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相似文献
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1.
《今日电子》2014,(9):67-68
LTC3769启动时在4.5~60V输入电压范围内工作,在启动后保持在低至2.3VIN工作,并调节高达60V的输出。18uA低静态电流在备用模式及输出电压处于稳定状态时可延长电池供电应用的运行时间。  相似文献   

2.
Linear推出高效率、4MHz同步降压型稳压器LTC3615,该器件采用恒定频率、电流模式架构。低阻抗内部开关使LTC3615能够从每个通道提供3A的连续输出电流,同时其低压差工作提供范围为0.6V至仅比VIN低数mV的输出电压。LTC3615在2.25V至5.5V的输入电压范围内工作,从而适用于单节锂离子应用以及3.3V和5V中间总线系统。其开关频率从400kHz至4MHz是用户可编程的,  相似文献   

3.
《电子设计技术》2006,13(6):102
凌特的LTC3035是一款输入电压可低至1.7V的300mA非常低压差(VLDO)线性稳压器。该器件采用单电源操作并具有0.4V至3.6V的低可调输出电压范围,可在满负载电流条件下保持仅  相似文献   

4.
Linear推出高效率、同步降压型稳压器LTC3608,该器件在电压低至0.6V时可提供高达8A的连续输出电流。LTC3608在4V至18V(绝对最大值为20V)的输入电压范围内工作,适用于采用多节锂离子电池、铅酸电池或高达15V固定电压轨的应用。  相似文献   

5.
《电信技术》2012,(10):82-82
2012年10月18日,凌力尔特公司推出具有集成输出断接功能的3MHz电流模式、同步升压型DC/DC转换器LTC3122。其内部2.5A开关在启动时的18~5.5V(运行时为05V)输入电压范围内提供高达15V的输出电压,从而使该器件非常适用于电池或标准33V和5V电源。LTC3122从5V输入转换至12V时能提供高达800mA的连续输出电流。  相似文献   

6.
凌力尔特公司(Linear Technology)推出高效率,同步降压型稳压器LTC3608,该器件在电压低至0.6V时可提供高达8A的连续输出电流.LTC3608在4V~18V(绝对最大值为20V)的输入电压范围内工作,非常适用于采用多节锂离子电池,铅酸电池或高达15V固定电压轨的应用.  相似文献   

7.
LT1761系列LDC     
LT1761系列低压差线性稳压器是凌力尔特公司的产品,是一种微功耗、低噪声、输出100mA的低压差线性稳压器(LDO)系列。该系列主要特点:噪声低,在10Hz~100kHz时为20μVrms;静态电流低:20μA;输入电压范围宽,从1.8V-20V;输出电流可达100mA;有关闭电源控制,在关闭状态时耗电小于0.1uA;输入、输出电压差低,在输出100mA时为300mV;有固定电压输出(1.2V、1.5V、1.8V、2V、2.5V、2.8V、3V、3.3V、5V)及输出可调(1.22V到20V)的品种供用户选择;  相似文献   

8.
《通信电源技术》2010,(2):43-43
凌力尔特公司(Linear Technology Corporation)推出高效率、4MHz同步降压型稳压器LTC3616,该器件采用恒定频率、电流模式架构。低电阻内部开关允许采用3mm×5mmQFN封装的LTC3616提供高达6A的连续输出电流,而且其低压差工作允许范围从0.6V直到仅比VIN低数mV的输出电压。LTC3616采用2.25V至5.5V的输出电压工作,  相似文献   

9.
《国外电子元器件》2009,17(3):82-82
凌力尔特公司推出高效率、3MHz同步降压型稳压器LTC3603,该器件采用恒定频率、电流模式架构。采用4mm×4mmQFN封装或耐热增强型MSOP-16封装.在输出电压低至0.6V时,能提供2.5A的连续输出电流。LTC3603在4.5V~15V的输入电压范围内工作.非常适用于两节锂离子电池应用以及12V固定电压轨系统。其开关频率从300kHz-3MHz是用户可编程的.从而允许采用纤巧低成本电容器和电感器。  相似文献   

10.
Linear推出高效率、同步降压型稳压器LTC3608,该器件在电压低至0.6V时可提供高达8A的连续输出电流.LTC3608在4V至18V(绝对最大值为20V)的输入电压范围内工作,适用于采用多节锂离子电池、铅酸电池或高达15V固定电压轨的应用.  相似文献   

11.
凌力尔特公司推出高效率、3 MHz同步降压型稳压器LTC3603,该器件采用恒定频率、电流模式架构。采用4 mm×4 mmQFN封装或耐热增强型MSOP-16封装,在输出电压低至0.6 V时,能提供2.5 A的连续输出电流。LTC3603在4.5V~15V的输入电压范围内工作,非常适用于两节锂离子电池应用以及12 V固定电压轨系统。其开关频率从300 kHz~3 MHz是用户可编程的,从而允许采用纤巧低成本电容器和电感器。  相似文献   

