FPGA 開發板、以及原型設計、測試和測量應用需要多功能高密度電源解決方案。LTM4678是一款具有數字電源系統管理 (PSM) 功能的 16 mm x 16 mm 小尺寸雙路 25 A 或單路 50 A μModule? 穩壓器。該器件具有:
雙數字可調模擬環路和一個用于控制及監控的數字接口。
寬輸入電壓范圍:4.5 V 至 16 V
寬輸出電壓范圍:0.5 V 至 3.3 V
在整個溫度范圍內具有 ±0.5% 的最大 DC 輸出誤差
±5% 的電流回讀精度
低于 1 mΩ DCR 電流檢測
集成輸入電流檢測放大器
400 kHz PMBus 兼容型 I2C 串行接口
支持高達 125 Hz 的遠端采樣輪詢速率
一個集成式 16 位 Σ-Δ ADC
恒定頻率電流模式控制
具平衡均流能力可以并聯使用
16 mm × 16 mm × 5.86 mm CoP-BGA 封裝
基于 I2C 的 PMBus 接口和可編程環路補償
LTM4678 屬于 ADI 的電源系統管理 (PSM) μModule 系列,可通過一個 PMBus/SMBus/I2C 數字接口進行配置和監控。基于 PC 的 LTpowerPlay? 工具可實現對電源電壓、電流、用電量、排序、裕度調節和故障記錄數據的可視化監控與控制。LTM4678 是首款具有可編程環路補償功能 (gm 和 RTH) 的 μModule 穩壓器,從而極大地縮短了設計時間,這是因為動態性能調優無需反復構建或修改 PCB 板。
用于實現熱性能改善、小尺寸和高功率密度的 CoP-BGA 封裝
采用耐熱性能增強型內置組件級 (CoP) BGA 封裝,以 16 mm x 16 mm 的小尺寸 PCB 空間實現高功率 LTC4678。電感器采用堆疊設計,并用作散熱器,以有效降低電路板溫度。
利用電流模式控制可輕松調至更高的電流
LTM4678 采用峰值電流模式控制。逐周期監視和控制電流。從而在多相并聯應用中實現均流。
其他獨特的特性
在高電流應用中,遠端雙輸出檢測可補償走線上的電壓降。
溫度范圍內最大 ±0.5% 的 DC 輸出誤差提供了額外的調節裕量
直接輸入電流檢測可測量精確的輸入電流和功率
當輸出電壓在調節范圍內時,專用的 PGOOD 引腳為下游系統提供信號。
在高 VIN 情況下,EXTVCC 引腳可最大限度提高效率
雙輸出轉換器 (1 V/25 A 和 1.8 V/25 A)
圖 1 顯示典型的 5.75 V 至 16 V 輸入、雙輸出解決方案。LTM4678 的兩個通道以 180°的相對相移運行,因而減小了輸入 rms 電流紋波和電容器尺寸。
圖 1.1 V/25 A 和 1.8 V/25 A 輸出 (具有 I2C 串行控制和監視接口)。
如圖 2 所示,在強制連續電流模式 (CCM) 中,總體解決方案效率為 85.8% (1.0 V/25 A 輸出) 和 90.4% (1.8 V/25 A)。
圖 2.兩個輸出的效率。
圖 3 顯示 LTM4678 在 VIN = 12 V、VOUT0 = 1.0 V/25 A、和 VOUT1 = 1.8 V/25 A 及 200 LFM 下運行時的熱性能。 熱點 (CH1 上的電感器) 溫升為 63°C,此時的環境溫度約為 24°C。
圖 3.雙輸出轉換器的熱性能。
多相 (Polyphase)、單輸出高電流 (12 V 至 1 V/250 A)
LTM4678 可配置為多相單輸出轉換器,以構成較高電流解決方案。圖 4 顯示連接多個 LTM4678 的方框圖。若要提高輸出電流,只需添加額外的 LTM4678,并將它們各自的 VIN、VOUT、VOSNS+、VOSNS?、PGOOD、COMPa/b、RUN、FAULT、SYNC 和 GND 引腳連接在一起。
圖 4.顯示多相操作簡單性的方框圖。
圖 5 顯示并聯連接 5 個 LTM4678 時 (10 相),每相所提供的電流。10 相之間的最大電流差為 0.75 A (基于 25 A 計算為 3%),代表了平衡的均流。
