LINEÁRNÍ TECHNOLOGIE - LOGODEMO MANUÁL
DC1997A-A/DC1997A-B
LTC3838EUHF-1/LTC3838EUHF-2
Vysoký proud, duální výstup
Synchronní Buck Converter

POPIS

Demonstrační obvody DC1997A-A/DC1997A-B jsou duální výstupní synchronní buck měniče s LT C ® 3838EUHF-1/LTC3838EUHF-2. Obě sestavy poskytují dva výstupy 1.5V/20A a 1.2V/20A přes vstupní obj.tagRozsah 4.5V až 14V při spínací frekvenci 300kHz.
Aplikace vyžadující nastavení výstupu pomocí externí reference lze implementovat pomocí sestavy DC1997A-B. Mezi takové aplikace patří adaptivní svtage optimalizace škálování (AVSO) kde procesor svtage je upravena pro dosažení optimální účinnosti, široký výstupní objemtagAplikace řízené DAC nebo margining. 2. kanál sestavy DC1997A-B je ve výchozím nastavení regulován na referenční 1.2 V na desce. Stejnou referenci lze nastavit od 0.8V do 1.5V potenciometrem nebo lze 2. kanál regulovat na externí zdroj na desce. 1. kanál na sestavě DC1997A-B a oba kanály na verzi DC1997A-A jsou regulovány podle interní reference.

Celý převodník, s výjimkou velkých vstupních a výstupních kondenzátorů, se vejde do oblasti 1.5in2 na desce. Vysoká hustota je výsledkem kompaktního, 2-stranného rozvržení drop-in a použití dvoukanálových FET.
Mezi další funkce této demo desky patří:

  • Dálkové snímání pro každý výstup.
  • PLLIN a CLKOUT kolíky.
  • Piny PGOOD, RUN a TRK/SS pro každý výstup.
  • Volitelné odpory pro spojení dvou výstupů dohromady.
  • Volitelný půdorys pro diskrétní jednokanálové FET pro vyšší výstupní proud.
  • Volitelné stopy pro implementaci DTR (detekce přechodného jevu) pro snížení překmitu po uvolnění zátěže.

Design files pro tuto desku plošných spojů jsou k dispozici na http://www.linear.com/demo
L, LT, LTC, LTM, Linear Technology a logo Linear jsou registrované ochranné známky společnosti Linear Technology Corporation. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.

SHRNUTÍ VÝKONU

Specifikace jsou při TA = 25°C, Bez proudění vzduchu

PARAMETR STAV HODNOTA
Minimální vstupní objtage   4.5V
Maximální vstupní objemtage   14V
Výstupní objemtage VOUT1 IOUT1 = 0A až 20A, VIN = 4.5V až 14V 1.5 V ± 2%
Výstupní objemtage VOUT2 IOUT2 = 0A až 20A, VIN = 4.5V až 14V 1.2 V ± 2%
VOUT1 Maximální výstupní proud, IOUT1 VIN = 4.5V až 14V, VOUT1 = 1.5V 20A
VOUT2 Maximální výstupní proud, IOUT2 VIN = 4.5V až 14V, VOUT2 = 1.2V 20A
Nominální spínací frekvence   300 kHz
Účinnost (měřeno na sestavě DC1997A-B) Viz obrázek 2 VOUT1 = 1.5V, IOUT1 = 20A, VIN = 12V 90.4 % Typické
VOUT2 = 1.2V, IOUT2 = 20A, VIN = 12V 88.8 % Typické

POSTUP RYCHLÉHO STARTU
Demonstrační obvod DC1997A-A/DC1997A-B lze snadno nastavit pro vyhodnocení výkonu LTC3838EUHF-1/LTC3838EUHF-2. Správné nastavení měřicího zařízení naleznete na obrázku 1 a postupujte podle níže uvedeného postupu.

