전원 관리 > 스위칭 레귤레이터 > 스텝-다운(벅) 레귤레이터 > 외부 파워 스위치 벅 컨트롤러 > LTC3810

LTC3810
100V 전류 모드 동기식 스위칭 레귤레이터 컨트롤러

LTC3810의 제품 특징
• 고전압 동작: 최대 100V
• 대형 1Ω 게이트 드라이버
• 전류 감지 저항 불필요
• 듀얼 N-채널 MOSFET 동기식 드라이브
• 매우 빠른 과도 응답
• ±0.5% 0.8V 전압 레퍼런스
• 프로그래밍 가능한 출력 전압 트랙킹/소프트 스타트
• 입력 전원에서 10V 드라이버 전원 생성
• 외부 클록에 동기화 가능
• 펄스 스킵 모드 동작 선택 가능
• 파워 굿 출력 전압 모니터
• 조정 가능한 온타임/주파수: tON(MIN) < 100ns
• 조정 가능한 사이클간 전류 제한
• 프로그래밍 가능한 저전압 록아웃
• 출력 과전압 보호
• 28핀 SSOP 패키지

제품 설명
LTC3810은 동기식 스텝다운 스위칭 레귤레이터 컨트롤러이다. 이 디바이스는 최대 100V로부터 전압을 직접 스텝다운할 수 있어 통신 및 자동차 애플리케이션에 이상적이다. LTC3810은 고정 온타임 밸리(valley) 전류 제어 아키텍처를 채택해 정확한 사이클간 전류 제한으로 매우 낮은 듀티 사이클을 제공하며 감지 저항이 불필요하다.

정밀한 내부 전압 레퍼런스는 0.5% DC 정확도를 제공한다. 고대역폭(25MHz) 오차 증폭기는 매우 빠른 라인 및 부하 과도 응답을 제공한다. LTC3810은 대형 1Ω 게이트 드라이버를 내장해 고전류 애플리케이션을 위해 여러 개의 MOSFET을 구동할 수 있다. 동작 주파수는 외부 저항으로 선택할 수 있으며, VIN 변화를 보상하고, 스위칭 잡음에 민감한 애플리케이션을 위해 외부 클록에 동기화할 수 있다. 또한 셧다운 핀은 LTC3810을 턴오프할 수 있으며, 소비 전류를 240µA로 감소시킨다.

통합된 바이어스 제어는 소형 외부 SOT23 MOSFET을 추가할 경우 스타트업 시와 출력 단락 회로 발생 시 입력 전원으로부터 게이트 드라이브 전력을 발생시킨다. 레귤레이션 시 전력은 보다 높은 효율을 위해 출력으로부터 가져온다.

제품 특징

조정 가능한 UVLO, 동기화 및 트랙킹 기능

패키지

LTC3810

VIN 6.2V~100V, 10V 드라이버 전압

Yes

SSOP-28

LTC3810-5

VIN 4.35V~60V, 5.5V 드라이버 전압

Yes

QFN-32

LTC3812-5

VIN 4.35~60V, 5.5V 드라이버 전압

No

TSSOP-16E

일반적인 설계 예

LTC3810-1.png

LTC3810-2.png

애플리케이션
• 48V 통신 및 기지국용 전원장치
• 네트워킹 장비, 서버
• 자동차 및 산업용 제어 시스템

PRODUCTS



LTC4015
전원 관리 > 에너지 하베스팅 > LTC4015 비휘발성 35VIN/35VOUT 동기식 벅 배터리 차저 컨트롤러 최고 20A 충전 전류, 다중 화합물 배터리 동작 & 디지털 텔레매트리 제공
LT3592
전원 관리 > LED 드라이버 IC > 스텝-다운(벅) LED 드라이버 > LT3592 500mA 넓은 입력 전압 범위의 스텝 다운 LED 드라이버 10:1 디밍 기능 있음
LTC3115-1
전원 관리 > 스위칭 레귤레이터 > 벅-부스트 레귤레이터 > 내부 파워 스위치 벅-부스트 > LTC3115-1 40V, 2A 동기식 벅부스터 DC/DC 컨버터 고온 H 등급 & 고신뢰성 MP 등급 버전
LTC3615
전원 관리 > 스위칭 레귤레이터 > DDR 메모리/버스 터미네이션 > LTC3615 DDR메모리용 전원을 지원하는 듀얼 3A, 4MHz, 동기식 스텝다운 레귤레이터 최대 150°C 의 고신뢰성 H 등급 & 군사용 MP 등급
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
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.