ເຕັກໂນໂລຍີເສັ້ນ - ໂລໂກ້ຄູ່ມືການສາທິດ
DC1997A-A/DC1997A-B
LTC3838EUHF-1/LTC3838EUHF-2
ປະຈຸບັນສູງ, Dual Output
Synchronous Buck Converter

ລາຍລະອຽດ

ວົງຈອນສາທິດ DC1997A-A/DC1997A-B ແມ່ນຕົວແປງສັນຍານ buck synchronous ທີ່ມີຜົນຜະລິດສອງອັນທີ່ມີ LT C ® 3838EUHF-1/LTC3838EUHF-2. ທັງສອງປະກອບໃຫ້ສອງຜົນຜະລິດຂອງ 1.5V / 20A ແລະ 1.2V / 20A ໃນໄລຍະການປ້ອນຂໍ້ມູນ.tage ຊ່ວງ 4.5V ຫາ 14V ທີ່ຄວາມຖີ່ຂອງການສະຫຼັບຂອງ 300kHz.
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປັບຜົນຜະລິດທີ່ມີການອ້າງອິງພາຍນອກສາມາດປະຕິບັດໄດ້ດ້ວຍການປະກອບ DC1997A-B. ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກດັ່ງກ່າວປະກອບມີການປັບຕົວ voltage scaling optimization (AVSO) ບ່ອນທີ່ໂປເຊດເຊີ voltage ຖືກປັບເພື່ອບັນລຸປະສິດທິພາບທີ່ດີທີ່ສຸດ, ຜົນຜະລິດກວ້າງ voltage ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ຄວບຄຸມໂດຍ DAC, ຫຼື margining. ຊ່ອງທີ 2 ຂອງການປະກອບ DC1997A-B ຖືກຄວບຄຸມການອ້າງອີງ onboard 1.2V ໃນການຕັ້ງຄ່າເລີ່ມຕົ້ນ. ການອ້າງອິງດຽວກັນສາມາດຖືກກໍານົດຈາກ 0.8V ຫາ 1.5V ດ້ວຍ potentiometer ຫຼືຊ່ອງທາງທີ່ 2 ສາມາດຄວບຄຸມແຫຼ່ງພາຍນອກກັບກະດານ. ຊ່ອງທີ 1 ຢູ່ໃນການປະກອບ DC1997A-B ແລະທັງສອງຊ່ອງຢູ່ໃນລຸ້ນ DC1997A-A ແມ່ນຖືກຄວບຄຸມການອ້າງອີງພາຍໃນ.

ຕົວແປງສັນຍານທັງຫມົດ, ບໍ່ລວມຕົວເກັບປະຈຸ input ແລະ output ຫຼາຍ, ເຫມາະພາຍໃນພື້ນທີ່ 1.5in2 ໃນກະດານ. ຄວາມຫນາແຫນ້ນສູງແມ່ນເປັນຜົນມາຈາກການຈັດວາງແບບເລື່ອນລົງ 2 ດ້ານທີ່ຫນາແຫນ້ນແລະການນໍາໃຊ້ FETs ສອງຊ່ອງ.
ຄຸນສົມບັດເພີ່ມເຕີມຂອງກະດານສາທິດນີ້ລວມມີ:

  • ການຮັບຮູ້ທາງໄກສໍາລັບແຕ່ລະຜົນຜະລິດ.
  • PLLIN ແລະ CLKOUT pins.
  • PGOOD, RUN ແລະ TRK/SS pins ສໍາລັບແຕ່ລະຜົນຜະລິດ.
  • ຕົວຕ້ານທານທາງເລືອກເພື່ອມັດທັງສອງຜົນຜະລິດເຂົ້າກັນ.
  • ຮອຍຕີນທາງເລືອກສໍາລັບ FETs ຊ່ອງດຽວແຍກສໍາລັບກະແສຜົນຜະລິດທີ່ສູງຂຶ້ນ.
  • ຮອຍຕີນທາງເລືອກເພື່ອປະຕິບັດ DTR (ກວດພົບຊົ່ວຄາວ) ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການ overshoot ຫຼັງຈາກການປ່ອຍການໂຫຼດ.

