Agregar favorito Set Homepage
posición:casa >> noticia >> electrón

produtos Categoría

produtos Etiquetas

sitios Fmuser

Como o regulador de módulo LTM8022 μ ofrece un mellor deseño para a fonte de alimentación?

Date:2021/10/18 21:55:58 Hits:



Sen recursos de deseño suficientes para trazar e probar os circuítos de alimentación conmutada, hai algunha outra forma ademais de usar reguladores de conmutación? Neste momento, podemos considerar o regulador μModule, que pode facer que o desenvolvemento da fonte de alimentación sexa rápido e sinxelo. Entón, hai algún regulador μModule recomendado? Cales son as súas funcións e operacións reais? Este blog proporcionará un uso específico e instrucións detalladas relacionadas dos tres reguladores máis axeitados para axudar aos clientes que precisan escoller un modelo específico de regulador μModule para facer unha mellor elección. Se este blog é útil para ti, non esquezas compartilo!


contido


Por que se recomenda usar reguladores μModule?

Cal é a composición do LTM8020?

Cal é o funcionamento e función do LTM8022?

Para maior potencia, escolla LTM8023


Por que se recomenda usar reguladores μModule?


Como calquera outro sistema, cambiando fontes de alimentación require selección de compoñentes, reducción de potencia, simulación, creación de prototipos, deseño de placas, análise e probas de verificación do deseño


Os enxeñeiros de deseño deberían centrarse nas entrañas do novo gadget whiz-bang, non na fonte de alimentación para executalo. 


Os LTM8020, LTM8022 e LTM8023 son tres μMódulos reguladores que requiren un esforzo de deseño mínimo e só algúns compoñentes pasivos baratos para facer unha fonte de alimentación completa. 


Os módulos son pequenos, aceptan un amplo rango operativo de entrada e poden producir 0.2 A, 1 A e 2 A, respectivamente. 


Simplifique a potencia con reguladores de módulo µ.


Pequeno, Autocontenido Fonte de alimentación de 200 mA O LTM8020 é pequeno, cun paquete que mide só 6.25 mm × 6.25 mm × 2.32 mm, pero acepta un amplo rango de tensión de entrada de 4 V a 36 V e pode producir ata 1 W para voltaxes de saída entre 1.25 V e 5 V a 200 mA. . 


Con cargas lixeiras, o modo Burst mantense corrente en repouso a 50 μA sen carga. O consumo de corrente é inferior a 1 μA cando se apaga. 


 figura 1 


Figura 1. Xera 3.3 V a 200 mA co LTM8020, dúas tapas e unha resistencia.


Cal é a composición do LTM8020?


Como se ve na Figura 1, unha fonte de alimentación LTM8020 completa require só un capacitor de entrada, un capacitor de saída e unha única resistencia para establecer a tensión de saída.Xera 3.3 V a 200 mA co LTM8020, dúas tapas e unha resistencia. 


Negativo Fonte de alimentación con poucos compoñentes Sendo un deseño autónomo, o LTM8020 pódese configurar facilmente para xerar unha tensión negativa. 


A Figura 2 mostra un exemplo de como usar o LTM8020 para xerar –5 V a 85 mA desde un rango de entrada de 4.5 V a 30 V. A peza non funciona como un verdadeiro conversor buck nesta configuración, polo que a corrente de saída máxima é menor que a que se pode conseguir na configuración buck. 


figura 2


Figura 2. O LTM8022 ten un rango de entrada máis amplo, 3.6 V–36 V, e un rango de saída, 0.8 V–10 V, para cargas de ata 1 A.


Cal é o funcionamento e función do LTM8022?


Unha simple reconfiguración do μModule xera unha saída negativa. Se precisa máis potencia... O LTM8022 vén nun paquete máis grande de 11.25 mm × 9 mm × 2.82 mm que o LTM8020, pero ten un rango de entrada máis amplo, 3.6 V–36 V, e un rango de saída, 0.8 V–10 V, para cargas de ata 1 A . 


Tamén inclúe máis funcións de control, incluíndo un pin RUN/SS, sincronización, frecuencia de conmutación axustable polo usuario e un pin SHARE para módulos en paralelo. 


