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Componentes LM46001AQPWPRQ1 HTSSOP Novos e originais testados circuito integrado IC chips eletrônicos

Pequena descrição:

O regulador LM46001-Q1 é um conversor DC-DC abaixador síncrono fácil de usar, capaz de acionar até 1 A de corrente de carga a partir de uma tensão de entrada variando de 3,5 V a 60 V. O LM46001-Q1 oferece eficiência excepcional, precisão de saída e tensão de queda em um tamanho de solução muito pequeno.Uma família estendida está disponível em opções de corrente de carga de 0,5 A e 2 A em pacotes compatíveis pino a pino.
O controle do modo de corrente de pico é empregado para obter compensação simples da malha de controle e limitação de corrente ciclo a ciclo.Recursos opcionais como frequência de comutação programável, sincronização, sinalização de boa potência, ativação de precisão, partida suave interna, partida suave extensível e rastreamento fornecem uma plataforma flexível e fácil de usar para uma ampla gama de aplicações.A condução descontínua e a redução automática de frequência em cargas leves melhoram a eficiência de cargas leves.A família requer poucos componentes externos e a disposição dos pinos permite um layout de PCB simples e ideal.Os recursos de proteção incluem desligamento térmico, bloqueio de subtensão VCC, limite de corrente ciclo a ciclo e proteção contra curto-circuito de saída.O dispositivo LM46001-Q1 está disponível no pacote HTSSOP (PWP) de 16 pinos (6,6 mm × 5,1 mm × 1,2 mm) com passo de 0,65 mm.O dispositivo é compatível pino a pino com as famílias LM4360x e LM4600x.A versão LM46001A-Q1 é otimizada para operação PFM e recomendada para novos projetos.


Detalhes do produto

Etiquetas de produto

Atributos do produto

TIPO

DESCRIÇÃO

Categoria

Circuitos Integrados (ICs)

PMIC - Reguladores de tensão - Reguladores de comutação DC DC

Fabricante

Instrumentos Texas

Series

Automotivo, AEC-Q100, SIMPLE SWITCHER®

Pacote

Fita e Carretel (TR)

Fita Cortada (CT)

Digi-Reel®

SPQ

250T&R

Status do produto

Ativo

Função

Demitir-se

Configuração de saída

Positivo

Topologia

bode

Tipo de saída

Ajustável

Número de saídas

1

Tensão - Entrada (Mín.)

3,5V

Tensão - Entrada (Máx.)

60 V

Tensão - Saída (Min/Fixo)

1V

Tensão - Saída (Máx.)

28 V

Atual - Saída

1A

Frequência - Comutação

200kHz ~ 2,2MHz

Retificador Síncrono

Sim

Temperatura de operação

-40°C ~ 125°C (TJ)

Tipo de montagem

Montagem em superfície

Pacote/Caso

Almofada exposta 16-TSSOP (0,173", 4,40 mm de largura)

Pacote de dispositivos do fornecedor

16-HTSSOP

Número básico do produto

LM46001

Vantagens

Comparação das vantagens de switches integrados e switches externos para conversores buck
1. Switches externos versus integrados.
Existem vários interruptores integrados e interruptores externos em soluções de conversor buck, estes últimos frequentemente chamados de controladores redutores ou buck.Estes dois tipos de switch apresentam vantagens e desvantagens distintas e, portanto, a escolha entre eles deve ser feita tendo em mente as respectivas vantagens e desvantagens.
Muitos switches integrados têm a vantagem de ter uma baixa contagem de componentes, uma vantagem que permite que esses switches tenham um tamanho pequeno e sejam usados ​​em muitas aplicações de baixa corrente.Devido à sua natureza integrada, todos apresentam um bom desempenho EMI ao mesmo tempo que estão protegidos contra altas temperaturas ou outras influências externas que possam ocorrer.No entanto, também apresentam a desvantagem dos limites de corrente e térmicos;enquanto os switches externos oferecem maior flexibilidade, com capacidade de tratamento de corrente limitada apenas pela escolha de FETs externos.Do lado negativo, os interruptores externos requerem mais componentes e devem ser protegidos contra possíveis problemas.
Para lidar com correntes mais altas, os interruptores também precisam ser maiores, o que torna a integração mais cara, pois ocupa mais espaço valioso no chip e requer um pacote maior.O consumo de energia também é um desafio.Portanto, podemos concluir que para correntes de saída mais altas (geralmente acima de 5A), chaves externas são a escolha preferida.

2. Retificação síncrona versus assíncrona
Um conversor retificador buck assíncrono ou não síncrono com apenas uma chave requer um diodo de continuidade no caminho baixo, enquanto em um conversor retificador buck síncrono com duas chaves a segunda chave substitui o diodo de continuidade mencionado acima.Comparados às soluções síncronas, os retificadores assíncronos têm a vantagem de fornecer uma solução mais barata, mas sua eficiência não é muito alta.
Usar uma topologia de retificador síncrono e conectar um diodo Schottky externo em paralelo com a chave de baixo nível proporcionará a maior eficiência.A maior complexidade desta chave de baixo nível aumenta a eficiência devido à presença de uma menor queda de tensão no estado “ligado” em comparação com o diodo Schottky.Durante o tempo de bloqueio (quando ambos os interruptores estão desligados), o diodo Schottky externo tem um desempenho de dropout inferior em comparação com o diodo back gate interno do FET.