ການອອກແບບ files ສໍາລັບກະດານວົງຈອນນີ້ແມ່ນມີຢູ່ໃນ http://www.linear.com/demo
L, LT, LTC, LTM, Linear Technology ແລະ Linear logo ແມ່ນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າທີ່ຈົດທະບຽນຂອງ Linear Technology Corporation. ເຄື່ອງຫມາຍການຄ້າອື່ນໆທັງຫມົດແມ່ນຊັບສິນຂອງເຈົ້າຂອງຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ສະຫຼຸບການປະຕິບັດ

ຂໍ້ມູນສະເພາະແມ່ນຢູ່ທີ່ TA = 25°C, ບໍ່ມີກະແສລົມ

PARAMETER ເງື່ອນໄຂ VALUE
ການປ້ອນຂໍ້ມູນຕໍາ່ສຸດທີ່ Voltage   4.5V
ປະລິມານການປ້ອນຂໍ້ມູນສູງສຸດtage   14V
ຜົນໄດ້ຮັບ Voltage VOUT1 IOUT1 = 0A ເຖິງ 20A, VIN = 4.5V ເຖິງ 14V 1.5V ± 2%
ຜົນໄດ້ຮັບ Voltage VOUT2 IOUT2 = 0A ເຖິງ 20A, VIN = 4.5V ເຖິງ 14V 1.2V ± 2%
VOUT1 ກະແສຜົນຜະລິດສູງສຸດ, IOUT1 VIN = 4.5V ເຖິງ 14V, VOUT1 = 1.5V 20A
VOUT2 ກະແສຜົນຜະລິດສູງສຸດ, IOUT2 VIN = 4.5V ເຖິງ 14V, VOUT2 = 1.2V 20A
ຄວາມຖີ່ຂອງການປ່ຽນນາມສະກຸນ   300kHz
ປະສິດທິພາບ (ວັດແທກຢູ່ໃນສະພາແຫ່ງ DC1997A-B) ເບິ່ງຮູບ 2 VOUT1 = 1.5V, IOUT1 = 20A, VIN = 12V 90.4% ປົກກະຕິ
VOUT2 = 1.2V, IOUT2 = 20A, VIN = 12V 88.8% ປົກກະຕິ

ຂັ້ນຕອນຄວາມໄວ
ວົງຈອນສາທິດ DC1997A-A/DC1997A-B ແມ່ນງ່າຍທີ່ຈະຕັ້ງຄ່າເພື່ອປະເມີນປະສິດທິພາບຂອງ LTC3838EUHF-1/LTC3838EUHF-2. ກະລຸນາເບິ່ງຮູບ 1 ສໍາລັບການຕິດຕັ້ງອຸປະກອນການວັດແທກທີ່ເຫມາະສົມແລະປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນຂ້າງລຸ່ມນີ້.

  1. ດ້ວຍການປິດພະລັງງານ, ເຊື່ອມຕໍ່ການສະຫນອງການປ້ອນຂໍ້ມູນ, ການໂຫຼດແລະແມັດຕາມທີ່ສະແດງຢູ່ໃນຮູບ 1. ກໍານົດການໂຫຼດໄວ້ລ່ວງຫນ້າເປັນ 0A ແລະການສະຫນອງ VIN ເປັນ 0V. ສໍາລັບການປະກອບທັງສອງ, ວາງ jumpers ໃນຕໍາແຫນ່ງດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
    JP4 ແລ່ນ1 ON
    JP1 ແລ່ນ2 ON
    JP2 ໂໝດ FCM

    ການປະກອບ DC1997A-B ມີ jumpers ເພີ່ມເຕີມສໍາລັບວົງຈອນອ້າງອີງ. ວາງ jumpers ເຫຼົ່ານີ້ຢູ່ໃນຕໍາແຫນ່ງດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