12.
Linear宣布推出1.6MHz、电流模式、同步升压型DC/DC转换器LTC3125,该器件具有一个准确和可编程的平均输入电流限制。其内部1.2A开关在1.8V至5.5V的输入电压范围内可提供高达5.25V的输出电压,从而非常适用于锂离子僳合物电池、3.3VPC板卡插槽或多节碱性/镍氢金属电池应用。  相似文献   

13.
<正> LTC3025是一种微功耗、超低压差(VLDO)、低工作电压的线性稳压器。其主要特点:宽的输入电压(0 9V 到5.5V);输出仅需1μF多层陶瓷电容;很低的压差(在300mA 输出时仅为45mV);输出电压可设定(从0.4V 到3.6V);在工作温度范围及输出电流范围内输出电压精度为±2%;噪声电压低(在10Hz 到100kHz 范围为80 μV_(RMS));偏置电压范围2.5V 到5.5V);有关闭控制,在关闭状态  相似文献   

14.
《电子测试》2005,(3):82-83
凌特(Linear)目前推出采用2mm&#215;2mm DFN封装的充电泵倍增器LTC3204。该器件具有低噪声和恒定频率(1.2MHz)工作的特点,LTC3204-3.3可从1.8V的最小输入电压(2节AA碱性/镍氢电池)产生3.3V固定输出电压,而输出电流可高达50mA;LTC3204-5则可从2.7V的小输入电压(锂离子电池)产生5V固定输出,而输出电流高达150mA。  相似文献   

15.
《今日电子》2005,(8):106-107
500mA VLDO(非常低压差稳压器)LT3021的输入电压为1.4~10V,输出电压为1.2V、1.5V和1.8V,在工作电流达500mA时,仍保持160mV的压降,静态电流为120μA,停机时电流低于3μA。用3.3μF的低ESR陶瓷输出电容器优化了稳定性和瞬态响应,其他特点包括0.05%的电压调节和0.2%的负载调节,内部保护电路包括电池反向保护、限流以及具迟滞和反向电流保护的热限制。  相似文献   

16.
《电子世界》2009,(2):3-4
凌力尔特公司近日推出一个1.6MHz电流模式、同步升压型DC,DC转换器LTC3125,该器件具有一个准确和可编程的平均输入电流限制。其内部1.2A开关在1.8V至5.5V的输入电压范围内可提供高达5.25V的输出电压,从而非常适用于锂离子/聚合物电池、3.3VPC板卡插槽或多节碱性,镍氢金属电池应用。LTC3125可从一个3.3V输入提供高达500mA的连续输出电流。  相似文献   

17.
《电子测试》2004,(7):100-100
凌特公司(Linear Technology)推出LTC3407-2双输出、高效率、2.25MHz同步降压型稳压器,能够从两个不同的通道提供高达800mA的持续输出电流。采用一个恒定频率和电流模式架构,LTC3407-2在2.5V~5.5V输入电压范围内工作,非常适合单节锂离子电池、多节碱性电池或镍氢电池等直用。LTC3407-2能够产生两个低至0.6V的独立输出电压,  相似文献   

18.
凌力尔特公司推出高效率、同步降压型稳压器LTC3608,该器件在电压低至0.6V时可提供高达8A的连续输出电流。LTC3608在4~18V(绝对最大值为20V)的输入电压范围内工作.非常适用于采用多节锂离子电池、铅酸电池或高达15V固定电压轨的应用。其谷值电流控制架构在高频时以卓越的瞬态响应实现非常低占空比工作。工作频率由一个外部电阻设置。高达1MHz的开关频率允许使用小型、低成本陶瓷电容器和扁平电感器。  相似文献   

19.
《通信电源技术》2008,25(2):65-65
凌力尔特公司(Linear Technology Corporation)推出高效率、3MHz同步降压型稳压器LTC3602。它采用4mm×4mm QFN(或耐热增强型TSSOP16)封装,在输出电压低至0.6V时能提供高达2.5A的连续输出电流。该器件用4.5V至10V的输入电压工作,非常适用于两节锂离子电池应用以及通用的固定电压轨系统。其开关频率从300kHz到3MHz是用户可编程的,从而能够采用纤巧型低成本的电容器和电感器。  相似文献   

20.
正2014年8月21日,凌力尔特公司(Linear Technology Corporation)推出低静态电流同步降压型DC/DC控制器LTC3807,该器件在备用模式且输出电压处于稳压状态时仅吸取50μA电流。4V至38V的输入电源范围用来抵御高压瞬变、在汽车冷车发动时继续工作、并可覆盖范围很宽的输入电源和电池化学组成。输出电压可设定在0.8V至24V范围内,输出电流高达25A,效率高达95%,从而使该器件非常适合汽车、重型设备、工业及机器人应用。  相似文献   

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