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LV3842系列 4V 至 36V、600mA 同步降压转换器数据手册

科技绿洲 2025-06-16 14:37 次阅读
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LV3842 是一款易于使用的同步降压直流/直流转换器,能够驱动高达 600mA 的负载电流。该器件具有 4 V 至 36 V 的宽输入范围,专为各种工业应用而设计,适用于非稳压电源电源调节。

LV3842 采用 1.1MHz 开关频率,适用于小尺寸解决方案。LV3842 还具有 FPWM(强制 PWM)版本,可在整个负载范围内实现恒定频率和小输出电压纹波。内部采用软启动和补偿电路,允许该器件使用最少的外部元件。
*附件:lv3842.pdf

该器件具有内置保护功能,例如逐周期电流限制、打嗝模式短路保护和在功率耗散过大的情况下进行热关断。LV3842 采用 SOT-23-6 封装。

特性

  • 专为坚固耐用的工业应用而配置
    • 4V 至 36V 输入电压范围,支持 40V 绝对最大额定值
    • 600mA 连续输出电流
    • 70ns 最小接通时间
    • 98% 最大占空比
    • PFM 和强制 PWM (FPWM) 选项
    • 1.1MHz 开关频率
    • 支持使用预偏置输出启动
    • 带打嗝模式的短路保护
    • 25°C 结温时 ±0.5% 容差电压基准
    • 精确启用
    • 过热保护
  • 解决方案体积小,易于使用
    • 集成同步整流
    • 内部补偿,易于使用
    • SOT-23-6 封装

参数
image.png

方框图
image.png

1. 产品概述

LV3842是一款易于使用的同步降压DC-DC转换器,支持4V至36V的宽输入电压范围,提供高达600mA的连续输出电流。该转换器采用SOT-23-6封装,适用于多种工业应用,如电力计量、智能电表数据采集器、电力线通信PLC)模块等。

2. 主要特性

  • 宽输入电压范围‌:4V至36V,支持40V绝对最大额定值。
  • 高输出电流‌:连续输出电流可达600mA。
  • 高效率‌:采用固定频率峰值电流模式控制,最高效率可达98%。
  • 低纹波‌:提供FPWM(强制PWM)版本,实现低输出电压纹波。
  • 保护功能‌:包括过温保护、短路保护(带打嗝模式)、输入欠压锁定等。
  • 小尺寸封装‌:SOT-23-6封装,便于PCB布局。

3. 应用领域

  • 电力计量
  • 智能电表数据采集器、集中器
  • 电力线通信(PLC)模块
  • 通用宽输入电源供应

4. 功能描述

  • 固定频率峰值电流模式控制‌:通过调整峰值电流阈值来控制占空比,实现稳定的输出电压。
  • 可调输出电压‌:通过外部电阻分压器设置输出电压。
  • 软启动‌:内部集成软启动电路,限制启动时的浪涌电流。
  • 精确使能‌:EN引脚控制开关,支持通过外部电阻分压器调整欠压锁定阈值。
  • 热关断‌:当结温超过170°C时自动关断,保护芯片免受过热损坏。

5. 封装与引脚

  • 封装‌:SOT-23-6,尺寸为2.90mm×2.80mm。
  • 引脚功能‌:
    • CB:自举电容连接引脚,用于高侧FET驱动。
    • GND:电源地引脚。
    • FB:反馈输入引脚,连接电阻分压器设置输出电压。
    • EN:精确使能输入引脚,高电平使能,低电平禁用。
    • VIN:电源电压输入引脚。
    • SW:开关输出引脚,连接功率电感。

6. 设计指南

  • 输出电压设置‌:使用1%精度的电阻分压器,RFBT推荐值在10kΩ至100kΩ之间。
  • 电感选择‌:根据最大输出电流和期望的电感电流纹波选择合适的电感值。
  • 电容选择‌:推荐使用低ESR的陶瓷电容作为输入和输出电容,以提供稳定的电源和降低输出电压纹波。
  • 布局建议‌:将输入/输出电容和电感尽可能靠近IC放置,减少寄生电感和电阻;反馈引脚的信号迹线应远离SW节点,避免噪声干扰。

7. 性能与效率

  • LV3842在整个负载范围内保持高效率,特别是在轻载时通过PFM(脉冲频率调制)模式进一步提高效率。
  • 提供快速的负载瞬态响应,确保输出电压稳定。

8. 文档与支持

  • 提供详细的数据手册,涵盖电气特性、时序要求、应用曲线等。
  • 支持使用TI的WEBENCH® Power Designer工具进行定制设计。
  • 提供TI E2E™支持论坛,方便用户获取帮助和分享经验。

9. 注意事项

  • 在设计前应仔细阅读数据手册,确保正确理解和应用所有特性和限制。
  • 根据实际应用需求选择合适的外部元件和布局方案。
  • 注意热管理,确保在允许的温度范围内操作设备,避免过热损坏。
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
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