  1. Při vypnutém napájení připojte vstupní napájení, zátěž a měřiče podle obrázku 1. Přednastavte zátěž na 0A a napájení VIN na 0V. U obou sestav umístěte propojky do následujících pozic:
    JP4 RUN1 ON
    JP1 RUN2 ON
    JP2 MODE FCM

    Sestava DC1997A-B má další propojky pro referenční obvod. Umístěte tyto propojky do následujících pozic:

    JP5 NA BD REF PEVNÝ
    JP6 REF NA BD
  2. 2. Nastavte vstupní objemtage být mezi 4.5V a 14V.
    VOUT1 by měl být 1.5 V ± 2 %.
    VOUT2 by měl být 1.2 V ± 2 %.
  3. Dále aplikujte zátěž 20A na každý výstup a znovu změřte VOUT.
  4. Jakmile je DC regulace potvrzena, sledujte výstupní objemtage zvlnění, odezva zátěžového kroku, účinnost a další parametry.
    Poznámka 1: K měření zvlnění výstupního napětí použijte konektory BNC označené VOUT1 nebo VOUT2.
    Poznámka 2: Nepřipojujte zátěž z věže VO1_SNS+ k věži VO1_SNS- nebo z věže VO2_SNS+ k věži VO2_SNS-. Mohlo by dojít k poškození převodníku. Zatížení aplikujte pouze přes kolové konektory na okraji desky.

Referenční obvod pro kanál 2 sestavy DC1997A-B
Kanál 2 sestavy DC1997A-B je standardně nakonfigurován pro regulaci na pevnou referenci 1.2 V generovanou referenčním obvodem LT® 6650. V případě potřeby lze tuto referenci nastavit pomocí potenciometru nebo externího zdroje, jako je DAC nebo jiný zdroj. Viz následující pokyny, jak nastavit desku pro:

Úprava palubní reference:

  1. Odpojte napájení ze vstupu desky.
  2. Umístěte tyto propojky do následujících pozic:
    JP5 NA BD REF ADJ
    JP6 REF NA BD
  3. Připojte napájení na vstup desky.
  4. Referenční hodnotu nastavte potenciometrem na R52.

Připojení externí reference k desce:

  1. Odpojte napájení ze vstupu desky.
  2. Umístěte JP6 do pozice EXT.
  3. Připojte externí referenci mezi revolvery EXTREF2+ a EXTREF2-.
  4. Připojte napájení na vstup desky.
  5. Zapněte externí referenci.
    Poznámka 3: Pro přesná měření účinnosti v DCM při lehkém zatížení při VIN větším než 5V odstraňte R51 a použijte externí referenci na desku, jak je uvedeno výše.

Provoz s jedním výstupem/dvou fází
Pro aplikace s vyšším výstupním proudem může být preferován převodník s jedním výstupem/dvou fází. Volitelné součásti potřebné ke spojení fází dohromady se nacházejí nahoře uprostřed prvního listu. Chcete-li spojit dva výstupy dohromady, proveďte následující úpravy:

  1. Svažte dva tvary VOUT k sobě kouskem mědi na okraji desky, kde je měď odhalena.
  2. Připojte kolík VOUT SENSE1+ k INTVCC pomocí propojky 0Ω na R8. Tím se spojí ITH1 s ITH2 uvnitř čipu.
  3. Spojte RUN1 s RUN2 nacpáním propojky 0Ω na R15.
  4. Pokud je implementován DTR, nasaďte 0Ω propojku na R9, abyste spojili dva piny DTR dohromady.

Dynamický zatěžovací obvod (volitelné)
Demonstrační obvod DC1997A-A/DC1997A-B poskytuje jednoduchý zátěžový obvod skládající se z MOSFET a snímacího rezistoru pro každou kolejnici. Chcete-li použít krok zatížení, postupujte podle níže uvedených kroků.

  1. Předem nastavte amplitude pulzního generátoru na 0.0 V a pracovní cyklus na 5 % nebo méně.
  2. Připojte osciloskop ke konektorům VOUT BNC pro testovanou kolejnici pomocí koaxiálního kabelu. Chcete-li monitorovat skokový proud zátěže, připojte sondu osciloskopu přes věžičky ISTEP+/- pro danou kolejnici.
  3. Připojte výstup generátoru impulsů k revolverové hlavě PULSE pro testovanou kolejnici a připojte zpětný tok k sousední revolverové hlavě GND.
  4. S běžícím převodníkem pomalu zvyšujte ampšířky výstupu pulzního generátoru, aby byla zajištěna požadovaná výška zátěžového kroku. Měřítko pro signál kroku zátěže je 5 mV/Amp.