    JP5 ON BD REF FIXED
    JP6 REF ໃນ BD
  2. 2. ປັບການປ້ອນຂໍ້ມູນ voltage ຈະຢູ່ລະຫວ່າງ 4.5V ແລະ 14V.
    VOUT1 ຄວນຈະເປັນ 1.5V ± 2%.
    VOUT2 ຄວນຈະເປັນ 1.2V ± 2%.
  3. ຕໍ່ໄປ, ນໍາໃຊ້ການໂຫຼດ 20A ກັບແຕ່ລະຜົນຜະລິດແລະວັດແທກ VOUT ອີກຄັ້ງ.
  4. ເມື່ອ​ລະ​ບຽບ​ການ DC ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຢືນ​ຢັນ​, ສັງ​ເກດ​ເບິ່ງ​ຜົນ​ຜະ​ລິດ vol ໄດ້​tage ripple, ການຕອບສະຫນອງຂັ້ນຕອນການໂຫຼດ, ປະສິດທິພາບແລະຕົວກໍານົດການອື່ນໆ.
    ໝາຍເຫດ 1: ໃຊ້ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ BNC ທີ່ມີປ້າຍກຳກັບ VOUT1 ຫຼື VOUT2 ເພື່ອວັດແທກແຮງດັນຂອງແຮງດັນທີ່ອອກມາ.
    ໝາຍເຫດ 2: ຢ່າເຊື່ອມຕໍ່ການໂຫຼດຈາກປ້ອມ VO1_SNS+ ກັບປ້ອມ VO1_SNS- ຫຼືຈາກປ້ອມ VO2_SNS+ ໄປຫາປ້ອມ VO2_SNS-. ນີ້ອາດຈະທໍາລາຍຕົວແປງສັນຍານ. ພຽງແຕ່ນໍາໃຊ້ການໂຫຼດໃນທົ່ວຕົວເຊື່ອມຕໍ່ stud ຢູ່ຂອບຂອງກະດານ.

ວົງຈອນອ້າງອີງສໍາລັບຊ່ອງ 2 ຂອງສະພາແຫ່ງ DC1997A-B
ຊ່ອງ 2 ຂອງສະພາແຫ່ງ DC1997A-B ຖືກຕັ້ງຄ່າໂດຍຄ່າເລີ່ມຕົ້ນເພື່ອຄວບຄຸມການອ້າງອີງ 1.2V ຄົງທີ່ທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍວົງຈອນອ້າງອີງ LT® 6650. ຖ້າຕ້ອງການ, ການອ້າງອີງນີ້ສາມາດຖືກຕັ້ງດ້ວຍ potentiometer, ຫຼືແຫຼ່ງພາຍນອກເຊັ່ນ DAC ຫຼືແຫຼ່ງອື່ນ. ເບິ່ງຄໍາແນະນໍາຕໍ່ໄປນີ້ເພື່ອກໍານົດກະດານສໍາລັບທັງສອງ:

ປັບການອ້າງອີງ Onboard:

  1. ເອົາພະລັງງານອອກຈາກວັດສະດຸປ້ອນຂອງກະດານ.
  2. ວາງ jumpers ເຫຼົ່ານີ້ຢູ່ໃນຕໍາແຫນ່ງດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
    JP5 ON BD REF ADJ
    JP6 REF ໃນ BD
  3. ນຳໃຊ້ພະລັງງານເຂົ້າໃນການປ້ອນຂໍ້ມູນຂອງກະດານ.
  4. ປັບການອ້າງອີງດ້ວຍ potentiometer ທີ່ R52.

