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在电子工程师的日常设计工作中,选择一款合适的降压调节器至关重要。今天,我们就来深入探讨一下 Analog Devices 推出的 LT8645SA/LT8646SA 同步降压调节器,看看它有哪些独特的特性和优势。
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LT8645SA/LT8646SA 是一款采用第二代 Silent Switcher 架构的同步降压调节器,旨在最大限度地减少 EMI 辐射,同时在高开关频率下实现高效率。它具有宽输入电压范围(3.4V 至 65V)和宽输出电压范围(0.97V 至 (V_{IN}-0.5V)),能够满足多种应用场景的需求。此外,该调节器还具备超低静态电流(Burst Mode 模式下低至 2.5µA)、快速瞬态响应和电流共享等特性,适用于汽车和工业电源等领域。
LT8645SA/LT8646SA 是一款单片、恒定频率、电流模式的降压 DC/DC 转换器。振荡器通过 RT 引脚的电阻设置频率,在每个时钟周期开始时开启内部顶部功率开关。电感电流随后增加,直到顶部开关电流比较器触发并关闭顶部功率开关。顶部开关关闭时的峰值电感电流由内部 (V{C}) 节点的电压控制。误差放大器通过将 (V{FB}) 引脚的电压与内部 0.97V 参考电压进行比较,来调节 (V{C}) 节点的电压。当负载电流增加时,反馈电压相对于参考电压降低,误差放大器会提高 (V{C}) 电压,直到平均电感电流与新的负载电流匹配。当顶部功率开关关闭时,同步功率开关开启,直到下一个时钟周期开始或电感电流降至零。
为了实现最佳性能,LT8645SA/LT8646SA 应使用多个 (V{IN}) 旁路电容。两个 0.47µF 的小电容应尽可能靠近器件放置,一个在器件的每一侧((C{OPT 1}, C{OPT 2}))。一个更大值(4.7µF 或更高)的电容应放置在 (C{OPT 1}) 或 (C_{OPT 2}) 附近。输入电容、电感和输出电容应放置在电路板的同一侧,并在该层进行连接。同时,应在应用电路下方的最接近表面层的层上放置一个局部、不间断的接地平面,以减少 EMI 辐射。
将方波连接到 SYNC/MODE 引脚,可以将 LT8645SA/LT8646SA 振荡器同步到外部频率。方波的谷值应低于 0.4V,峰值应高于 1.5V(最高 6V),最小导通时间和关断时间为 50ns。同步时,调节器不会进入 Burst Mode 模式,而是运行在 FCM 模式以维持调节。
输出电压通过输出和 FB 引脚之间的电阻分压器进行编程。为了保持输出电压的准确性,建议使用 1% 的电阻。对于 LT8645SA,如果需要低输入静态电流和良好的轻负载效率,应使用较大的 FB 电阻分压器值。同时,应在 (V_{OUT}) 和 FB 之间连接一个 1pF 至 10pF 的相位超前电容。
LT8645SA/LT8646SA 采用恒定频率 PWM 架构,通过将电阻从 RT 引脚连接到地,可以将开关频率编程为 200kHz 至 2.2MHz。所需的 (R{T}) 值可以通过公式 (R{T}=frac{46.5}{f{SW}}-5.2) 计算得出,其中 (R{T}) 以 kΩ 为单位,(f_{sw}) 为所需的开关频率(MHz)。
电感的选择应根据应用的输出负载要求进行。一个好的电感值选择公式为 (L=left(frac{V{OUT }+V{SW(BOT)}}{f{SW}}right) cdot 0.4),其中 (f{sw}) 为开关频率(MHz),(V{OUT}) 为输出电压,(V{SW(BOT)}) 为底部开关压降(约 0.2V),L 为电感值(μH)。为了避免过热和效率低下,电感的 RMS 电流额定值应大于应用的最大预期输出负载,饱和电流额定值应高于负载电流加上电感纹波电流的一半。
文档中给出了多个典型应用电路,包括 5V 8A、3.3V 8A 等不同输出电压和电流的降压转换器,以及超低 EMI 和 2MHz 等不同特性的电路。这些电路展示了 LT8645SA/LT8646SA 在不同应用场景下的具体应用方式,为工程师提供了参考。
LT8645SA/LT8646SA 同步降压调节器凭借其独特的 Silent Switcher 2 架构、高效率、低 EMI 辐射、宽输入输出电压范围和超低静态电流等特性,成为了汽车和工业电源等领域的理想选择。在设计过程中,工程师需要根据具体应用需求,合理选择电感、电容等元件,并注意 PCB 布局和工作模式的设置,以充分发挥该调节器的性能优势。
大家在使用 LT8645SA/LT8646SA 过程中遇到过哪些问题呢?或者对于降压调节器的设计,你有什么独特的见解,欢迎在评论区分享交流。
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