LINEAR TECHNOLOGY LTC3838EUHF-1 Vysokoproudý dvouvýstupový synchronní buck převodník – obrázek 1

LTC3838-2 Převodník 1.5V/20A a 1.2V/20A

LINEAR TECHNOLOGY LTC3838EUHF-1 Vysokoproudý dvouvýstupový synchronní buck převodník – obrázek 2

Obrázek 2. Křivky účinnosti pro 1.5V kolejnici a 1.2V kolejnici sestavy DC1997A-B v FCM při VIN = 12V

LTC3838-2 Převodník 1.5V/20A a 1.2V/20ALINEAR TECHNOLOGY LTC3838EUHF-1 Vysokoproudý dvouvýstupový synchronní buck převodník – obrázek 3

Obrázek 3. Křivky účinnosti pro 1.5V kolejnici a 1.2V kolejnici sestavy DC1997A-B v FCM a DCM při VIN = 12V

VOUT2 demo desky LTC3838-2 Upraveno s externí referencíLINEAR TECHNOLOGY LTC3838EUHF-1 Vysokoproudý dvouvýstupový synchronní buck převodník – obrázek 4

Obrázek 4. Křivky účinnosti pro VOUT2 na sestavě DC1997A-B při různých výstupních obj.tage Nastavení

LINEAR TECHNOLOGY LTC3838EUHF-1 Vysokoproudý dvouvýstupový synchronní buck převodník – obrázek 5

Obrázek 5. Kroková odezva zátěže 50 % až 100 % až 50 % 1.5V kolejnice na sestavě DC1997A-A

LINEAR TECHNOLOGY LTC3838EUHF-1 Vysokoproudý dvouvýstupový synchronní buck převodník – obrázek 6

Obrázek 6. Kroková odezva zátěže 50 % až 100 % až 50 % 1.2V kolejnice na sestavě DC1997A-ALINEAR TECHNOLOGY LTC3838EUHF-1 Vysokoproudý dvouvýstupový synchronní buck převodník – obrázek 7

Obrázek 7. 50% až 100% až 50% kroková odezva zátěže 1.5V kolejnice na sestavě DC1997A-BLINEAR TECHNOLOGY LTC3838EUHF-1 Vysokoproudý dvouvýstupový synchronní buck převodník – obrázek 8

Obrázek 8. 50% až 100% až 50% kroková odezva zátěže 1.2V kolejnice na sestavě DC1997A-BLINEAR TECHNOLOGY LTC3838EUHF-1 Vysokoproudý dvouvýstupový synchronní buck převodník – obrázek 9

Obrázek 9. Zapnutí 1.5V kolejnice sestavy DC1997A-A. RUN Pin uvolněn ze zeměLINEAR TECHNOLOGY LTC3838EUHF-1 Vysokoproudý dvouvýstupový synchronní buck převodník – obrázek 10

Obrázek 10. Zapnutí 1.2V kolejnice sestavy DC1997A-A. RUN Pin uvolněn ze zeměLINEAR TECHNOLOGY LTC3838EUHF-1 Vysokoproudý dvouvýstupový synchronní buck převodník – obrázek 11

Obrázek 11. Zapnutí 1.5V kolejnice sestavy DC1997A-B. RUN Pin uvolněn ze zeměLINEAR TECHNOLOGY LTC3838EUHF-1 Vysokoproudý dvouvýstupový synchronní buck převodník – obrázek 12

Obrázek 12. Zapnutí 1.2V kolejnice sestavy DC1997A-B. RUN Pin uvolněn ze zeměLINEAR TECHNOLOGY LTC3838EUHF-1 Vysokoproudý dvouvýstupový synchronní buck převodník – obrázek 12