ການເຊື່ອມຕໍ່ເອກະສານອ້າງອີງພາຍນອກກັບກະດານ:

  1. ເອົາພະລັງງານອອກຈາກວັດສະດຸປ້ອນຂອງກະດານ.
  2. ວາງ JP6 ໃນຕໍາແຫນ່ງ EXT.
  3. ເຊື່ອມຕໍ່ການອ້າງອີງພາຍນອກລະຫວ່າງ EXTREF2+ ແລະ EXTREF2- turrets.
  4. ນຳໃຊ້ພະລັງງານເຂົ້າໃນການປ້ອນຂໍ້ມູນຂອງກະດານ.
  5. ເປີດການອ້າງອີງພາຍນອກ.
    ໝາຍເຫດ 3: ສໍາລັບການວັດແທກປະສິດທິພາບທີ່ຖືກຕ້ອງໃນ DCM ໃນການໂຫຼດແສງສະຫວ່າງຢູ່ທີ່ VIN ຫຼາຍກ່ວາ 5V, ເອົາ R51 ແລະນໍາໃຊ້ເອກະສານອ້າງອີງພາຍນອກກັບກະດານດັ່ງທີ່ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທິງ.

ຜົນ​ຜະ​ລິດ​ດຽວ / ການ​ດໍາ​ເນີນ​ງານ​ໄລ​ຍະ​ສອງ​
ຕົວແປງສັນຍານອອກດຽວ/ໄລຍະສອງອາດຈະຖືກເລືອກສຳລັບແອັບພລິເຄຊັນປະຈຸບັນທີ່ມີຜົນຜະລິດທີ່ສູງກວ່າ. ອົງປະກອບທາງເລືອກທີ່ຕ້ອງການເພື່ອຜູກມັດໄລຍະຮ່ວມກັນແມ່ນພົບເຫັນຢູ່ໃນກາງດ້ານເທິງຂອງແຜ່ນທໍາອິດ. ເພື່ອຜູກມັດທັງສອງຜົນຜະລິດເຂົ້າກັນ, ແກ້ໄຂດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

  1. ມັດຮູບຊົງ VOUT ສອງອັນເຂົ້າກັນກັບສິ້ນຂອງທອງແດງຢູ່ຂອບຂອງກະດານບ່ອນທີ່ທອງແດງຖືກເປີດເຜີຍ.
  2. ມັດ VOUT SENSE1+ pin ກັບ INTVCC ດ້ວຍ jumper 0Ωຢູ່ທີ່ R8. ນີ້ຈະຜູກ ITH1 ກັບ ITH2 ພາຍໃນຊິບ.
  3. Tie RUN1 ກັບ RUN2 ໂດຍການໃສ່ jumper 0Ωຢູ່ທີ່ R15.
  4. ຖ້າ DTR ຖືກປະຕິບັດ, ຫຼັງຈາກນັ້ນ stuff 0Ω jumper ຢູ່ R9 ເພື່ອຜູກມັດສອງ DTR pins ຮ່ວມກັນ.

ວົງຈອນການໂຫຼດແບບໄດນາມິກ (ທາງເລືອກ)
ວົງຈອນການສາທິດ DC1997A-A/DC1997A-B ສະຫນອງວົງຈອນຂັ້ນຕອນການໂຫຼດງ່າຍດາຍປະກອບດ້ວຍ MOSFET ແລະຕົວຕ້ານທານຄວາມຮູ້ສຶກສໍາລັບແຕ່ລະລົດໄຟ. ເພື່ອນຳໃຊ້ຂັ້ນຕອນການໂຫຼດ, ໃຫ້ເຮັດຕາມຂັ້ນຕອນຂ້າງລຸ່ມນີ້.

