Analog Devices Inc. LTC3256 Ladungspumpen-DC/DC-Abwärtswandler
Die Ladungspumpen-Abwärtswandler LTC3256 von Analog Devices sind geschaltete Kondensator-DC/DC-Abwärtswandler, die zwei geregelte Ausgänge erzeugen. Der erste geregelte Ausgang ist ein 5V-Ausgang mit direkter Anbindung an den Ladungspumpen-Ausgang. Der zweite geregelte Ausgang ist ein 3,3V-Ausgang über einen Low-Dropout-(LDO)-Nachlinearregler. Die Wandler bieten einen Gesamtausgangsstrom von bis zu 350 mA. Bei 12 V VIN und maximaler Last an beiden Ausgängen verringert sich die Verlustleistung um über 2 W.Zur Maximierung des Wirkungsgrads betreibt der LTC3256 die Ladungspumpe über den größtmöglichen Betriebsbereich im 2:1-Modus. Die Wandler schaltet bei Bedarf - je nach VIN und Lastbedingungen - in den 1:1-Modus um. Der gesteuerte Eingangsstrom der Bauteile und die Schaltanstiegsraten minimieren sowohl die ausgeführte als auch die abgestrahlte EMI. Der integrierte Watchdog-Timer, unabhängige „Power-Good“-Ausgänge und der Reset-Eingang gewährleisten einen zuverlässigen Systembetrieb und ermöglichen eine Fehlerüberwachung. Der gepufferte 1,1V-Referenzausgang des LTC3256 ermöglicht in sicherheitskritischen Applikationen einen System-Selbsttest.
Merkmale
- Eingangsspannungsbereich: 5,5 V bis 38 V
- Unabhängig voneinander aktivierte feste Ausgänge von 5 V und 3,3 V
- 5V-Ausgang: max. 100 mA
- 3,3V-LDO-Ausgang: max. 250 mA
- Mehrfachmodus-Abwärts-Ladungspumpe (2:1, 1:1) mit Automatikmodusschaltung
- Niedriger Ruhestrom
- 20 μA mit Regulierung beider Ausgänge (ohne Last)
- 0,5 μA bei Abschaltung
- Entwickelt für Diagnoseabdeckung in ISO26262 Systemen
- 1,1V-Referenzausgang für die Systemdiagnose
- Power-on-Reset und Watchdog-Controller mit einstellbarem Timing
- Überstromfehlerschutz an jedem Ausgang
- Übertemperaturschutz
- 150 °C max. Betriebs-Sperrschichttemperatur
- Thermisch optimiertes 16-poliges MSOP-Gehäuse
Applikationen
- Automotive-ECU/CAN-Transceiver-Versorgung
- Industrie-/Telekommunikations-Raumpflege-Versorgung
- Geringer Stromverbrauch von 12 V bis 5 V und 3,3V-Umwandlung
Typische Applikation
Veröffentlichungsdatum: 2017-05-04
| Aktualisiert: 2022-03-24