3. Compensação externa vs. interna
Em geral, os controladores Buck com interruptores externos podem fornecer compensação externa, pois são adequados para uma ampla gama de aplicações.A compensação externa ajuda a adaptar a malha de controle a vários componentes externos, como FETs, indutores e capacitores de saída.
Para conversores com chaves integradas, normalmente são utilizadas compensações externas e internas.A compensação interna permite ciclos de validação de processo muito rápidos e soluções de PCB de tamanhos pequenos.
As vantagens da compensação interna podem ser resumidas como facilidade de uso (já que apenas o filtro de saída precisa ser configurado), design rápido e um pequeno número de componentes, fornecendo assim uma solução de tamanho pequeno para aplicações de baixa corrente.As desvantagens são que são menos flexíveis e o filtro de saída deve estar subordinado à compensação interna.A compensação externa oferece maior flexibilidade e pode ser ajustada de acordo com o filtro de saída selecionado, enquanto a compensação pode ser uma solução menor para correntes maiores, mas esta aplicação é mais difícil.

4. Controle do modo de corrente versus controle do modo de tensão
O próprio regulador pode ser controlado no modo de tensão ou no modo de corrente.No controle do modo de tensão, a tensão de saída fornece feedback primário para a malha de controle, e a compensação feedforward geralmente é implementada usando a tensão de entrada como uma malha de controle secundária para melhorar o comportamento da resposta transitória;no controle do modo de corrente, a corrente fornece feedback primário à malha de controle.Dependendo da malha de controle, esta corrente pode ser a corrente de entrada, a corrente do indutor ou a corrente de saída.A malha de controle secundária é a tensão de saída.
O controle do modo de corrente tem a vantagem de fornecer uma resposta rápida do circuito de feedback, mas requer compensação de inclinação, comutação de filtragem de ruído para medição de corrente e perdas de potência no circuito de detecção de corrente.O controle do modo de tensão não requer compensação de inclinação e fornece uma resposta de loop de feedback rápida com compensação feedforward, embora a resposta transitória seja recomendada aqui para melhorar o desempenho, o circuito de amplificação de erro pode exigir maior largura de banda.
Ambas as topologias de controle de modo de corrente e tensão são adequadas para ajuste para uso na maioria das aplicações.Em muitos casos, as topologias de controle de modo de corrente requerem um resistor adicional de detecção de circuito de corrente;Topologias de modo de tensão com compensação feed-forward integrada alcançam resposta de loop de feedback quase idêntica e não requerem um resistor de detecção de loop de corrente.Além disso, a compensação feed-forward simplifica o projeto de compensação.Muitos desenvolvimentos monofásicos foram realizados usando topologias de controle em modo de tensão.

5. Switches, MOSFETs e MOSFETs
Os switches de uso comum hoje são MOSFETs aprimorados e há muitos conversores e controladores abaixadores/redutores que usam MOSFETs e drivers PMOSFET.Os MOSFETs normalmente oferecem desempenho mais econômico do que os MOSFETs e o circuito do driver neste dispositivo é mais complexo.Para ligar e desligar um NMOSFET, é necessária uma tensão de porta mais alta do que a tensão de entrada do dispositivo.Tecnologias como bootstrapping ou bombas de carga devem ser integradas, aumentando o custo e reduzindo a vantagem de custo inicial dos MOSFETs.

Sobre o produto

O regulador LM46001-Q1 é um conversor DC-DC abaixador síncrono fácil de usar, capaz de acionar até 1 A de corrente de carga a partir de uma tensão de entrada variando de 3,5 V a 60 V. O LM46001-Q1 oferece eficiência excepcional, precisão de saída e tensão de queda em um tamanho de solução muito pequeno.Uma família estendida está disponível em opções de corrente de carga de 0,5 A e 2 A em pacotes compatíveis pino a pino.O controle do modo de corrente de pico é empregado para obter compensação simples da malha de controle e limitação de corrente ciclo a ciclo.Recursos opcionais como frequência de comutação programável, sincronização, sinalização de boa potência, ativação de precisão, partida suave interna, partida suave extensível e rastreamento fornecem uma plataforma flexível e fácil de usar para uma ampla gama de aplicações.A condução descontínua e a redução automática de frequência em cargas leves melhoram a eficiência de cargas leves.A família requer poucos componentes externos e a disposição dos pinos permite um layout de PCB simples e ideal.Os recursos de proteção incluem desligamento térmico, bloqueio de subtensão VCC, limite de corrente ciclo a ciclo e proteção contra curto-circuito de saída.O dispositivo LM46001-Q1 está disponível no pacote HTSSOP (PWP) de 16 pinos (6,6 mm × 5,1 mm × 1,2 mm) com passo de 0,65 mm.O dispositivo é compatível pino a pino com as famílias LM4360x e LM4600x.A versão LM46001A-Q1 é otimizada para operação PFM e recomendada para novos projetos.


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