款器件采用了一种创新型 3D 封装结构,称为内置组件级的封装 (CoP),在该结构中电感位于 μModule 器件顶部。电感相对较高的质量、加上与空气直接接触或附接至传统的散热器,可有效地将热量从内部 MOSFET 吸走,从而实现此类小面积封装的快速高效冷却。这些稳压器能够在满负载条件下支持输出,而其他稳压器在此情况下必须降低运行速度。例如,在 75°C 环境温度和 200 LFM 气流条件下,这两款稳压器均可依靠一个 12 V 输入在满负载 (12 A 或 15 A) 时产生 1 V 输出。
由于它们作为电流模式 DC/DC 稳压器运行,因此可轻松通过并联方式组合多个器件以分担较高的负载电流。并联稳压器能够异相工作,以降低输入和输出纹波,只需连接多个器件的输出和输入时钟引脚即可。确保整个电压、负载和温度范围内 (–40°C 至 +125°C) 的总输出电压 DC 准确度为 ±1.5%。为了补偿高电流下由寄生阻抗引起的任何电压降,LTM4626 和 LTM4638 内置远程检测功能。输出电压跟踪和软启动功能允许用户定制电源排序。开关频率可通过一个简单的外部电阻设定 (可设置范围为 400 kHz 至 3 MHz) 或同步至一个外部时钟。LTM4626 和 LTM4638 具有相同的引出脚配置。
图 1.LTM4638 和 LTM4626 的输出电流不同,但是具有相同的引脚布局。
图 3 示出了一款全陶瓷电容设计,它最大限度缩减了总体解决方案尺寸,同时允许将输入和输出电容布设在电路板的背面。该设计利用了 LTM4638 的内置功能,以最大限度缩小电路的占板面积,如图 2 所示。图 4 和图 5 示出了采用 DC2665A 演示电路在各种不同条件下获得的热性能和效率。
图 2.纤巧型 15 A DC/DC μModule 稳压器解决方案 (采用了安装在一块 DC2665A-B 演示板上的 LTM4638)。这里示出了输入和输出电容——少量的陶瓷电容和一个电路板背面的电阻。
图 3.LTM4638 12 V 输入、1 V 输出、600 kHz 简化原理图 (仅采用陶瓷电容和极少的组件)。图中未示出浮置引脚。
图 4.在该对比中 (0 LFM 和 200 LFM 气流),CoP 设计的有效气流冷却对 LTM4638 热性能的影响清晰可见 (12 V 输入、1 V/15 A 输出)。
图 5.LTM4626 和 LTM4638 的效率 (12 V 输入、1 V 输出、600 kHz 工作频率)。
图 6.DC2665A-A 演示板上的 LTM4626。
6.25 mm x 6.25 mm LTM4626 和 LTM4638 12 A 及 15 A μModule 稳压器采用纤巧的高散热效率封装,可提供高功率。CoP 结构利用裸露的电感作为散热器,以实现快速有效的冷却。仅需少量的附加组件即可构成完整的紧凑型稳压器解决方案。可轻松并联多个器件来提供更大的负载,以打造真正的大功率密度解决方案。
Timothy Kozono 是 ADI 公司电源产品部的应用工程师,致力于 µModule 器件和软件开发。他分别于 2008 年和 2010 年获得加州州立理工大学 (位于加州圣路易斯奥比斯波市) 电气工程学士和硕士学位。
在硬件调试中,许多工程师在测量晶振时发现两端都有电压,例如1.6V,但没有明显的压差,第一反应可能是怀疑短路。
在电子设备中,CMOS有源晶振作为核心时钟源,其供电电压与输出特性直接影响系统稳定性。然而,高频方波信号的测量常因工具选择不当而产生误差:传统万用表的交流档基于正弦波有效值校准,测量方波时误差可达40%以上,而示波器通过直接捕获峰峰值(Vpp)和频域特性,可精准反映晶振的幅值、占空比及起振状态。本文将从有源晶振的电压特性(如YSO110TR系列兼容1.8-3.3V宽压供电)切入,解析万用表直流档的半压测量原理(3.3V供电时显示约1.65V),并对比示波器在探测CMOS方波时的关键技术参数(如探头衰减档位选择与接地优化),为工程师提供兼具理论基础与实践价值的测量方案参考。
加速度灵敏度是晶体振荡器对任何方向施加的外力的固有灵敏度。石英振荡器确实提供了我们所有人每天都依赖的电子设备的心跳。石英的有用之处在于,如果施加电压,石英将开始振动。不利的一面是,如果施加振动,石英会产生电压。该电压显示为相位噪声,并且是真正的阻力。
在很多电路中,系统晶振时钟频率很高,干扰谐波出来的能量也强,谐波除了会从输入与输出两条线导出来外,也会从空间辐射出来,这也导致若PCB中对晶振的布局不够合理,会很容易造成很强的杂散辐射问题,并且一旦产生,很难再通过其他方法来解决,所以在PCB板布局时对晶振和CLK信号线布局非常重要。
为落实中美经贸高层会谈的重要共识,自2025年5月14日12时01分起,调整对原产于美国的进口商品加征关税措施。由34%调整为10%,在90天内暂停实施24%的对美加征关税税率。这一政策调整旨在缓和贸易摩擦,促进双边经贸合作,但也进一步凸显了供应链自主可控的重要性。才能在激烈的市场竞争中脱颖而出,实现可持续发展。YXC晶振断凭借优异的成本资源及质量,与国外逐渐缩小差距,并在市场上获得大众认可。