전원 관리 > 스위칭 레귤레이터 > 스텝-다운(벅) 레귤레이터 > μModule 벅 레귤레이터 > LTM4636

LTM4636
인덕터를 3D로 적층한 40A µModule 레귤레이터
냉각 효율 높이기 위해 열 전도 특성 강화

LTM4636의 주요 특징
•  적층된 인덕터가 히트 싱크로서 기능: 인덕터가 패키지 상부에 노출(3D 구조)
•  4.7V ~ 15V의 입력 전압
•  40A까지 0.6V ~ 3.3V의 출력 전압
•  확장성: 2 ~ 6개의 디바이스를 병렬로 연결하여 80A ~ 240A의 부하 전류 공급

제품설명
LTC는 소형 패키지에서 보다 신속한 열 발산과 냉각 동작을 위해 3D 구조를 적용한 40A 스텝다운 µModule® 스위칭 레귤레이터 신제품(제품명: LTM4636)을 출시한다고 밝혔다.  LTM4636은 16mm x 16mm BGA 패키지의 상단에 인덕터를 적층하고 있다. 인덕터가 노출됨으로써 히트 싱크와 같은 기능을 하며, 어떤 방향에서 불어오는 기류와도 직접 접촉이 가능해 디바이스를 냉각시킬 수 있는 게 장점이다. LTM4636은 주변온도 대비 40°C 정도만 상승하면서 40W(12VIN, 1VOUT, 40A, 200LFM) 출력을 제공한다. 최대 40W의 전력은 83°C의 주변온도까지 제공되며, 110°C 주변온도에서는 절반 수준인 20W의 전력을 지원한다.

LTM4636은 92%, 90%, 88%의 효율로 동작하면서 1V 부하(12VIN)에 각각 15A, 30A, 40A의 전류를 제공한다. 이 µModule 레귤레이터는 확장이 가능해 4개의 LTM4636을 전류 공유 모드를 통해 병렬로 연결하면 온도가 40°C만 상승하면서 88% 효율(12VIN, 1VOUT, 400LFM)로 160W를 제공할 수 있다.

디바이스의 높이는 16mm x 16mm x 1.91mm 크기의 BGA 패키지 상단에 적층된 인덕터까지 포함하여 7.07mm이다. 상단에서의 열 발산 외에, LTM4636은 144개의 BGA 솔더 볼과 높은 전류가 흐르는 GND, VIN, VOUT 에 할당된 뱅크를 통해서도 열을 패키지 바닥에서 PCB로 균일하게 발산하도록 설계되었다. LTM4636 µModule 레귤레이터는 뛰어난 DC/DC 변환 효율과 향상된 열 발산 특성을 결합하고 있어, 시스템 설계자가 소형 패키지에서 더욱 우수한 열 성능을 이용할 수 있게 해준다.

LTM4636은 4.7V ~ 15V 입력 전압에서 동작하며, 출력 전압을 0.6V ~ 3.3V로 제어한다. 총 DC 출력 전압 정확도는 –40°C ~ 125°C 온도 범위에서 ±3%이다. 가격은 1,000개 단위일 때 개당 38.85달러에서 시작한다.

일반적인 설계 예

36902.jpg


36903.jpg


애플리케이션
• 텔레콤 서버 및 네트워킹 장비
• 산업 설비 및 의료 시스템



PRODUCTS



LTC3622
전원 관리 > 스위칭 레귤레이터 > 스텝-다운(벅) 레귤레이터 > 내부 파워 스위치 벅 > LTC3622 17V 동기식 스텝다운 레귤레이터 듀얼 1A 출력 제공 및 대기 전류5µA만 필요
LTM4633
전원 관리 > 스위칭 레귤레이터 > 스텝-다운(벅) 레귤레이터 > 다중 출력 벅 > LTM4633 트리플 10A 스텝다운 µModule 레귤레이터 50°C 대기 온도에서 전체 출력 전류 제공
LTM4644
전원 관리 > 스위칭 레귤레이터 > 스텝-다운(벅) 레귤레이터 > 다중 출력 벅 > LTM4644 쿼드, 트리플, 듀얼 또는 싱글 출력으로 구성가능한 16A µModule 레귤레이터 FPGAs, ASICs 및 마이크로프로세서 전원 공급
LTC6811-1
전원 관리 > 배터리 관리 > 멀티셀 배터리 스택 모니터 > LTC6811-1 고전압 자동차 배터리 스택 모니터 0.04% 측정 정밀도, 더 낮은 비용 & 안전 기능 강화
LTC3676
전원 관리 > 스위칭 레귤레이터 > DDR 메모리/버스 터미네이션 > LTC3676 통합형 PMIC 솔루션 i.MX6, ARM Cortex 및 최첨단 휴대형 애플리케이션 프로세서 시스템에 적합
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

© 2018 Analog Devices | SITE MAP | RSS YouTube Twitter facebook Google Plus LinkedIn Managed by SemiNet

본 사이트 내의 콘텐츠를 무단 복제 사용시 관계 법령에 의거 처벌을 받을 수 있습니다.