zamówienie_bg

produkty

Nowy oryginalny układ scalony LM25118Q1MH/NOPB IC REG CTRLR BUCK 20TSSOP układ scalony LM25118Q1MH/NOPB

krótki opis:

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


Szczegóły produktu

Tagi produktów

Cechy produktu

TYP OPIS
Kategoria Układy scalone (IC)

PMIC

Regulatory napięcia - Sterowniki przełączające DC DC

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.


  • Poprzedni:
  • Następny:

  • Napisz tutaj swoją wiadomość i wyślij ją do nas