新型电源:LTC3119
可满足上述要求的一款新型电源 IC 是—— LTC3119,它是一款同步电流模式单片降压-升压型转换器,在降压模式中,可从多种输入源提供高达 5A 的连续输出电流,输入源包括单节或多节电池、未稳压交流适配器、以及太阳能电池板和超级电容器。一旦启动,该器件 2.5V 至 18V 的输入电压范围就可扩展至 250mV。输入高于、低于或等于输出时,输出电压都是稳定的,且输出电压在 0.8V 至 18V 范围内是可编程的。用户可选的突发模式 (Burst Mode®) 操作将静态电流降至仅为 31μA,从而提高了轻负载效率,同时延长了电池运行时间。
LTC3119 采用的专有 4 开关 PWM 降压-升压型拓扑在所有工作模式时均提供低噪声、无抖动切换,因而非常适合对电源噪声敏感的 RF 应用和精确的模拟应用。另外,该器件还包含可编程最大功率点控制 (MPPC) 功能,以确保从光伏电池等具较高输出阻抗的电源提供最大功率。参见图 1 以了解该器件的简化原理图。
图 1:高集成度和高性能 LTC3119 的原理图 LTC3119 包含 4 个内部低 RDSON N 沟道 MOSFET,提供高达 95% 的效率。突发模式操作可停用,以提供低噪声连续切换。外部频率编程或采用内部 PLL 实现同步使得可以在很宽的 400kHz 至 2MHz 开关频率范围内运行,这就允许在转换效率和解决方案尺寸之间做出权衡。其他特点包括短路保护、热过载保护、低于 3μA 的停机电流和一个电源良好指示器。该器件采用纤巧的外部组件,工作电压范围很宽,拥有紧凑的封装,静态电流也很低,因此非常适合 RF 电源、大电流脉冲负载应用、系统备份电源、以及甚至连接 12V 转换系统的铅酸电池。
很多便携式医疗系统都需要用多个输入源供电,包括单节或多节电池配置、交流适配器和超级电容器组。
就设计众多电池供电和 / 或由电池提供备份电源的医疗系统而言,已经呈现出巨大的机会。与此同时,在选择合适的电源转换解决方案以满足关键设计目标方面,系统设计师面临一些艰难的挑战,这些设计目标包括在不损害效率、运行时间,并且可满足辐射规范要求和解决方案尺寸的情况下,符合输入至输出电压涵盖限制、提供合适的功率水平和易设计性。
设计一个满足系统目标又不影响性能的解决方案是个艰巨的任务。幸运的是,我们提供了越来越多的降压-升压型转换器解决方案,这些解决方案由于能够跨很宽的负载范围高效率运行,所以可简化设计,提供同类最佳性能,并能在电池充电周期之间最大限度地延长运行时间。
新型电源:LTC3119
可满足上述要求的一款新型电源 IC 是—— LTC3119,它是一款同步电流模式单片降压-升压型转换器,在降压模式中,可从多种输入源提供高达 5A 的连续输出电流,输入源包括单节或多节电池、未稳压交流适配器、以及太阳能电池板和超级电容器。一旦启动,该器件 2.5V 至 18V 的输入电压范围就可扩展至 250mV。输入高于、低于或等于输出时,输出电压都是稳定的,且输出电压在 0.8V 至 18V 范围内是可编程的。用户可选的突发模式 (Burst Mode®) 操作将静态电流降至仅为 31μA,从而提高了轻负载效率,同时延长了电池运行时间。
LTC3119 采用的专有 4 开关 PWM 降压-升压型拓扑在所有工作模式时均提供低噪声、无抖动切换,因而非常适合对电源噪声敏感的 RF 应用和精确的模拟应用。另外,该器件还包含可编程最大功率点控制 (MPPC) 功能,以确保从光伏电池等具较高输出阻抗的电源提供最大功率。参见图 1 以了解该器件的简化原理图。
图 1:高集成度和高性能 LTC3119 的原理图 LTC3119 包含 4 个内部低 RDSON N 沟道 MOSFET,提供高达 95% 的效率。突发模式操作可停用,以提供低噪声连续切换。外部频率编程或采用内部 PLL 实现同步使得可以在很宽的 400kHz 至 2MHz 开关频率范围内运行,这就允许在转换效率和解决方案尺寸之间做出权衡。其他特点包括短路保护、热过载保护、低于 3μA 的停机电流和一个电源良好指示器。该器件采用纤巧的外部组件,工作电压范围很宽,拥有紧凑的封装,静态电流也很低,因此非常适合 RF 电源、大电流脉冲负载应用、系统备份电源、以及甚至连接 12V 转换系统的铅酸电池。
很多便携式医疗系统都需要用多个输入源供电,包括单节或多节电池配置、交流适配器和超级电容器组。
就设计众多电池供电和 / 或由电池提供备份电源的医疗系统而言,已经呈现出巨大的机会。与此同时,在选择合适的电源转换解决方案以满足关键设计目标方面,系统设计师面临一些艰难的挑战,这些设计目标包括在不损害效率、运行时间,并且可满足辐射规范要求和解决方案尺寸的情况下,符合输入至输出电压涵盖限制、提供合适的功率水平和易设计性。
设计一个满足系统目标又不影响性能的解决方案是个艰巨的任务。幸运的是,我们提供了越来越多的降压-升压型转换器解决方案,这些解决方案由于能够跨很宽的负载范围高效率运行,所以可简化设计,提供同类最佳性能,并能在电池充电周期之间最大限度地延长运行时间。
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