order_bg

Produkter

One-stop service 2022+ på lager Originale og nye IC CHIPS Elektronikkkomponenter LM25118Q1MH/NOPB

Kort beskrivelse:

LM25118 bredt spenningsområde Buck-Boost-svitsjingsregulatorkontrolleren har alle funksjonene som er nødvendige for å implementere en høyytelses, kostnadseffektiv Buck-Boost-regulator ved bruk av et minimum av eksterne komponenter.Buck Boost-topologien opprettholder utgangsspenningsregulering når inngangsspenningen enten er mindre enn eller større enn utgangsspenningen, noe som gjør den spesielt egnet for bilapplikasjoner.LM25118 fungerer som en buck-regulator mens inngangsspenningen er tilstrekkelig større enn den regulerte utgangsspenningen og går gradvis over til buck-boost-modus når inngangsspenningen nærmer seg utgangen.Denne dual mode-tilnærmingen opprettholder regulering over et bredt spekter av inngangsspenninger med optimal konverteringseffektivitet i buck-modus og en feilfri utgang under modusoverganger.Denne brukervennlige kontrolleren inkluderer drivere for high-side buck MOSFET og low-side boost MOSFET.Kontrollmetoden til regulatoren er basert på strømmoduskontroll ved bruk av en emulert strømrampe.Emulert strømmoduskontroll reduserer støyfølsomheten til pulsbreddemodulasjonskretsen, og tillater pålitelig kontroll av de svært små driftssyklusene som er nødvendige i høyinngangsspenningsapplikasjoner.Ytterligere beskyttelsesfunksjoner inkluderer strømgrense, termisk avstengning og en aktiveringsinngang.Enheten er tilgjengelig i en kraftforbedret, 20-pinners HTSSOP-pakke med en synlig dysefestepute for å hjelpe termisk spredning.


Produkt detalj

Produktetiketter

Produktegenskaper

TYPE

BESKRIVELSE

Kategori

Integrerte kretser (IC)

PMIC - Spenningsregulatorer - DC DC Switching Controllers

Mfr

Texas Instruments

Serie

Bil, AEC-Q100

Pakke

Rør

SPQ

73 Rør

Produktstatus

Aktiv

Utgangstype

Driver for transistorer

Funksjon

Trinn opp, trinn ned

Utgangskonfigurasjon

Positivt

Topologi

Buck, Boost

Antall utganger

1

Utgangsfaser

1

Spenning – forsyning (Vcc/Vdd)

3V ~ 42V

Frekvens - Bytte

Opptil 500kHz

Driftssyklus (maks.)

75 %

Synkron likeretter

No

Klokkesynkronisering

Ja

Serielle grensesnitt

-

Kontrollfunksjoner

Aktiver, frekvenskontroll, rampe, myk start

Driftstemperatur

-40 °C ~ 125 °C (TJ)

Monteringstype

Overflatemontert

Pakke / Etui

20-PowerTSSOP (0,173", 4,40 mm bredde)

Leverandørenhetspakke

20-HTSSOP

Grunnproduktnummer

LM25118

Forskjell

A. Hva er forskjellen mellom en spenningsregulator og en booster?
Spenningsregulatorer og boostere, i prinsippet er ikke spenningsregulatorer og boostere mye forskjellige, og spenningsregulatorer og boostere i funksjon og bruk, spenningsregulatorer og boostere har stor forskjell.
Spenningsregulator brukes hovedsakelig for spenningsustabilitet, og spenningssvingningene er relativt store, dens spenningssvingninger kan ikke oppfylle kravene til normal bruk av elektrisk utstyr, og spenningsregulatoren er fluktuasjonen av den større, spenningsstabiliseringen, spenningsstabiliteten i en et visst verdiområde for å sikre at elektrisk utstyr kan fungere normalt.
Spenningsregulatoren i drift, det vil være for lav spenning så vel som for høy spenning, når spenningen er for lav, vil spenningsregulatoren være over spenningslinjen boost arbeid, når spenningen er for høy, spenningen regulator er spenningen for bukkearbeidet.For å sikre at spenningen er jevn.Så spenningsregulatoren som kan forsterkes, kan også være en slant.

