전원 관리 > 스위칭 레귤레이터 > 플라이백, 포워드 & 절연된 컨트롤러 > LT8309

LT8309
플라이백 동기식 정류 드라이버
10A 출력 전류 제공

제품특징: LT8309
• 동기식 정류
• 높은 출력 전류 - 최대 10A
• 더 높은 효율 & 향상된 열 성능
• BCM/CrCM 아키텍처에서 동작
• 4.5V~40V의 폭넓은 입력 전압 범위
• 최고 150V MOSFET 지원
• 22ns 턴오프 전파 지연
• 신뢰성 높은 동작을 위한 정확한 온 & 오프 최소 시간
• 조절가능하며 정밀한 트립 포인트: -5mV~-30mV
• 1Ω 게이트 드라이버 풀다운
• SOT23 5핀 패키지

제품 설명
LTC는 출력 다이오드를 MOSFET으로 교체시키는 플라이백 2차측 동기식 정류 드라이버(제품명: LT8309)를 출시했다고 밝혔다. 이 제품은 히트 싱크를 사용하지 않고도 최대 10A 출력 전류를 제공할 수 있다. 플라이백 전원 공급장치의 최대 출력 전류는 히트싱크를 사용하지 않을 경우 출력 다이오드에서 발생되는 전력 손실과 열에 의해서 제한이 따른다. LT8309는 다이오드 순방향 전압 드롭을 외부 N채널 MOSFET의 RDS(ON) 으로 교체한다. 따라서 전력손실을 줄이면서 컨버터 효율이 증가되고 온도 설계를 쉽게 해 준다.

대부분의 이전 솔루션들은 동기식 정류기를 제어하기 위해 1차측으로 구동되는 신호 트랜스포머를 사용해 왔다. 그러나, LT8309는 활성화를 위해 MOSFET의 드레인투소스(drain-to-source) 전압을 감지한다. 이 기법은 트랜스포머를 제거할 뿐 만 아니라, LT8309가 출력 전압 피드백 BCM(boundary conduction mode)/ CrCM(critical conduction mode) 플라이백 컨버터에 필요한 리니어 테크놀로지의 無옵토커플러 제품라인과 동작할 수 있게 한다. 이 같은 특징은 다양한 유형의 애플리케이션에 기능적으로 매우 적합하다.

LT8309는 4.5V~40V 입력 전압 범위에서 동작한다. 이 제품의 500µA 대기 전류는 경부하 효율성을 최대화시킨다. 강력한 1Ω 풀다운 게이트 드라이버는 고속 디바이스 턴오프를 제공하며 이 제품의 온/오프 최소 시간은 잡음 내성을 향상시킨다. 추가적인 기능에는 전파 지연이 22ns에 불과하며, 조절 가능하고 정확한 트립 전압 기능과 함께 150V 정격 MOSFET을 구동할 수 있는 성능이 포함되어 있다.

LT8309는 SOT-23 패키지로 이용할 수 있다. 가격은 1,000개 수량 기준으로 개당 1.82 달러이다.

일반적인 설계 예

LT8309-1.jpg

LT8309-2.jpg

애플리케이션
• 고출력 전류 플라이백
• 고효율 플라이백


PRODUCTS



LTC7812
전원 관리 > PMIC & 멀티펑션 > 멀티토폴로지 DC/DC > LTC7812 28µA IQ 듀얼 출력, 부스트 + 벅 동기식 DC/DC 컨트롤러 자동차 시스템에서 레귤레이션 유지
LTC3246
전원 관리 > 인덕터리스 (차지 펌프) DC/DC 컨버터 > 규정된 벅-부스트 차지 펌프 > LTC3246 보드 공간과 EMI를 줄이는 2.7~38V/500mA 저잡음 벅-부스트 차지펌프
LTC3371
전원 관리 > 스위칭 레귤레이터 > 스텝-다운(벅) 레귤레이터 > 내부 파워 스위치 벅 > LTC3371 구성 가능한 벅 DC/DC 2 ~ 4개 독립 출력에서 총 8A 제공으로 전력 시스템 유연성 실현
LT3748
전원 관리 > 스위칭 레귤레이터 > 플라이백, 포워드 & 절연된 컨트롤러 > LT3748 -55°C ~ 150°C MP 등급으로 공급되는 100V 플라이백 컨트롤러 LT3748MP
LTC3636
전원 관리 > 스위칭 레귤레이터 > 스텝-다운(벅) 레귤레이터 > 내부 파워 스위치 벅 > LTC3636 20V, 4MHz, 동기식 듀얼 6A 스텝다운 레귤레이터 컴팩트한 4mm x 5mm QFN 패키지로 공급
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.