Nowy oryginalny układ scalony LM25118Q1MH/NOPB IC REG CTRLR BUCK 20TSSOP układ scalony LM25118Q1MH/NOPB
Cechy produktu
TYP | OPIS |
Kategoria | Układy scalone (IC) |
Mfr | Instrumenty Teksasu |
Seria | Motoryzacja, AEC-Q100 |
Pakiet | Rura |
SPQ | 73 Tube |
Stan produktu | Aktywny |
Typ wyjścia | Sterownik tranzystorowy |
Funkcjonować | Step-Up, Step-Down |
Konfiguracja wyjściowa | Pozytywny |
Topologia | Buck, wzmocnij |
Liczba wyjść | 1 |
Fazy wyjściowe | 1 |
Napięcie — zasilanie (Vcc/Vdd) | 3 V ~ 42 V |
Częstotliwość - przełączanie | Do 500 kHz |
Cykl pracy (maks.) | 75% |
Prostownik synchroniczny | No |
Synchronizacja zegara | Tak |
Interfejsy szeregowe | - |
Funkcje kontrolne | Włącz, kontrola częstotliwości, rampa, miękki start |
temperatura robocza | -40°C ~ 125°C (TJ) |
Typ mocowania | Montaż powierzchniowy |
Opakowanie/etui | 20-PowerTSSOP (szerokość 0,173", 4,40 mm) |
Pakiet urządzeń dostawcy | 20-HTSSOP |
Podstawowy numer produktu | LM25118 |
1. Przebicie synchroniczne
Zalety.
Wysoka wydajność: rezystancja wewnętrzna lampy Mos jest bardzo mała, a spadek napięcia w stanie włączenia jest znacznie mniejszy niż spadek napięcia Cosmos w kierunku przewodzenia diody Schottky’ego.
Niedogodności.
Niewystarczająca stabilność: należy zaprojektować obwód napędowy i unikać jednoczesnego włączania górnej i dolnej rury, obwód jest bardziej złożony, co skutkuje niewystarczającą stabilnością
2. przester niesynchroniczny
Zalety.
Niska wydajność: Spadek napięcia na diodzie Schottky'ego jest duży w stosunku do poboru mocy generowanej przez lampę mos
Niedogodności.
Wysoka stabilność: nie będzie jednoczesnego przewodzenia górnej i dolnej rurki.
1: PFM (metoda modulacji częstotliwości impulsów)
Przełączanie szerokości impulsu jest pewne, poprzez zmianę częstotliwości wyjścia impulsowego stabilizuje się napięcie wyjściowe.typu sterującego ma tę zaletę, że charakteryzuje się niskim zużyciem energii nawet przy długotrwałym użytkowaniu, szczególnie przy małych obciążeniach.
2: PWM (modulacja szerokości impulsu)
Sterowanie PWM jest bardzo wydajne i charakteryzuje się dobrymi tętnieniami i szumami napięcia wyjściowego.
Podsumowując: Ogólnie różnice w wydajności pomiędzy przetwornicami DC-DC z dwiema różnymi metodami modulacji, PFM i PWM, są następujące.
Częstotliwość PWM, metoda wyboru cyklu pracy PFM.Konwersja PWM/PFM Sterowanie PFM przy małych obciążeniach i automatyczne przełączanie na sterowanie PWM przy dużych obciążeniach.
3.
Jaka jest różnica między synchronicznymi układami wzmacniającymi a asynchronicznymi układami wzmacniającymi?
Główną różnicą między synchronicznymi układami wzmacniającymi a asynchronicznymi wzmocnieniami jest różnica w metodach prostowania.
Obwód IC synchronicznego wzmocnienia wykorzystuje MOS, ponieważ lampy MOS mają wyjątkowo niską rezystancję wewnętrzną w stanie otwartym, a straty w procesie prostowania są wyjątkowo niskie, więc wydajność synchronicznego wzmocnienia jest wysoka, a wytwarzanie ciepła jest niskie.Można go używać do zastosowań wymagających zwiększenia mocy.
Asynchroniczne obwody scalone wzmacniające wykorzystują diody do prostowania.Diody mają spadek napięcia na złączu w procesie prostowania.Im wyższy prąd w procesie prostowania, tym większe straty.Zwykle moc nie może być duża.