SEZNAM DÍLŮ–DC1997A-A

POLOŽKA MNOŽSTVÍ ODKAZ POPIS DÍLU VÝROBCE/ČÍSLO DÍLU

Požadované součásti obvodu

1 1 C12 CAP X7R 470pF 16V 5% 0603 AVX 0603YC471JAT2A
2 2 C21, C22 CAP X5R 10µF 16V,10% 0805 MURATA GRM21BR61C106KE15L
3 2 C3, C16 CAP NPO 1000pF 25V 5% 0603 AVX 06033A102JAT2A
4 3 C4, C10, C14 CAP X5R 0.1µF 16V 10% 0603 AVX 0603YD104KAT2A
5 2 C5, C11 CAP NPO 47pF 16V 5% 0603 AVX,0603YA470JAT2A
6 1 C6 CAP X7R 330pF 16V 0603 AVX 0603YC331JAT2A
7 2 C7, C13 CAP X5R 0.01µF 16V 10% 0603 AVX 0603YD103KAT2A
8 1 C8 CAP X5R 4.7µF 16V,10% 0805 AVX 0805YD475KAT2A
9 2 C9, C18 CAP X5R 1µF 16V,10% 0603 AVX 0603YD105KAT2A
10 4 CIN1, CIN2, CIN3, CIN4 CAP X5R 22µF 16V 1210 AVX 1210YD226MAT2A
11 1 CIN6 CAP 180µF 16V SVP-F8 SANYO 16SVP180MX
12 4 COUT1, COUT2, COUT6, COUT7 CAP X5R 100µF 6.3V 20% 1206 MURATA GRM31CR60J107ME39L
13 4 COUT4, COUT5, COUT9, COUT10 CAP 330µF 2.5V VELIKOST 7343 SANYO 2R5TPE330M9
14 2 D1, D2 DIODA SCHOTTKY SOD-323 STŘEDNÍ POLO. CMDSH-4E TR
15 2 L1, L2 IND 0.47 uH 0.8 mΩ DCR WÜRTH 7443330047
16 2 Q1, Q2 MOSFET 5mm x 6mm POWER STAGE INFINEON BSC0911ND
17 2 R13, R45 RES 100k 1% 0603 VISHAY CRCW0603100KFKEA
18 6 R2, R11, R19, R44, R4, R12 RES 10k 1% 0603 VISHAY CRCW060310K0FKEA
19 1 R27 RES CHIP 11k 1% 0603 VISHAY CRCW060311K0FKEA
20 2 R29, R31 RES 2.2Ω 1% 0603 VISHAY CRCW06032R20FKEA
21 1 R30 RES 133k 1% 0603 VISHAY CRCW0603133KFKEA
22 2 R32, R40 RES 15k 1% 0603 VISHAY CRCW060315K0FKEA
23 12 R5, R17, R21, R23, R25, R35, R38, R41, R42, R50, R14, R24 RES 0Ω,0603 VISHAY CRCW06030000Z0EA
24 4 Rl, R6, R7, R46 RES 10Ω 1% 0603 VISHAY CRCW060310R0FKED
25 2 RS1, RS2 RES 0.001Ω 1W 1% 2512 VISHAY WSL25121L000FEA
26 1 U1 LTC3838EUHF-1 QFN 38-VODIČ LINEÁRNÍ TECH. LTC3838EUHF-1

Přídavné součásti obvodu

1 0 C1, C2, C15, C17, C19, C23, C24 CAP 0603 OPT
2 0 C20 CAP 0805 OPT
3 0 CIN5 CAP SVP-F8 OPT
4 0 CIN7-CIN12 CAP OPT 1210 OPT
5 0 COUT3, COUT8, COUT11-COUT14 CAP OPT 7343 OPT
6 0 D3 DIODA SOD-323 OPT
7 0 E19, E20 TESTPOINT TURRET 0.095″ OPT
8 0 JP5, JP6 HLAVIČKA OPT 2MM JEDNODUCHÁ 3PIN OPT
9 2 Q11, Q12 MOSFET N-CH 30V TO-252 FAIRCHILD FDD8874
10 0 Q3-Q10 MOSFET LFPAK OPT
11 0 R1, R3, R8, R9, R10, R15, R16, R18, R20, R22, R26, R28, R33, R34, R36, R37, R39, R43, R47, R49, R63 OZE 0603 OPT
12 0 Rl, R51, R53, R54, R59, R60, R61 OZE 0603 OPT
13 0 R52 RES POT-3313J-1 OPT
14 2 R55, R56 RES 10k 1% 0603 VISHAY CRCW060310K0FKEA
15 2 R57, R58 RES 0.005Ω 1/2W 1% 2010 VISHAY WSL20105L000FEA
16 0 U2 LT6650HS5 SOT23-5 OPT

