电子说
在电子设备的电源管理领域,反相电荷泵 DC/DC 转换器一直扮演着重要的角色。今天,我们就来深入了解 Linear Technology 公司的 LTC1983-3/LTC1983-5 反相电荷泵 DC/DC 转换器,看看它有哪些独特的特性和应用场景。
文件下载:LTC1983.pdf
LTC1983-3 和 LTC1983-5 是两款能够产生负稳压输出的反相电荷泵 DC/DC 转换器。它们仅需三个小型外部电容,就能提供高达 100mA 的输出电流。这两款器件可根据输入电源电压和输出电流,在开环模式(产生 -VIN 电源)或稳压输出模式下运行,非常适合便携式设备等应用场景。
在单电源系统中,LTC1983-3 可以方便地生成 -3V 电压,为系统中的其他电路提供必要的负电源。
其低功耗、小体积的特点使其非常适合用于便携式设备,如手机、平板电脑、手持仪器等,有助于延长设备的电池使用时间。
为 LCD 提供稳定的偏置电压,保证 LCD 的正常显示。
满足 GaAs FET 对偏置电源的需求,确保其性能稳定。
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| VIN 到 GND | –0.3V 至 6V |
| SHDN 电压 | –0.3V 至 6V |
| VOUT 到 GND(LTC1983-3) | 0.2V 至 VOUT Max |
| VOUT 到 GND(LTC1983-5) | 0.2V 至 VOUT Max |
| IOUT Max | 125mA |
| 输出短路持续时间 | 无限期 |
| 工作温度范围 | –40°C 至 85°C |
| 存储温度范围 | –65°C 至 125°C |
| 引脚温度(焊接,10 秒) | 300°C |
在不同的工作条件下,LTC1983-3/LTC1983-5 具有不同的电气参数表现。例如,在稳压输出模式下,LTC1983-3 的 VIN 工作电压范围为 3.0V 至 5.5V,LTC1983-5 为 5.0V 至 5.5V;最小启动电压为 2.3V 等。这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
LTC1983-3/LTC1983-5 通过内部电阻分压器感测输出电压,当输出电压下降到 COMP1 的上限触发点以上时,启用电荷泵。电荷泵由一个 2 相、非重叠时钟控制,时钟 1 使飞跨电容充电至 VIN 电压,时钟 2 反转 VIN 电压并将 CFLY 的底板连接到输出电容 VOUT。这个充电和放电过程以 900kHz(典型值)的自由运行频率持续进行,直到输出电压被泵降至 COMP1 的下限触发点,电荷泵停止工作。在低负载条件下,电荷泵停止工作时,LTC1983 仅从 VIN 汲取 25µA(典型值)电流,实现了高效率。
在关断模式下,所有电路都被关闭,器件从 VIN 电源汲取的电流小于 1µA,同时 VOUT 与 VIN 和 CFLY 断开连接。SHDN 引脚的阈值约为 0.7V,当向 SHDN 引脚施加低电平时,器件进入关断模式。
当输入电压过低或输出电流过高时,LTC1983-3/LTC1983-5 将以开环模式运行,作为低输出阻抗逆变器,输出电压为 (V{OUT }=-left[V{IN }-left(I{OUT } cdot R{OUT }right)right])。
为了获得最佳性能,建议使用低 ESR 的陶瓷或钽电容作为 CIN 和 COUT,以减少噪声和纹波。不推荐使用铝电解电容,因为其等效串联电阻(ESR)较高。
除了 ESR 和电容值,还需要考虑电容的温度稳定性、电压系数和频率特性等因素。例如,飞跨电容和输出电容应选用温度稳定性较好的 X5R 或更优的陶瓷电容。
正常工作时,LTC1983 会在 VOUT 引脚产生电压纹波。低频纹波主要由于感测比较器的滞后和电荷泵启用/禁用电路的传播延迟引起,高频纹波主要由输出电容的 ESR 导致。
输入电压范围为 3V 至 5.5V,输出电压为 -3V,最大输出电流可达 100mA。
实现 2.5V 输入到 -2.5V 输出的转换。
输入电压范围为 2.5V 至 5.5V,输出电压为 -VIN。
通过特定的电路设计,实现倍压和反相稳压输出。
LTC1983-3/LTC1983-5 反相电荷泵 DC/DC 转换器以其丰富的特性、广泛的应用场景和良好的性能表现,为电子工程师在电源设计方面提供了一个优秀的选择。在实际应用中,合理选择电容、控制输出纹波、优化电路板布局等方面都需要工程师仔细考虑,以充分发挥该器件的优势。大家在使用过程中有没有遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
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