Alkuperäinen ja uusi ic LMR14030SDDAR kytkentäsäädin integroitu siru Elektroniikka Curcuits
Tuoteominaisuudet
TYYPPI | KUVAUS |
Kategoria | Integroidut piirit (ICs) PMIC - Jännitesäätimet - DC DC Switching Regulators |
Mfr | Texas Instruments |
Sarja | SIMPLE SWITCHER® |
Paketti | Tape & Reel (TR) Leikkaa nauha (CT) Digi-Reel® |
SPQ | 75Tube |
Tuotteen tila | Aktiivinen |
Toiminto | Astu alas |
Lähtökokoonpano | Positiivista |
Topologia | Buck |
Lähtötyyppi | Säädettävä |
Lähtöjen määrä | 1 |
Jännite - Tulo (min) | 4V |
Jännite – tulo (maks.) | 40V |
Jännite – lähtö (min/kiinteä) | 0,8V |
Jännite - lähtö (maks.) | 28V |
Virta - Lähtö | 3,5A |
Taajuus - Vaihto | 200kHz ~ 2,5MHz |
Synkroninen tasasuuntaaja | No |
Käyttölämpötila | -40°C ~ 125°C (TJ) |
Asennustyyppi | Pinta-asennus |
Paketti / kotelo | 8-PowerSOIC (0,154", leveys 3,90 mm) |
Toimittajan laitepaketti | 8-SO PowerPad |
Perustuotenumero | LMR14030 |
Ero
Ero DC-säädeltyjen hakkuriteholähteiden ja lineaaristen teholähteiden välillä määritelmän mukaan
Niiden suurempi ero on se, että putkessa oleva lineaarisesti säädettävä teholähde (joko bipolaarinen tai MOSFET) toimii lineaarisessa tilassa, kun taas putken hakkuriteholähde toimii kytkentätilassa.
1. DC-säädellyn hakkuriteholähteen määritelmä
Hakkuriteholähde on suhteessa lineaariseen virtalähteeseen.Hakkuriteholähde tapahtuu piiriohjauksen kytkentäputken kautta nopeaa kanavan läpikulkua ja katkaisua varten.Tasavirtaa suurtaajuiseksi vaihtovirraksi muuntajalle jännitteen muuntamista varten, jolloin saadaan tarvittava jännitesarja tai ryhmä!Yksinkertaisesti sanottuna kytkentävirtalähde on muuntaja.Hakkuriteholähde saadaan aikaan: tasasuuntaamalla tasavirtaan - käännettynä vaadittuun jännitteeseen AC (pääasiassa jännitteen säätämiseksi) - ja sitten tasasuuntaamalla tasajännitteeksi.
2. Lineaarisen teholähteen määritelmä
Lineaarinen teholähde on muuntaja, joka ensin pienentää vaihtovirran jänniteamplitudia ja sitten tasasuuntaa sen tasasuuntaajapiirin kautta pulssillisen tasavirran saamiseksi.Sitten se suodatetaan DC-jännitteen saamiseksi pienellä aaltoilujännitteellä.Korkean tarkkuuden tasajännitteen saavuttamiseksi sitä on säädettävä jännitteensäädinpiirillä.
Toiseksi ero DC-säädellyn kytkentävirtalähteen ja lineaarisen virtalähteen toimintaperiaatteen välillä
Hakkurivirtalähteen toimintaperiaate.
1. AC tehon tulo suodatetaan tasasuuntauksella tasavirtaan;
2. Korkeataajuisen PWM:n (pulssinleveysmodulaatio) tai pulssitaajuusmodulaation (PFM) ohjauskytkentäputken avulla tasavirta lisätään kytkentämuuntajan ensiöelementtiin;
3. Kytkentämuuntajan toisio indusoi suurtaajuisen jännitteen, joka tasasuuntautuu ja suodatetaan kuormaan;
4. Lähtöosa syötetään takaisin ohjauspiiriin tietyn piirin kautta PWM-käyttöjakson ohjaamiseksi vakaan lähdön saavuttamiseksi.
Lineaarisen virtalähteen toimintaperiaate.
1. Lineaarinen virtalähde sisältää pääasiassa taajuusmuuntajan, lähtötasasuuntaajan suodattimen, ohjauspiirin, suojapiirin jne.
Lineaarinen teholähde on ensimmäinen vaihtovirta muuntajan jännitteen kautta ja sitten tasasuuntauspiirin tasasuuntaussuodattimen läpi epävakaan tasajännitteen saamiseksi.Korkean tarkkuuden DC-jännitteen saavuttamiseksi lähtöjännite on säädettävä jännitteen takaisinkytkennän avulla.Tämä virtalähdetekniikka on erittäin kypsä ja voi saavuttaa korkean vakauden erittäin pienellä aaltoilulla ja ilman kytkentävirtalähteiden häiriöitä ja kohinaa.Sen haittapuoli on kuitenkin se, että se vaatii suuren ja tilaa vievän muuntajan, tarvittavan suodatinkondensaattorin tilavuus ja paino ovat myös melko suuret ja jännitteen takaisinkytkentäpiiri toimii lineaarisessa tilassa, joten säädössä on tietty jännitehäviö. putki, tuotos suurempi työvirta, jolloin virrankulutus säätö putki on liian suuri, alhainen muunnostehokkuus, mutta myös asentaa suuri jäähdytyselementti.Tämä virtalähde ei sovellu tietokoneiden ja muiden laitteiden tarpeisiin, se korvataan vähitellen kytkentävirtalähteellä.
