电子说
在电子设备的设计中,备份电源的可靠性和高效性至关重要。ADI 的 LTC3350 作为一款高度集成的备份电源控制器和系统监控器,为我们提供了一个强大的解决方案。它能够对一到四个串联的超级电容进行充电和监控,适用于多种高电流、高可靠性的应用场景。接下来,我们就深入了解一下这款芯片的特点、工作原理以及应用设计要点。
文件下载:LTC3350.pdf
LTC3350 具有两个理想二极管控制器,驱动外部 N 沟道 MOSFET。输入理想二极管防止超级电容在备份模式下反向驱动 (V{IN}),输出理想二极管在输入电源不可用时为 (V{OUT}) 提供供电路径。理想二极管通过精密放大器驱动 MOSFET,使正向压降保持在约 30mV,降低功率损耗。
在基本应用中,只需对分流电压和电容电压反馈参考进行编程。分流电压可通过 vshunt 寄存器编程,默认值为 2.7V;电容电压反馈参考默认值为 1.2V,可通过 vcapfb_dac 寄存器更改。其他数字功能如 ADC 自动运行并存储转换结果,电容和 ESR 测量可按需启动并可设置重复测量周期。
LTC3350 可与一到四个超级电容配合使用。若使用少于四个电容,未使用的 CAP 引脚必须连接到最高使用的 CAP 引脚,并通过 CAP_SLCT0 和 CAP_SLCT1 引脚编程电容数量。
PCB 布局对芯片的性能至关重要。应确保 MOSFET、肖特基二极管和 (V{OUT}) 电容组成的高 di/dt 回路的走线短而宽,以减少高频噪声和电压应力。接地技术要有效,避免开关电流路径穿过 SGND 引脚和 LTC3350 芯片的暴露焊盘。同时,将 (V{CAP}) 和 (V_{OUT}) 分压器靠近芯片放置,远离开关元件,并采用 Kelvin 连接确保电流感测准确。
文档中给出了多个典型应用电路,如 25V 至 35V、6.4A 超级电容充电器,具有 2A 输入电流限制和 28V、50W 备份模式;11V 至 20V、16A 超级电容充电器,具有 6.4A 输入电流限制和 10V、60W 备份模式等。这些电路展示了 LTC3350 在不同电源和负载条件下的应用,为工程师提供了实际设计的参考。
ADI 还提供了一系列相关的电源管理产品,如 LTC3128、LTC3226、LTC3355、LTC3625 和 LTC4110 等。这些产品在功能和应用场景上各有特点,可根据具体需求进行选择。
LTC3350 是一款功能强大、性能优越的备份电源控制器和系统监控器。它通过高效的充电和能量管理、全面的监控和保护功能以及灵活的配置选项,为高电流、高可靠性的应用提供了可靠的解决方案。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择元件、设置参数和进行 PCB 布局,以充分发挥 LTC3350 的性能优势。你在实际应用中是否遇到过类似芯片的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
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