一顆IC芯片從單節鋰離子電池產生三個低于2V的電源軌
在輕負載條件下可選擇執行突發模式 (Burst Mode®) 操作或脈沖跳躍操作
LTC3446 的降壓型穩壓器具有突發模式操作功能,在輕負載條件下運作時可實現最佳的效率,為此付出的代價是輸出紋波增大,并產生了低于 2.25MHz 時鐘頻率的開關噪聲。可通過把 MODESEL 引腳拉至高電平來停用突發模式操作,這將使 LTC3446 以 2.25MHz 的時鐘頻率連續執行開關操作 (直至負載非常輕的條件下),從而根據需要跳過某些脈沖,以維持穩壓作用。圖 3 描繪了降壓型穩壓器的效率與負載電流的關系曲線,并且示出了通過在負載電流低于 100mA 的條件下執行突發模式操作而實現的典型效率提升。
非常低壓差 (VLDO) 線性穩壓器
LTC3446 中的 VLDO 采用了一種 NMOS 源極跟隨器架構,旨在克服壓差電壓、靜態電流和負載瞬態響應之間的傳統折衷問題,這是大多數 PMOS 和 PNP 型 LDO 穩壓器架構中的固有問題。VIN 引腳 (參閱圖 1) 僅提供 VLDO 控制和基準電路所需的微功率偏壓 (通常處于單節鋰離子電池電壓)。實際的負載電流由 LVIN 引腳提供,該引腳可被連接至降壓型穩壓器的輸出。
每個 VLDO 穩壓器提供了一個高準確度輸出,該輸出能夠提供 300mA 的輸出電流和一個僅 70mV 的典型壓差電壓 (從 LVIN 至 LVOUT)。VIN 應超過 LVOUT 調節點達 1.4V,以提供足夠柵極驅動電壓至內部 NMOS 傳輸器件。典型的單節鋰離子電池工作電壓擴展到低至 3.2V,因而可支持高達 1.8V 的 VLDO 輸出電壓。本文引用地址:http://www.104case.com/article/180120.htm
一個電容值為 1μF 至 2.2μF 的陶瓷電容器便是進行輸出旁路的全部所需。一個 400mV 的低基準電壓允許把 VLDO 穩壓器的電壓設置得遠低于 LDO 穩壓器通常可提供的電壓。
電源良好檢測LTC3446 包括一個內置電源監視器。當任何使能輸出偏離其穩壓值達 ±8% 以上時,PGOOD 漏極開路輸出引腳將被拉至低電平。當所有的使能輸出均位于該容限窗口之內時,PGOOD 引腳將變至高阻抗狀態。一個微處理器能夠監視該漏極開路輸出引腳,以確定一個最近使能的輸出何時完成了啟動操作。
結論
LTC3446 把一個高效率 1A 降壓型穩壓器和兩個 300mA VLDO 穩壓器集成在一個纖巧的 3mm x 4mm DFN 封裝之中。憑借一個擴展到低至 0.4V (用于 VLDO 穩壓器) 和 0.8V (用于降壓型轉換器) 的輸出電壓范圍,以及一個涵蓋單節鋰離子電池電壓范圍至高達 5.5V 的輸入電壓范圍,LTC3446 非常適合于為當今的多電壓、2V 以下系統供電。
圖 1:LTC3446 電源配置為從1A降壓穩壓器提供1.8V輸出以及從 300mA VLDO 穩壓器提供 1.5V 和 1.2V 輸出時的電路原理圖。VLDO 穩壓器由降壓輸出通過LVIN 引腳來供電。
評論