DC-säädelty hakkuriteholähde ja lineaarinen teholähde eron ominaisuuksissa.
Hakkurivirtalähteen tärkeimmät edut ja haitat
Edut: Pieni koko, kevyt (tilavuus ja paino vain 20-30 % lineaarisesta virtalähteestä), korkea hyötysuhde (yleensä 60-70 %, kun taas lineaarinen virtalähde on vain 30-40 %), oma häiriönesto , laaja valikoima lähtöjännitettä, modulaarisuus.
Haitat: Invertteripiirissä syntyvästä suurtaajuisesta jännitteestä johtuen ympäristöön kohdistuu jonkin verran häiriöitä.Hyvä suojaus ja maadoitus vaaditaan.
Lineaarisen virtalähteen ominaisuudet.
Korkea vakaus, pieni aaltoilu, korkea luotettavuus, helppo tehdä monisuuntaiseksi jatkuvasti säädettäväksi virtalähteeksi.Haittana on, että ne ovat suuria, tilaa vieviä ja suhteellisen tehottomia.Tämän tyyppisiä säänneltyjä virtalähteitä on monenlaisia, lähdön luonteesta voidaan jakaa säädettävän jännitteen virtalähde, säädettävä virtalähde ja jännite, virran stabilointi vakaalla jännitteellä ja virta (kaksoisstabiili) virtalähde.Lähtöarvo voidaan jakaa kiinteään lähtövirtalähteeseen, kaistakytkimen säätötyyppiin ja potentiometriin on jatkuvasti säädettävissä useita.Lähdöstä osoitus voidaan jakaa osoittimen ilmaisutyyppiin ja digitaaliseen näyttötyyppiin.
DC-säädelty hakkuriteholähde ja lineaarinen teholähde eron ominaisuuksissa.
Hakkurivirtalähteen tärkeimmät edut ja haitat
Edut: Pieni koko, kevyt (tilavuus ja paino vain 20-30 % lineaarisesta virtalähteestä), korkea hyötysuhde (yleensä 60-70 %, kun taas lineaarinen virtalähde on vain 30-40 %), oma häiriönesto , laaja valikoima lähtöjännitettä, modulaarisuus.
Haitat: Invertteripiirissä syntyvästä suurtaajuisesta jännitteestä johtuen ympäristöön kohdistuu jonkin verran häiriöitä.Hyvä suojaus ja maadoitus vaaditaan.
Ero DC-säädeltyjen hakkuriteholähteiden ja lineaaristen teholähteiden välillä käyttöalueella
1. Hakkuriteholähteen käyttöalue
Hakkurivirtalähde koko jännitealueelle, ei erojännitettä, voit käyttää erilaista piiritopologiaa erilaisten lähtövaatimusten saavuttamiseksi.Säätönopeus ja lähdön aaltoilu eivät ole yhtä suuria kuin lineaarisissa virtalähteissä, ja hyötysuhde on korkea.Vaatii monia oheiskomponentteja ja korkeita kustannuksia.Piiri on suhteellisen monimutkainen.Hakkurisäädellyt DC-virtalähteet ovat pääasiassa yksipäisiä flyback-, yksipäisiä eteenpäin-, puolisilta-, push-pull- ja täyssiltavirtapiirejä.Perusero sen ja lineaarisäädetyn teholähteen välillä on, että piirissä oleva muuntaja ei toimi toimintataajuudella, vaan useista kymmenistä kilohertseistä useisiin megahertseihin.Tehoputki ei toimi lineaarivyöhykkeellä, vaan kyllästys- ja katkaisualueella eli kytkentätilassa;kytkentätyyppinen DC-säädelty teholähde on siten nimetty.
2. Lineaarisen teholähteen soveltamisala
Lineaarisesti säädettyjä teholähteitä käytetään usein pienjännitesovelluksissa, kuten LDO:iden on täytettävä tietty jännite-ero.Lähtöjännitteen säätönopeus ja aaltoilu ovat parempia, hyötysuhde on alhaisempi, oheiskomponenttien tarve on pienempi ja kustannukset alhaiset.Piiri on suhteellisen yksinkertainen.
Tietoja tuotteesta
LMR14030 on 40 V:n, 3,5 A:n porrastettu säädin, jossa on integroitu yläpuolen MOSFET.Laajalla tuloalueella 4 V - 40 V, se soveltuu erilaisiin sovelluksiin teollisuudesta autoteollisuuteen säätelemättömistä lähteistä tulevan tehonkäsittelyyn.Säätimen lepovirta on 40 µA lepotilassa, mikä sopii akkukäyttöisiin järjestelmiin.Erittäin alhainen 1 µA virta sammutustilassa voi pidentää akun käyttöikää entisestään.Laaja säädettävä kytkentätaajuusalue mahdollistaa joko tehokkuuden tai ulkoisten komponenttien koon optimoinnin.Sisäinen silmukan kompensointi tarkoittaa, että käyttäjä on vapaa silmukkakompensointisuunnittelun työlästä tehtävästä.Tämä minimoi myös laitteen ulkoiset komponentit.Tarkka aktivointitulo mahdollistaa säätimen ohjauksen ja järjestelmän tehon järjestyksen yksinkertaistamisen.Laitteessa on myös sisäänrakennettuja suojaominaisuuksia, kuten jaksokohtainen virtaraja, lämmöntunnistus ja sammutus liiallisesta tehohäviöstä sekä ulostulon ylijännitesuoja.