Boostere, fra navnet kan vi se bruken av produktet, det vil si spenningen for å øke utstyrssettet, og dette utstyret gir kun spenningsøkende arbeid.Og er å gi en fast boost verdi, for eksempel booster boost verdi er 100V, når spenningen fra 300V til 400V, vil utgangsspenningen til boosteren også være fra 400V til 500V, booster i bruken av prosessen, kan bare forbedre spenningen, men kan ikke stabilisere spenningen, så boosteren brukes vanligvis på steder hvor spenningen er relativt stabil.Hvis du er i et miljø med hyppige spenningssvingninger, svinger også utgangsspenningen.
Faktisk forsterkere og spenningsregulatorer for å sammenligne, fordi funksjonen til de to ikke kan, er bruken ikke brukt, så begge kan ikke gjøre en sammenligning, og kan ikke bedømme hvem som er bedre og hvem som er dårligere, som må bedømmes på grunn av miljøet.Bruk av riktig utstyr kan spille en rolle, hvis feil bruk, så vil ikke utstyret fungere.
Selv om de to ikke kan bedømmes som gode eller dårlige, hvis vi ikke er sikre på om vi skal bruke booster eller spenningsregulator, hvis vi har tilstrekkelige midler til budsjettet, kan vi velge spenningsregulatoren direkte.Dette er fordi spenningsregulatoren er perfekt tilpasset kravene til boosteren og arten av boosterens arbeid, når det gjelder bruk og ytelse.På grunn av de ulike miljøene og bruksområdene kan ikke regulatoren og boosteren sammenlignes, så vi kan ikke si hvem som er god og hvem som er dårlig.

B. Hva menes med synkron retting?Hva er forskjellen mellom synkron og ikke-synkron?
Den vanlige rettingen er bruken av diodens enkeltlederkarakteristikk for å rette opp strømmen, rettingsprosessen krever ikke menneskelig kontroll.Fordi strømmen forover, omvendt avskjæring, men fordi dioden selv vil ha strøm gjennom spenningsfallet, vil likerettingsprosessen tape energi, noe som resulterer i varme, og effektkonverteringseffektiviteten til dette likerettingstrinnet vil bli trukket ned.
Synkron likeretting betyr at i stedet for å bruke en diode i likeretterdelen, brukes en MOS i stedet.Fordi MOS leder med svært liten motstand, er varmegenereringen minimalt med energi tapt, så effektkonverteringseffektiviteten økes.Den synkrone likerettingsprosessen er slik at når energioverføring fra primærsiden til sekundærsiden er nødvendig, åpnes det tilsvarende MOS-røret på sekundærsiden og lar strøm flyte gjennom.Motsatt, når energioverføringen ikke er nødvendig, slås MOS-røret av, og hindrer strømmen i å flyte.
For å illustrere, i en tilbakevending, når hovedkoblingsrøret er slått av, slås det synkrone likeretter-MOS-røret på sekundærsiden på, slik at strømmen kan flyte.Når hovedkoblingsrøret åpnes, slås den synkrone likeretteren MOS av for å stoppe strømmen fra å gå gjennom og transformatoren lagrer energien.I den synkrone etterbehandlingsprosessen er det nødvendig å kontrollere på- og av-tidene til de to MOS-delene, vekselvis åpne og lukke dem for å danne en synkron likeretter, så det kalles synkron likeretter.Prosessen er mer kompleks sammenlignet med dioderetting.

Om produktet

LM25118-Q1 bredt spenningsområde Buck-Boost-svitsjingsregulatorkontrolleren har alle funksjonene som er nødvendige for å implementere en høyytelses, kostnadseffektiv Buck-Boost-regulator med et minimum av eksterne komponenter.Buck-Boost-topologien opprettholder utgangsspenningsregulering når inngangsspenningen enten er mindre enn eller større enn utgangsspenningen, noe som gjør den spesielt egnet for bilapplikasjoner.LM25118 fungerer som en buck-regulator mens inngangsspenningen er tilstrekkelig større enn den regulerte utgangsspenningen og går gradvis over til buck-boost-modus når inngangsspenningen nærmer seg utgangen.Denne dual-mode-tilnærmingen opprettholder regulering over et bredt spekter av inngangsspenninger med optimal konverteringseffektivitet i buck-modus og en feilfri utgang under modusoverganger.Denne brukervennlige kontrolleren inkluderer drivere for high-side buck MOSFET og low-side boost MOSFET.Kontrollmetoden til regulatoren er basert på strømmoduskontroll ved bruk av en emulert strømrampe.Emulert strømmoduskontroll reduserer støyfølsomheten til pulsbreddemodulasjonskretsen, og tillater pålitelig kontroll av de svært små driftssyklusene som er nødvendige i høyinngangsspenningsapplikasjoner.Ytterligere beskyttelsesfunksjoner inkluderer strømgrense, termisk avstengning og en aktiveringsinngang.Enheten er tilgjengelig i en kraftforbedret, 20-pinners HTSSOP-pakke med en synlig dysefestepute for å hjelpe termisk spredning.


  • Tidligere:
  • Neste:

  • Skriv din melding her og send den til oss