圖 5.5 個 LTM4678 器件之間的均流 (10 相并行)。
圖 6 顯示 5 個并聯 LTM4678 的熱像圖 (在 220 A 輸出和施加 450 LFM 氣流的情況下)。5 個 μModule 穩壓器之間的最大溫差為 10°C。圖 7 顯示了一款 8 相解決方案的完整原理圖。
圖 6.多相轉換器的熱性
圖 7.使用四個 LTM4678 的 8 相操作 (產生 1 V/200 A 輸出)。
結論
LTM4678 μModule 是一款通用的高性能電源解決方案,占板面積小 (16 mm x 16 mm),可提供高效率和高功率。小尺寸和簡單易用的特點使 LTM4678 非常適合空間受限的設計,例如FPGA 開發板。對于電信和數據通信系統以及工業和計算機系統應用中需要較高電流的場合,可并聯多個 LTM4678 以執行多相操作。
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史海拾趣
針對晶體二極管單相全波電阻負載整流電路,網友可能提出多個問題,以下是一些可能的問題及其詳細回答:
1. 什么是晶體二極管單相全波電阻負載整流電路?
回答:晶體二極管單相全波電阻負載整流電路是一種將交流電(AC)轉換為直流電(DC)的電路,它利用了晶體二極管的單向導電特性。這種電路通過四個二極管(通常構成橋式整流器)實現全波整流,即同時利用交流電的正負半周進行整流,從而提高整流效率。負載電阻則用于消耗整流后的直流電。
2. 該電路的工作原理是什么?
回答:晶體二極管單相全波電阻負載整流電路的工作原理基于二極管的單向導電性。在交流電的正半周,二極管D1和D3導通,D2和D4截止,電流通過D1、負載電阻和D3形成回路,負載上得到上正下負的電壓。在交流電的負半周,情況相反,D2和D4導通,D1和D3截止,電流方向不變,同樣通過負載電阻,從而在負載上持續得到方向不變的直流電壓。
3. 為什么需要四個二極管而不是兩個?
回答:使用四個二極管構成橋式整流器可以充分利用交流電的正負兩個半周,實現全波整流。如果只使用兩個二極管,則只能實現半波整流,即只利用交流電的一個半周進行整流,整流效率較低。橋式整流電路通過巧妙地連接四個二極管,使得在每個半周內都有電流通過負載,從而提高了整流效率。
4. 如何提高該電路的整流效率?
回答:提高晶體二極管單相全波電阻負載整流電路的整流效率可以從以下幾個方面入手:
- 選擇合適的變壓器:根據整流電路的輸入電壓和輸出電壓要求,選擇合適的變壓器,以保證整流電路的穩定性和效率。
- 優化整流器設計:通過選擇合適的二極管和優化整流器的布局,可以提高整流器的整流效率和穩定性。
- 增加濾波電路:在整流器的輸出端增加濾波電路(如電容和電感),可以濾除整流后的脈動直流電中的交流成分,得到更加平滑的直流電,從而提高整流效率。
5. 該電路有哪些應用?
回答:晶體二極管單相全波電阻負載整流電路具有廣泛的應用,包括但不限于以下幾個方面:
- 電源適配器:將交流電轉換為直流電,為各種電子設備提供穩定的電源。
- 充電器:用于為電池充電,將交流電轉換為適合電池充電的直流電。
- 電源模塊:作為電源模塊的一部分,為各種電子設備提供穩定的直流電源。
- 工業控制:在工業控制領域,為各種控制設備提供穩定的直流電源。
6. 該電路是否存在局限性?
回答:盡管晶體二極管單相全波電阻負載整流電路具有許多優點,但也存在一些局限性。例如,整流后的直流電仍存在一定的脈動成分,需要通過濾波電路進一步處理;此外,整流過程中會產生一定的能量損失,包括二極管的正向導通壓降和濾波電路中的能量損耗等。因此,在實際應用中需要根據具體需求選擇合適的整流電路和濾波方案。
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