Železářské zboží

1 6 J1-J6 TEST PIN STUD PEM KFH-032-10
2 12 J1-J6 OŘECHOVÁ MOSAZ #10-32 ŽÁDNÝ
3 6 J1-J6 PRSTENOVÉ OKO Č. 10 KEYSTONE 8205
4 6 J1-J6 PODLOŽKA POCÍNOVANÁ MOSAZ ŽÁDNÝ
5 2 J7, J8 CONN BNC 5 PINů CONNEX 112404
6 2 JP1, JP4 HLAVIČKA 2MM JEDNODUCHÁ 3PIN SAMTEC TMM-103-02-LS
7 2 JP2, JP3 HLAVIČKA 2MM JEDNODUCHÁ 4PIN SAMTEC TMM-104-02-LS
8 4 XJP1-XJP4 SHUNT SAMTEC 2SN-BK-G

SEZNAM DÍLŮ–DC1997A-B

Požadované součásti obvodu

1 1 C12 CAP X7R 470pF 16V 5% 0603 AVX 0603YC471JAT2A
2 2 C21, C22 CAP X5R 10µF 16V 10% 0805 MURATA GRM21BR61C106KE15L
3 2 C3, C16 CAP NPO 1000pF 25V 5% 0603 AVX 06033A102JAT2A
4 3 C4, C10, C14 CAP X5R 0.1µF 16V 10% 0603 AVX 0603YD104KAT2A
5 2 C5, C11 CAP NPO 47pF 16V 5% 0603 AVX,0603YA470JAT2A
6 1 C6 CAP NPO 680pF 16V 0603 AVX 0603YC681JAT2A
7 1 C13 CAP X5R 0.01µF 16V 10% 0603 AVX 0603YD103KAT2A
8 1 C7 CAP X7R 4.7nF 10V 0603 AVX 0603ZC472JAT2A
9 1 C8 CAP X5R 4.7µF 16V,10% 0805 AVX 0805YD475KAT2A
10 2 C9, C18 CAP X5R 1µF 16V,10% 0603 AVX 0603YD105KAT2A
11 4 CIN1, CIN2, CIN3, CIN4 CAP X5R 22µF 16V 1210 AVX 1210YD226MAT2A
12 1 CIN6 CAP 180µF 16V SVP-F8 SANYO 16SVP180MX
13 4 COUT1, COUT2, COUT6, COUT7 CAP X5R 100µF 6.3V 20% 1206 MURATA GRM31CR60J107ME39L
14 4 COUT4, COUT5, COUT9, COUT10 CAP 330µF 2.5V VELIKOST 7343 SANYO 2R5TPE330M9
15 2 D1, D2 DIODA SCHOTTKY SOD-323 STŘEDNÍ POLO. CMDSH-4E TR
16 2 L1, L2 IND 0.47 uH 0.8 mΩ DCR WÜRTH 7443330047
17 2 Q1, Q2 MOSFET 5mm x 6mm POWER STAGE INFINEON BSC0911ND
18 3 R13, R24, R45 RES 100k 1% 0603 VISHAY CRCW0603100KFKEA
19 4 Rl, R2, R11, R19 RES 10k 1% 0603 VISHAY CRCW060310K0FKEA
20 1 R27 RES CHIP 5.23k 1% 0603 VISHAY CRCW06035K23FKEA
21 2 R29, R31 RES 2.2Ω 1% 0603 VISHAY CRCW06032R20FKEA
22 1 R30 RES 133k 1% 0603 VISHAY CRCW0603133KFKEA
23 2 R32, R40 RES 15k 1% 0603 VISHAY CRCW060315K0FKEA
24 13 R5, R17, R21, R23, R25, R35, R38, R41, R42, R50, R59, R61, R62 RES 0Ω, 0603 VISHAY CRCW06030000Z0EA
25 4 Rl, R6, R7, R46 RES 10Ω 1% 0603 VISHAY CRCW060310R0FKED
26 2 RS1, RS2 RES 0.001Ω 1W 1% 2512 VISHAY WSL25121L000FEA
27 1 U1 LTC3838EUHF-2 QFN 38-VODIČ LINEÁRNÍ TECH. LTC3838EUHF-2