To LTM8022 tamén emprega Operación en modo Burst, debuxa só 50 μA de corrente en reposo sen carga mentres se mantén só 30 mV de ondulación da tensión de saída. Do mesmo xeito que o LTM8020, a corrente de reposo cando se apaga é inferior a 1 μA. 


O esquema é moi sinxelo, con exemplos de deseños de saída de 3.3 V e 8 V mostrados nas figuras 3 e 4, respectivamente. Produce 3.3 V a 1 A con LTM8022 e só catro compoñentes pasivos. O LTM8022 tamén pode producir 8V.


 figura 3


          figura 4


Figuras 3 e 4. O esquema é moi sinxelo, con exemplos de deseños de saída de 3.3 V e 8 V.


Para Higher Poder, escolla LTM8023


... Ou aínda máis potencia... O LTM8023 é o irmán maior do LTM8022, capaz de producir ata 2 A de corrente de saída. O LTM8023 ten o mesmo rango de tensión de entrada, saída e funcións de control que o LTM8022. 


Tamén conta con funcionamento en modo Burst e baixa corrente de reposo. Os LTM8022 e LTM8023 comparten a mesma pegada e patrón de pin, polo que aínda que comezas un deseño co LTM8022 pero despois descubres que necesitas máis corrente, simplemente podes colocar o LTM8023.


Na maioría dos casos, o deseño usará idéntico compoñentes pasivos como o LTM8022, como se ve no exemplo de 3.3 V da Figura 5. O LTM8023 produce 3.3 V a 2 A coa mesma pegada e compoñentes necesarios para o LTM8022 que produce 1 A.


 figura 5


Figura 5. O LTM8023 produce 3.3 V a 2 A coa mesma pegada e compoñentes necesarios para o LTM8022 que produce 1 A.


Conclusión


Este blog presenta a composición, o funcionamento e as funcións básicas de tres tipos diferentes de reguladores μModule, que son LTM8020, LTM8022 e LTM8023. Aposto a que podes atopar o que máis necesitas lendo o anterior ao elixir un dos reguladores μModule mencionados anteriormente. E se necesitas máis información técnica sobre os reguladores μModule, non dubides en deixar o teu comentario a continuación, responderémosche o antes posible. E non esquezas compartir este blog se che é de moita axuda!


de volta


Compartir é coidar!


Preguntas máis frecuentes


1. P: Que é un regulador de voltaxe?

R: regulador de tensión, calquera dispositivo eléctrico ou electrónico que manteña a tensión dunha fonte de enerxía dentro de límites aceptables. O regulador de tensión é necesario para manter as tensións dentro do intervalo prescrito que poden tolerar os equipos eléctricos que usan esa tensión.


2. P: Cal é a diferenza entre un regulador e un controlador?

R: Un regulador de tensión produce unha tensión de saída estable que ten unha pequena variación nun rango de condicións de carga e de entrada. Un controlador é un dispositivo que supervisa e modifica o estado dun sistema dinámico.


3. P: Para que serve a fonte de alimentación?


R: A fonte de alimentación converte a liña de corrente alterna (AC) da súa casa na corrente continua (DC) que necesita o ordenador persoal. Neste artigo, aprenderemos como funcionan as fontes de alimentación de PC e o que significan as potencias.


vostede Tamén me pode gustar:


● Como o regulador de módulo μ LTM4615 simplifica os arranxos de voltaxe múltiple?

● Como o LTM8048 μModule Converter facilita o deseño de enerxía illada?

● Como funciona mellor o conversor de módulos LTM8025 μ en aplicacións III?

Deixar unha mensaxe 

nome *
email *
teléfono
dirección
código Ver o código de verificación? Prema refrescar!
mensaxe
 

Lista de mensaxes

Comentarios Loading ...
casa| Sobre nós| produtos| noticia| descargar| apoio| Suxestións| Contacto| servizo

Contacto: Zoey Zhang Web: www.fmuser.net

Whatsapp / Wechat: + 86 183 1924 4009

Skype: tomleequan Correo electrónico: [protexido por correo electrónico] 

Facebook: FMUSERBROADCAST Youtube: FMUSER ZOEY

Enderezo en inglés: Room305, HuiLanGe, No.273 HuangPu Road West, TianHe District., GuangZhou, China, 510620 Enderezo en chinés: 广州市天河区黄埔大道西273号惠兿305号惠兰(E)3