LP87524BRNFRQ1 VQFN-HR26 Komponenter Nytt originaltestat integrerat kretschip IC LP87524BRNFRQ1
Produktattribut
TYP | BESKRIVNING |
Kategori | Integrerade kretsar (IC) |
Mfr | Texas instrument |
Serier | Fordon, AEC-Q100 |
Paket | Tape & Reel (TR) Klipptejp (CT) Digi-Reel® |
SPQ | 3000 T&R |
Produktstatus | Aktiva |
Fungera | Steg ner |
Utgångskonfiguration | Positiv |
Topologi | Bock |
Utgångstyp | Programmerbar |
Antal utgångar | 4 |
Spänning - Ingång (min) | 2,8V |
Spänning - Ingång (max) | 5,5V |
Spänning - Utgång (min/fast) | 0,6V |
Spänning - Utgång (max) | 3,36V |
Ström - Utgång | 4A |
Frekvens - Växling | 4MHz |
Synkron likriktare | Ja |
Driftstemperatur | -40°C ~ 125°C (TA) |
Monteringstyp | Ytmonterad, vätbar flank |
Paket/fodral | 26-PowerVFQFN |
Leverantörsenhetspaket | 26-VQFN-HR (4,5x4) |
Basproduktnummer | LP87524 |
1.
Funktionen av en omvandlare
En omvandlare är en enhet som omvandlar en signal till en annan signal.En signal är en form eller bärare av information som finns, och i automatisk instrumentutrustning och automatiska styrsystem omvandlas en signal ofta till en annan signal som jämförs med en standard- eller referensmängd för att länka samman de två typerna av instrumentering, så att omvandlaren är ofta den mellanliggande länken mellan två instrument (eller enheter).
2.
Hur man buck-konverterare fungerar
En buck-omvandlare är en strömförsörjning i switchläge, en enhetsklass som innehåller en omkopplare (vanligtvis en MOSFET) för att snabbt slå på och av kretsen, denna snabba omkoppling producerar en fyrkantsvåg, om switchens arbetscykel är inställd på 50%, dvs omkopplaren är på 50% av tiden, kommer medelspänningen att vara 50% av ingången.
Fyrkantsvågen måste utjämnas för att ge användbar kraft och ofta används induktorer och kondensatorer i serie för att uppnå denna funktion.Denna kombination är känd som ett LC-lågpassfilter, där induktorns egenskaper jämnar ut strömmen och kondensatorn motstår plötsliga förändringar i spänningen.Den kombinerade effekten ger en relativt jämn spänningsutgång med en låg rippel.Till exempel, om ingångsspänningen är 10V och omkopplaren använder en 50% arbetscykel, kommer utspänningen att vara 5V.
En annan nödvändig komponent i en buck-omvandlare är en diod eller annan omkopplare som är parallellkopplad med en induktor.Detta för att kompensera för induktorns funktion, där strömmen i induktorn inte kan ändras omedelbart, vilket skyddar kopplingsrören från skador på grund av överbelastning.
Buck-omvandlaren innehåller också ytterligare kretsar för att säkerställa en stabil utspänning.Omvandlaren använder ett kontrollschema med sluten slinga med negativ återkoppling för att övervaka utspänningen och dynamiskt justera brytarnas arbetscykel för att reglera utspänningen.
3.
Designöverväganden för buck-omvandlare
buck-omvandlare är mycket effektiva, med vissa enheter som uppnår effektivitet på över 95 %.
buck-omvandlare är mer kostnadseffektiva än linjära regulatorer vid höga effektnivåer, där kylkostnaden för en linjär regulator kan vara lägre än kostnaden för att använda en buck-omvandlare
utgången från en buck-omvandlare innehåller brus, vilket innebär att utgången från en linjär regulator är mer stabil och bättre lämpad för applikationer som kräver lågt utgångsljud
linjära regulatorer kan reagera snabbt på in- och utgångsändringar jämfört med buck-omvandlare.