Přídavné součásti obvodu

1 0 C1, C2, C15, C17 CAP 0603 OPT
2 1 C19 CAP X5R 1µF 16V 0603 AVX 0603YD105KAT2A
3 1 C20 CAP X5R 4.7µF 16V 0805 AVX 0805YD475KAT2A
4 1 C23 CAP X5R 1µF 16V 0603 AVX 0603YD105KAT2A
5 1 C24 CAP X5R 0.01µF 16V 0603 AVX 0603YD103KAT2A
6 0 CIN5 CAP SVP-F8 OPT
7 0 CIN7-CIN12 CAP OPT 1210 OPT
8 0 COUT3, COUT8, COUT11-COUT14 CAP OPT 7343 OPT
9 1 D3 DIODA BZT52C5V6S 5.6V ZENER SOD-323 DIODY BZT52C5V6S-7-F
10 2 Q11, Q12 MOSFET N-CH 30V TO-252 FAIRCHILD FDD8874
11 0 Q3-Q10 (OPT) MOSFET LFPAK OPT
12 0 R1, R3, R8, R9, R10, R15, R16, R18, R20, R22, R26, R28, R33, R34, R36, R37, R39, R43, R47, R49, R63 OZE 0603 OPT
13 0 R4, R12, R14 OZE 0603 OPT
14 1 R51 RES CHIP 10k 1% 0603 VISHAY CRCW060310K0FKEA
15 1 R52 RES POT 20k 1% POT-3313J-1 BOURN 3313J-1-203E
16 1 R53 RES 20k 0.1% 0603 VISHAY PTN0603E2002BST1
17 1 R54 RES 10k 0.1% 0603 VISHAY PTN0603E1002BSTS
18 2 R55, R56 RES 10k 1% 0603 VISHAY CRCW060310K0FKEA
19 2 R57, R58 RES 0.005Ω 1/2W 1% 2010 VISHAY WSL20105L000FEA
20 1 R60 RES CHIP 6.65k 0.1% 0603 VISHAY PTN0603E6651BSTS
21 1 U2 LT6650HS5 SOT23-5 LINEÁRNÍ TECH. LT6650HS5

Železářské zboží

1 2 E19, E20 TESTPOINT TURRET 0.095″ MILL-MAX 2501-2-00-80-00-00-07-0
2 26 E1-E7, E9, E11-E28 TESTPOINT TURRET 0.095″ MILL-MAX 2501-2-00-80-00-00-07-0
3 6 J1-J6 TEST PIN STUD PEM KFH-032-10
4 6 J1-J6 OŘECHOVÁ MOSAZ #10-32 ŽÁDNÝ
5 6 J1-J6 PRSTENOVÉ OKO Č. 10 KEYSTONE 8205
6 12 J1-J6 PODLOŽKA POCÍNOVANÁ MOSAZ ŽÁDNÝ
7 2 J7, J8 CONN BNC 5 PINů CONNEX 112404
8 2 JP1, JP4 HLAVIČKA 2MM JEDNODUCHÁ 3PIN SAMTEC TMM-103-02-LS
9 2 JP2, JP3 HLAVIČKA 2MM JEDNODUCHÁ 4PIN SAMTEC TMM-104-02-LS
10 2 JP5, JP6 HLAVIČKA 2MM JEDNODUCHÁ 3PIN SAMTEC TMM-103-02-LS
11 1 XJP1-XJP4 SHUNT SAMTEC 2SN-BK-G
12 1 XJP5, XJP6 SHUNT SAMTEC 2SN-BK-G

SCHEMATICKÝ DIAGRAM

LINEAR TECHNOLOGY LTC3838EUHF-1 Vysokoproudý dvouvýstupový synchronní buck převodník – obrázek 13LINEAR TECHNOLOGY LTC3838EUHF-1 Vysokoproudý dvouvýstupový synchronní buck převodník – obrázek 14