  1. ຕັ້ງໄວ້ລ່ວງໜ້າ amplitude ຂອງເຄື່ອງກໍາເນີດກໍາມະຈອນເປັນ 0.0V ແລະວົງຈອນຫນ້າທີ່ເປັນ 5% ຫຼືຫນ້ອຍ.
  2. ເຊື່ອມຕໍ່ຂອບເຂດກັບຕົວເຊື່ອມຕໍ່ VOUT BNC ສໍາລັບລົດໄຟພາຍໃຕ້ການທົດສອບດ້ວຍສາຍ coax. ເພື່ອຕິດຕາມກະແສກະແສໄຟຟ້າໃນຂັ້ນຕອນການໂຫຼດ, ໃຫ້ເຊື່ອມຕໍ່ການສຳຫຼວດຂອບເຂດໃນທົ່ວ ISTEP+/- turrets ສໍາລັບລົດໄຟນັ້ນ.
  3. ເຊື່ອມຕໍ່ຜົນຜະລິດຂອງເຄື່ອງກໍາເນີດກໍາມະຈອນກັບປ້ອມ PULSE ສໍາລັບທາງລົດໄຟທີ່ກໍາລັງທົດສອບແລະເຊື່ອມຕໍ່ການກັບຄືນໄປຫາ turret GND ທີ່ຕິດກັນ.
  4. ດ້ວຍຕົວແປງສັນຍານແລ່ນ, ຄ່ອຍໆເພີ່ມ amplitude ຂອງຜົນຜະລິດເຄື່ອງກໍາເນີດກໍາມະຈອນເພື່ອສະຫນອງຄວາມສູງຂອງກໍາມະຈອນຂັ້ນຕອນການໂຫຼດທີ່ຕ້ອງການ. ການຂະຫຍາຍສັນຍານຂັ້ນຕອນການໂຫຼດແມ່ນ 5mV /Amp.

LINEAR TECHNOLOGY LTC3838EUHF-1 High Current Dual Output Synchronous Buck Converter - ຮູບທີ 1

LTC3838-2 1.5V/20A ແລະຕົວແປງສັນຍານ 1.2V/20A

LINEAR TECHNOLOGY LTC3838EUHF-1 High Current Dual Output Synchronous Buck Converter - ຮູບທີ 2

ຮູບ 2. ເສັ້ນໂຄ້ງປະສິດທິພາບສໍາລັບ 1.5V Rail ແລະ 1.2V Rail ຂອງສະພາແຫ່ງ DC1997A-B ໃນ FCM ທີ່ VIN = 12V

LTC3838-2 1.5V/20A ແລະຕົວແປງສັນຍານ 1.2V/20ALINEAR TECHNOLOGY LTC3838EUHF-1 High Current Dual Output Synchronous Buck Converter - ຮູບທີ 3

ຮູບ 3. ເສັ້ນໂຄ້ງປະສິດທິພາບສໍາລັບ 1.5V Rail ແລະ 1.2V Rail ຂອງສະພາແຫ່ງ DC1997A-B ໃນ FCM ແລະ DCM ທີ່ VIN = 12V

VOUT2 ຂອງກະດານສາທິດ LTC3838-2 ປັບຕົວດ້ວຍການອ້າງອີງພາຍນອກLINEAR TECHNOLOGY LTC3838EUHF-1 High Current Dual Output Synchronous Buck Converter - ຮູບທີ 4

ຮູບທີ 4. ເສັ້ນໂຄ້ງປະສິດທິພາບສໍາລັບ VOUT2 ໃນສະພາແຫ່ງ DC1997A-B ຢູ່ທີ່ Volume ຜົນຜະລິດທີ່ແຕກຕ່າງກັນtage ການຕັ້ງຄ່າ

LINEAR TECHNOLOGY LTC3838EUHF-1 High Current Dual Output Synchronous Buck Converter - ຮູບທີ 5

ຮູບ 5. 50% ຫາ 100% ຫາ 50% Load ຂັ້ນຕອນການຕອບສະຫນອງຂອງ 1.5V Rail ໃນສະພາແຫ່ງ DC1997A-A

LINEAR TECHNOLOGY LTC3838EUHF-1 High Current Dual Output Synchronous Buck Converter - ຮູບທີ 6

ຮູບ 6. 50% ຫາ 100% ຫາ 50% Load ຂັ້ນຕອນການຕອບສະຫນອງຂອງ 1.2V Rail ໃນສະພາແຫ່ງ DC1997A-ALINEAR TECHNOLOGY LTC3838EUHF-1 High Current Dual Output Synchronous Buck Converter - ຮູບທີ 7

ຮູບ 7. 50% ຫາ 100% ຫາ 50% Load ຂັ້ນຕອນການຕອບສະຫນອງຂອງ 1.5V Rail ໃນສະພາແຫ່ງ DC1997A-BLINEAR TECHNOLOGY LTC3838EUHF-1 High Current Dual Output Synchronous Buck Converter - ຮູບທີ 8

