Analog Devices / Maxim Integrated MAXM15462 Kompaktes Abwärts-Leistungsmodul
Das Maxim Integrated MAXM15462 kompakte Abwärts-Leistungsmodul verfügt über einen integrierten Schaltkreis und eine Induktivität, die über einen großen Eingangsspannungsbetrieb arbeitet. Das Modul wird mit einem Eingang von 4,5 V bis 42 V betrieben und liefert über eine programmierbare Ausgangsspannung von 0,9 V bis 5 V bis zu 300 mA Ausgangsstrom. Dieses benutzerfreundliche Leistungsmodul reduziert die Designkomplexität sowie Herstellungsrisiken und bietet eine echte Plug-and-Play-Energieversorgungslösung.Das Bauteil verfügt über eine Spitzenstromregelungs-Architektur mit einem MODE-Pin, der verwendet werden kann, um das Bauteil in Pulsweitenmodulations- (PWM) oder Pulsfrequenzmodulations- (PFM) Steuersystemen zu betreiben. Um den Eingangs-Einschaltstrom zu reduzieren, bietet das Bauteil einen internen Sanftanlauf. Das MAXM15462 Modul ist in einem 2,6 x 3,1 x 1,5 mm flachen, kompakten 10-Pin-uSLIC™-Gehäuse verfügbar. Das Bauteil kann über einen großen Temperaturbereich von -40 °C bis +125 °C betrieben werden.
Merkmale
- Benutzerfreundlich
- Breiter 4,5 V bis 42 V Eingabebereich
- Einstellbarer Ausgang von 0,9 V bis 5 V
- ±1,44 % Rückkopplungsgenauigkeit
- Bis zu 300 mA Ausgangsstromfähigkeit
- Intern kompensiert
- Benötigt nur 5 externe Komponenten
- Alle Keramik-Kondensatoren
- Hoher Wirkungsgrad
- Wählbarer PWM- oder PFM-Betriebsmodus
- Abschaltstrom so niedrig wie 2,2 μA (typisch)
- Flexibles Design
- Vorspannungs-Einschalten
- Open-Drain-Power-Good-Ausgang (RESET-Pin)
- Programmierbarer EN-/UVLO-Schwellenwert
- Robuster Betrieb
- HICCUP-Überstromschutz
- Übertemperaturschutz
- Hoher Umgebungsbetriebstemperaturbereich von -40 °C bis +125 °C / Sperrschichttemperaturbereich von -40 °C bis +150 °C
Applikationen
- Industrielle Sensoren und Prozesssteuerung
- 4 bis 20 mA Stromschleifensensoren
- LDO-Ersatz
- Batteriebetriebene Ausrüstung
- HLK- und Gebäudeautomatisierung
- Allzweck-Point-of-Load
Weitere Ressourcen
Videos
Blockdiagramm
Veröffentlichungsdatum: 2018-03-27
| Aktualisiert: 2023-04-11