DEMONSTRAČNÍ DESKA DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Společnost Linear Technology Corporation (LT C) poskytuje přiložený produkt(y) za následujících podmínek JAK JSOU:
Tato sada demonstrační desky (DEMO BOARD) prodávaná nebo poskytovaná společností Linear Technology je určena POUZE PRO ÚČELY TECHNICKÉHO VÝVOJE NEBO HODNOCENÍ a společnost LT C ji neposkytuje pro komerční použití. Zde uvedená DEMO TABULE jako taková nemusí být kompletní z hlediska požadovaných ochranných aspektů souvisejících s designem, marketingem a/nebo výrobou, včetně, ale bez omezení na bezpečnostní opatření produktu, která se obvykle vyskytují u hotového komerčního zboží. Tento výrobek jako prototyp nespadá do působnosti směrnice Evropské unie o elektromagnetické kompatibilitě, a proto může, ale nemusí splňovat technické požadavky směrnice, případně jiných předpisů. Pokud tato vyhodnocovací sada nesplňuje specifikace uvedené v manuálu DEMO BOARD, může být sada vrácena do 30 dnů od data doručení a bude vám vrácena plná částka. VÝŠE UVEDENÁ ZÁRUKA JE VÝHRADNÍ ZÁRUKOU, KTEROU POSKYTUJE PRODEJCE KUPUJÍCÍMU A NAHRAZUJE VŠECHNY OSTATNÍ ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ, PŘEDPOKLÁDANÉ NEBO ZÁKONNÉ, VČETNĚ JAKÉKOLI ZÁRUKY PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI JAKÉKOLIV PŘÍSLUŠNÉ SOUČÁSTI. KROMĚ TOHOTO ODŠKODNĚNÍ NEBUDE ŽÁDNÁ STRANA ODPOVĚDNÁ VŮČI DRUHÉ STRANĚ ZA JAKÉKOLI NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY.
Uživatel přebírá veškerou odpovědnost a ručení za správné a bezpečné zacházení se zbožím. Uživatel dále zbavuje LT C veškerých nároků vyplývajících z manipulace nebo používání zboží. Vzhledem k otevřené konstrukci produktu je odpovědností uživatele přijmout veškerá vhodná opatření s ohledem na elektrostatický výboj. Také si uvědomte, že zde uvedené produkty nemusí být v souladu s předpisy nebo certifikovány agenturou (FCC, UL, CE atd.).
Žádná licence není udělena na základě jakéhokoli patentového práva nebo jiného duševního vlastnictví. Společnost LT C nepřebírá žádnou odpovědnost za pomoc s aplikacemi, návrh zákaznických produktů, výkon softwaru nebo porušení patentů nebo jakýchkoli jiných práv duševního vlastnictví jakéhokoli druhu. LT C v současnosti poskytuje služby různým zákazníkům s produkty po celém světě, a proto tato transakce není exkluzivní.
Před manipulací s výrobkem si přečtěte návod DEMO BOARD. Osoby manipulující s tímto produktem musí mít školení v oblasti elektroniky a dodržovat standardy správné laboratorní praxe. Podporuje se zdravý rozum.
Toto upozornění obsahuje důležité bezpečnostní informace o teplotách a objemutages. Pro další bezpečnostní otázky se prosím obraťte na aplikačního inženýra LT C.
Poštovní adresa:
Lineární technologie
1630 McCarthy Blvd.
Milpitas, CA 95035
Copyright © 2004, Linear Technology Corporation

12
Linear Technology Corporation
1630 McCarthy Blvd., Milpitas, CA 95035-7417
408-432-1900
FAX: 408-434-0507
www.linear.com

Dokumenty / zdroje

LINEAR TECHNOLOGY LTC3838EUHF-1 Vysokoproudý dvouvýstupový synchronní Buck převodník [pdfUživatelská příručka
LTC3838EUHF-1 Vysokoproudý synchronní buck převodník s duálním výstupem, LTC3838EUHF-1, vysokoproudý duální výstupní synchronní buck konvertor, synchronní buck konvertor, Buck konvertor

Reference

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Povinná pole jsou označena *