ຮູບ 8. 50% ຫາ 100% ຫາ 50% Load ຂັ້ນຕອນການຕອບສະຫນອງຂອງ 1.2V Rail ໃນສະພາແຫ່ງ DC1997A-BLINEAR TECHNOLOGY LTC3838EUHF-1 High Current Dual Output Synchronous Buck Converter - ຮູບທີ 9

ຮູບ 9. ການເປີດຂອງ 1.5V Rail ຂອງສະພາແຫ່ງ DC1997A-A. RUN Pin ປ່ອຍອອກມາຈາກພື້ນດິນLINEAR TECHNOLOGY LTC3838EUHF-1 High Current Dual Output Synchronous Buck Converter - ຮູບທີ 10

ຮູບ 10. ການເປີດຂອງ 1.2V Rail ຂອງສະພາແຫ່ງ DC1997A-A. RUN Pin ປ່ອຍອອກມາຈາກພື້ນດິນLINEAR TECHNOLOGY LTC3838EUHF-1 High Current Dual Output Synchronous Buck Converter - ຮູບທີ 11

ຮູບທີ 11. ການເປີດສາຍຂອງ 1.5V Rail ຂອງສະພາແຫ່ງ DC1997A-B. RUN Pin ປ່ອຍອອກມາຈາກພື້ນດິນLINEAR TECHNOLOGY LTC3838EUHF-1 High Current Dual Output Synchronous Buck Converter - ຮູບທີ 12

ຮູບທີ 12. ການເປີດສາຍຂອງ 1.2V Rail ຂອງສະພາແຫ່ງ DC1997A-B. RUN Pin ປ່ອຍອອກມາຈາກພື້ນດິນLINEAR TECHNOLOGY LTC3838EUHF-1 High Current Dual Output Synchronous Buck Converter - ຮູບທີ 12

ລາຍຊື່ພາກສ່ວນ –DC1997A-A

ລາຍການ ຈຳນວນ ອ້າງອີງ ລາຍລະອຽດສ່ວນ ຜູ້ຜະລິດ/ສ່ວນທີ NUMBER

ອົງປະກອບວົງຈອນທີ່ຕ້ອງການ

1 1 C12 ුຳເั ฒີ 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 ຂະໜາດ 7343 SANYO 2R5TPE330M9
14 2 D1, D2 DIODE SCHOTTKY SOD-323 ເຄິ່ງກາງ. CMDSH-4E TR
15 2 L1, L2 IND 0.47µH 0.8mΩ DCR WURTH 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 R6, R7, R46, R48 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-LEAD ເຕັກໂນໂລຊີເສັ້ນ. LTC3838EUHF-1

ອົງປະກອບວົງຈອນເພີ່ມເຕີມ

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 DIODE SOD-323 OPT
7 0 E19, E20 TESTPOINT TURRET 0.095″ OPT
8 0 JP5, JP6 Header OPT 2MM ດຽວ 3-PIN 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 RES 0603 OPT
12 0 R51, R53, R54, R59, R60, R61, R62 RES 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

ຮາດແວ

1 6 J1-J6 PIN ທົດສອບ STUD PEM KFH-032-10
2 12 J1-J6 ທອງເຫຼືອງ NUT #10-32 ໃດໆ
3 6 J1-J6 ແຫວນ #10 ປຸ່ມ 8205
4 6 J1-J6 ທອງເຫຼືອງທີ່ເຮັດດ້ວຍຢາງຊັກຜ້າ ໃດໆ
5 2 J7,J8 CONN BNC 5 PINs CONNEX 112404
6 2 JP1, JP4 ຫົວ 2MM 3-PIN ດຽວ SAMTEC TMM-103-02-LS
7 2 JP2, JP3 ຫົວ 2MM 4-PIN ດຽວ SAMTEC TMM-104-02-LS
8 4 XJP1-XJP4 ແບ່ງປັນ SAMTEC 2SN-BK-G

