Komponenty LP87524BRNFRQ1 VQFN-HR26 Nowy, oryginalny testowany układ scalony IC LP87524BRNFRQ1
Cechy produktu
TYP | OPIS |
Kategoria | Układy scalone (IC) |
Mfr | Instrumenty Teksasu |
Seria | Motoryzacja, AEC-Q100 |
Pakiet | Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) Digi-Reel® |
SPQ | 3000 T&R |
Stan produktu | Aktywny |
Funkcjonować | Spadek |
Konfiguracja wyjściowa | Pozytywny |
Topologia | Bryknięcie |
Typ wyjścia | Programowalny |
Liczba wyjść | 4 |
Napięcie — wejście (min) | 2,8 V |
Napięcie — wejście (maks.) | 5,5 V |
Napięcie — moc wyjściowa (min./stała) | 0,6 V |
Napięcie — wyjście (maks.) | 3,36 V |
Prąd - Wyjście | 4A |
Częstotliwość - przełączanie | 4 MHz |
Prostownik synchroniczny | Tak |
temperatura robocza | -40°C ~ 125°C (TA) |
Typ mocowania | Montaż powierzchniowy, zwilżalny bok |
Opakowanie/etui | 26-PowerVFQFN |
Pakiet urządzeń dostawcy | 26-VQFN-HR (4,5x4) |
Podstawowy numer produktu | LP87524 |
1.
Funkcja konwertera
Konwerter to urządzenie, które przekształca sygnał na inny sygnał.Sygnał to istniejąca forma lub nośnik informacji, a w automatycznym oprzyrządowaniu i automatycznych systemach sterowania sygnał jest często przekształcany na inny sygnał, który jest porównywany ze standardową lub referencyjną wielkością w celu połączenia ze sobą dwóch typów oprzyrządowania, tak więc konwerter jest często pośrednim ogniwem pomiędzy dwoma instrumentami (lub urządzeniami).
2.
Jak działają konwertery buck
Przetwornica buck to zasilacz impulsowy, klasa urządzeń zawierających przełącznik (zwykle MOSFET) służący do szybkiego włączania i wyłączania obwodu. To szybkie przełączanie wytwarza falę prostokątną, jeśli cykl pracy przełącznika jest ustawiony na 50%, tj. przełącznik jest włączony przez 50% czasu, średnie napięcie będzie wynosić 50% wartości wejściowej.
Falę prostokątną należy wygładzić, aby zapewnić użyteczną moc, dlatego często w celu osiągnięcia tej funkcji stosuje się cewki indukcyjne i kondensatory połączone szeregowo.Ta kombinacja jest znana jako filtr dolnoprzepustowy LC, w którym charakterystyka cewki indukcyjnej wygładza prąd, a kondensator jest odporny na nagłe zmiany napięcia.Połączony efekt zapewnia stosunkowo gładkie napięcie wyjściowe z niskimi tętnieniami.Na przykład, jeśli napięcie wejściowe wynosi 10 V, a przełącznik wykorzystuje cykl pracy 50%, napięcie wyjściowe będzie wynosić 5 V.
Kolejnym niezbędnym elementem przetwornicy buck jest dioda lub inny przełącznik połączony równolegle z cewką indukcyjną.Ma to na celu skompensowanie funkcji cewki indukcyjnej, w której nie można natychmiast zmienić prądu w cewce, chroniąc lampy przełączające przed uszkodzeniem w wyniku przeciążenia.
Przetwornica buck zawiera również dodatkowe obwody zapewniające stabilne napięcie wyjściowe.Konwerter wykorzystuje schemat sterowania w pętli zamkniętej z ujemnym sprzężeniem zwrotnym do monitorowania napięcia wyjściowego i dynamicznej regulacji współczynnika wypełnienia przełączników w celu regulacji napięcia wyjściowego.
3.
Rozważania projektowe dotyczące konwerterów buck
Przetwornice buck są bardzo wydajne, a niektóre urządzenia osiągają sprawność przekraczającą 95%.
przetwornice buck są bardziej opłacalne niż regulatory liniowe przy dużych poziomach mocy, gdzie koszt chłodzenia regulatora liniowego może być niższy niż koszt użycia przetwornicy buck
wyjście przetwornicy buck zawiera szum, co oznacza, że wyjście regulatora liniowego jest bardziej stabilne i lepiej dostosowane do zastosowań wymagających niskiego poziomu szumów wyjściowych
regulatory liniowe mogą szybko reagować na zmiany na wejściu i wyjściu w porównaniu do konwerterów buck.