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In che modo il regolatore μModule LTM8022 offre un design migliore per l'alimentazione?

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



Senza risorse di progettazione sufficienti per il layout e il test dei circuiti di alimentazione a commutazione, esiste un altro modo oltre all'utilizzo di regolatori a commutazione? In questo momento, possiamo prendere in considerazione il regolatore μModule, che può rendere lo sviluppo dell'alimentazione semplice e veloce. Quindi, esiste un regolatore μModule consigliato? Quali sono le loro funzioni e operazioni effettive? Questo blog fornirà l'uso specifico e le relative istruzioni dettagliate dei tre regolatori più adatti per aiutare quei clienti che hanno bisogno di scegliere un modello specifico di regolatore μModule per fare una scelta migliore. Se questo blog ti è stato utile, non dimenticare di condividerlo!


Contenuti


Perché si consiglia di utilizzare regolatori μModule?

Qual è la composizione di LTM8020?

Qual è il funzionamento e la funzione dell'LTM8022?

Per una maggiore potenza, scegli LTM8023


Perché si consiglia di utilizzare regolatori μModule?


Come qualsiasi altro sistema, alimentatori a commutazione richiedono selezione dei componenti, declassamento, simulazione, prototipazione, layout della scheda, analisi e test di verifica del progetto


I progettisti dovrebbero concentrarsi sulle viscere del nuovo gadget strepitoso, non sull'alimentatore per farlo funzionare. 


L'LTM8020, LTM8022 e LTM8023 sono tre Regolatori a μmodulo che richiedono uno sforzo di progettazione minimo e solo pochi componenti passivi economici per realizzare un alimentatore completo. 


I moduli sono piccoli, accettano un ampio intervallo operativo in ingresso e possono produrre rispettivamente 0.2 A, 1 A e 2 A. 


Semplifica la potenza con i regolatori µModule.


Minuscolo, Autosufficiente Alimentazione 200 mA L'LTM8020 è piccolo, con un contenitore che misura solo 6.25 mm × 6.25 mm × 2.32 mm, ma accetta un'ampia gamma di tensioni di ingresso da 4 V a 36 V e può produrre fino a 1 W per tensioni di uscita comprese tra 1.25 V e 5 V a 200 mA . 


Con carichi leggeri, il funzionamento in modalità burst continua corrente di riposo a 50μA a vuoto. L'assorbimento di corrente è inferiore a 1μA allo spegnimento. 


 Figure 1
 


Figura 1. Genera 3.3 V a 200 mA con l'LTM8020, due cappucci e un resistore.


Qual è la composizione di LTM8020?


Come mostrato nella Figura 1, un alimentatore LTM8020 completo richiede solo un condensatore di ingresso, un condensatore di uscita e un singolo resistore per impostare la tensione di uscitaGenera 3.3 V a 200 mA con l'LTM8020, due cappucci e un resistore. 


Negativo Alimentazione di laboratorio con pochi componenti Essendo un design autonomo, l'LTM8020 può essere facilmente configurato per generare una tensione negativa. 


La Figura 2 mostra un esempio di come utilizzare l'LTM8020 per generare –5V a 85mA da un intervallo di ingresso da 4.5V a 30V. La parte non funziona come un vero convertitore buck in questa configurazione, quindi la corrente di uscita massima è inferiore a quella ottenibile nella configurazione buck. 


Figure 2


Immagine 2. L'LTM8022 vanta un intervallo di ingresso più ampio, 3.6 V–36 V, e un intervallo di uscita, 0.8 V–10 V, per carichi fino a 1 A.


Qual è il funzionamento e la funzione dell'LTM8022?


Una semplice riconfigurazione del μModule genera un'uscita negativa. Se hai bisogno di più potenza... L'LTM8022 è disponibile in un contenitore più grande di 11.25 mm × 9 mm × 2.82 mm rispetto all'LTM8020, ma vanta un intervallo di ingresso più ampio, 3.6 V–36 V, e un intervallo di uscita, 0.8 V–10 V, per carichi fino a 1 A . 


Include anche più funzioni di controllo, tra cui un pin RUN/SS, sincronizzazione, frequenza di commutazione regolabile dall'utente e un pin SHARE per il collegamento in parallelo dei moduli. 


Timpiega anche LTM8022 Funzionamento in modalità burst, assorbendo solo 50μA di corrente di riposo a vuoto mantenendo solo 30 mV di ondulazione della tensione di uscita. Come l'LTM8020, la corrente di riposo allo spegnimento è inferiore a 1μA. 


Lo schema è molto semplice, con esempi di progetti di uscita a 3.3 V e 8 V mostrati rispettivamente nelle Figure 3 e 4. Produci 3.3 V a 1 A con LTM8022 e solo quattro componenti passivi. L'LTM8022 può produrre anche 8V.


 Figure 3


          Figure 4


Figure 3 e 4. Lo schema è molto semplice, con esempi di progetti di uscita a 3.3 V e 8 V.


Per Hpiù alto Potenza, scegli LTM8023


…Oppure ancora più potenza… L'LTM8023 è il fratello maggiore dell'LTM8022, in grado di produrre fino a 2A di corrente in uscita. L'LTM8023 ha lo stesso intervallo di tensione di ingresso, uscita e funzioni di controllo dell'LTM8022. 


Presenta inoltre il funzionamento in modalità burst e una bassa corrente di riposo. L'LTM8022 e l'LTM8023 condividono lo stesso ingombro e lo stesso schema dei pin, quindi anche se inizi un progetto con l'LTM8022 ma in seguito scopri che hai bisogno di più corrente, puoi semplicemente inserire l'LTM8023


Nella maggior parte dei casi, il design utilizzerà lo stesso componenti passivi come l'LTM8022, come mostrato nell'esempio 3.3 V nella Figura 5. L'LTM8023 produce 3.3 V a 2 A con lo stesso ingombro e componenti richiesti per l'LTM8022 che produce 1 A.


 Figure 5


Immagine 5. L'LTM8023 produce 3.3 V a 2 A con lo stesso ingombro e componenti richiesti per l'LTM8022 che produce 1 A.


Conclusione


Questo blog introduce la composizione, il funzionamento e le funzioni di base di tre diversi tipi di regolatori μModule, ovvero LTM8020, LTM8022 e LTM8023. Scommetto che puoi trovare quello che ti serve di più leggendo quanto sopra quando scegli uno dei regolatori μModule sopra menzionati. E se hai bisogno di maggiori informazioni tecniche sui regolatori μModule, non esitare a lasciare il tuo commento qui sotto, ti risponderemo il prima possibile. E non dimenticare di condividere questo blog se ti è molto utile!


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La condivisione è la cura!


Domande frequenti


1. D: Cos'è un regolatore di tensione?

A: regolatore di tensione, qualsiasi dispositivo elettrico o elettronico che mantenga la tensione di una fonte di alimentazione entro limiti accettabili. Il regolatore di tensione è necessario per mantenere le tensioni entro l'intervallo prescritto che può essere tollerato dall'apparecchiatura elettrica che utilizza quella tensione.


2. D: Qual è la differenza tra un regolatore e un controller?

R: Un regolatore di tensione produce una tensione di uscita stabile che presenta una piccola varianza in un intervallo di condizioni di carico e di ingresso. Un controller è un dispositivo che monitora e modifica lo stato di un sistema dinamico.


3. D: A cosa serve l'alimentatore?


R: L'alimentatore converte la linea di corrente alternata (AC) da casa tua in corrente continua (DC) necessaria al personal computer. In questo articolo impareremo come funzionano gli alimentatori per PC e cosa significano i wattaggi.


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