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资料编号:1103484
 
资料名称:LTC3417EFE
 
文件大小: 343K
   
说明
 
介绍:
Dual Synchronous 1.4A/800mA 4MHz Step-Down DC/DC Regulator
 
 


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本平台电子爱好着纯手工中文简译:截至2020/5/17日,支持英文词汇500个
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LTC3417
3417f
3) i
2
r losses 是 计算 从 这 直流 抵制 的 这
内部的 switches, r
SW
, 和 这 外部 inductor, r
L
. 在
持续的 模式, 这 平均 输出 电流 流
通过 inductor l 是 “chopped” 在 这 内部的 顶
和 bottom switches. 因此, 这 序列 阻抗 looking
在 这 sw 管脚 是 一个 函数 的 两个都 顶 和 bottom
场效应晶体管 r
ds(在)
和 这 职责 循环 (直流) 作 跟随:
R
SW
= (r
ds(在)
顶)(直流) + (r
ds(在)
bot)(1 – 直流)
这 r
ds(在)
为 两个都 这 顶 和 bottom mosfets 能 是
得到 从 这 典型 效能 特性
曲线. 因此, 至 获得 i
2
r losses:
I
2
r losses = i
输出
2
(r
SW
+ r
L
)
在哪里 r
L
是 这 阻抗 的 这 inductor.
4) 其它 “hidden” losses 此类 作 铜 查出 和 内部的
电池 抵制 能 账户 为 额外的 效率
degradations 在 可携带的 系统. 它 是 非常 重要的 至
包含 这些 “system” 水平的 losses 在 这 设计 的 一个
系统. 这 内部的 电池 和 fuse 阻抗 losses
能 是 使减少到最低限度 用 制造 确信 那 c
有 足够的
承担 存储 和 非常 低 等效串联电阻
COUT
在 这 切换
频率. 其它 losses 包含 二极管 传导 losses
在 dead-时间 和 inductor 核心 losses 一般地 交流-
计数 为 较少 比 2% 总的 额外的 丧失.
热的 仔细考虑
这 ltc3417 需要 这 包装 exposed 垫子 (pgnd2/
gndd 管脚) 至 是 好 焊接 至 这 pc 板. 这个 给
这 dfn 和 tssop 包装 exceptional 热的 prop-
erties, 对照的 至 类似的 包装 的 这个 大小, 制造
它 difficult 在 正常的 运作 至 超过 这 最大
接合面 温度 的 这 部分. 在 一个 majority 的 applica-
tions, 这 ltc3417 做 不 dissipate 更 热温 预定的 至 它的
高 效率. 不管怎样, 在 产品 在哪里 这
ltc3417 是 运动 在 高 包围的 温度 和 低
供应 电压 和 高 职责 循环, 此类 作 在 落后,
这 热温 dissipated 将 超过 这 最大 接合面
温度 的 这 部分. 如果 这 接合面 温度 reaches
大概 150
°
c, 两个都 switches 在 两个都 regulators
将 是 转变 止 和 这 sw nodes 将 变为 高
阻抗.
至 阻止 这 ltc3417 从 exceeding 它的 最大
接合面 温度, 这 用户 将 需要 至 做 一些
热的 分析. 这 goal 的 这 热的 分析 是 至
决定 whether 这 电源 dissipated 超过 这
最大 接合面 温度 的 这 部分. 这 tempera-
T
上升
= p
D
θ
JA
在哪里 p
D
是 这 电源 dissipated 用 这 调整器 和
θ
JA
是 这 热的 阻抗 从 这 接合面 的 这 消逝 至 这
包围的 温度.
J
T
J
= t
上升
+ t
包围的
作 一个 例子, 考虑 这 情况 当 这 ltc3417 是 在
落后 在 两个都 regulators 在 一个 输入 电压 的 3.3v 和
加载 电流 的 1.4a 和 800ma. 从 这 典型
效能 特性 图表 的 转变 阻抗,
这 r
ds(在)
阻抗 的 这 1.4a p-频道 转变 是
0.09
和 这 r
ds(在)
的 这 800ma p-频道 转变 是
0.163
. 这 电源 dissipated 用 这 部分 是:
pd = i
1
2
• r
ds(在)1
+ i
2
2
• r
ds(在)2
pd = 1.4
2
• 0.09 + 0.8
2
• 0.163
pd = 281mw
这 dfn 包装 接合面-至-包围的 热的 阻抗,
θ
JA
, 是 关于 43
°
c/w. 因此, 这 接合面 温度
的 这 调整器 运行 在 一个 70
°
c 包围的 温度
是 大概:
T
J
T
J
= 82.1
°
C
remembering 那 这 在之上 接合面 温度 是
得到 从 一个 r
ds(在)
在 25
°
c, 我们 might recalculate
这 接合面 温度 为基础 在 一个 高等级的 r
ds(在)
自从
它 增加 和 温度. 不管怎样, 我们 能 safely
假设 那 这 真实的 接合面 温度 将 不
超过 这 绝对 最大 接合面 温度 的
125
°
c.
APPLICATIO s i ATIO
WUU
U
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