ລາຍຊື່ພາກສ່ວນ –DC1997A-B

ອົງປະກອບວົງຈອນທີ່ຕ້ອງການ

1 1 C12 ුຳເั ฒີ 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 ຂະໜາດ 7343 SANYO 2R5TPE330M9
15 2 D1, D2 DIODE SCHOTTKY SOD-323 ເຄິ່ງກາງ. CMDSH-4E TR
16 2 L1, L2 IND 0.47µH 0.8mΩ DCR WURTH 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 R2, R11, R19, R44 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 R6, R7, R46, R48 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-LEAD ເຕັກໂນໂລຊີເສັ້ນ. LTC3838EUHF-2

ອົງປະກອບວົງຈອນເພີ່ມເຕີມ

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 DIODE BZT52C5V6S 5.6V ZENER SOD-323 DIODES 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 RES 0603 OPT
13 0 R4, R12, R14 RES 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 LINEAR TECH. LT6650HS5

ຮາດແວ

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 PIN ທົດສອບ STUD PEM KFH-032-10
4 6 J1-J6 ທອງເຫຼືອງ NUT #10-32 ໃດໆ
5 6 J1-J6 ແຫວນ #10 ປຸ່ມ 8205
6 12 J1-J6 ທອງເຫຼືອງທີ່ເຮັດດ້ວຍຢາງຊັກຜ້າ ໃດໆ
7 2 J7, J8 CONN BNC 5 PINs CONNEX 112404
8 2 JP1, JP4 ຫົວ 2MM 3-PIN ດຽວ SAMTEC TMM-103-02-LS
9 2 JP2, JP3 ຫົວ 2MM 4-PIN ດຽວ SAMTEC TMM-104-02-LS
10 2 JP5, JP6 ຫົວ 2MM 3-PIN ດຽວ SAMTEC TMM-103-02-LS
11 1 XJP1-XJP4 ແບ່ງປັນ SAMTEC 2SN-BK-G
12 1 XJP5,XJP6 ແບ່ງປັນ SAMTEC 2SN-BK-G

ແຜນວາດ SCHEMATIC

LINEAR TECHNOLOGY LTC3838EUHF-1 High Current Dual Output Synchronous Buck Converter - ຮູບທີ 13LINEAR TECHNOLOGY LTC3838EUHF-1 High Current Dual Output Synchronous Buck Converter - ຮູບທີ 14

ແຈ້ງການສຳຄັນຂອງກະດານສາທິດ
ບໍລິສັດ Linear Technology Corporation (LT C) ສະໜອງຜະລິດຕະພັນທີ່ປິດລ້ອມພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂ AS IS ຕໍ່ໄປນີ້:
ຊຸດກະດານສາທິດນີ້ (DEMO BOARD) ຖືກຂາຍ ຫຼືສະໜອງໃຫ້ໂດຍ Linear Technology ແມ່ນມີຈຸດປະສົງເພື່ອນຳໃຊ້ເພື່ອການພັດທະນາວິສະວະກຳ ຫຼື ຈຸດປະສົງການປະເມີນເທົ່ານັ້ນ ແລະບໍ່ໄດ້ສະໜອງໃຫ້ໂດຍ LT C ເພື່ອນຳໃຊ້ໃນການຄ້າ. ດັ່ງນັ້ນ, DEMO BOARD ຢູ່ທີ່ນີ້ອາດຈະບໍ່ຄົບຖ້ວນສົມບູນໃນເງື່ອນໄຂຂອງການອອກແບບທີ່ຕ້ອງການ -, ການຕະຫຼາດ -, ແລະ/ຫຼືການພິຈາລະນາການປົກປ້ອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຜະລິດ, ລວມທັງແຕ່ບໍ່ຈໍາກັດມາດຕະການຄວາມປອດໄພຂອງຜະລິດຕະພັນທີ່ປົກກະຕິແລ້ວພົບໃນສິນຄ້າການຄ້າສໍາເລັດຮູບ. ເປັນຕົວແບບ, ຜະລິດຕະພັນນີ້ບໍ່ໄດ້ຕົກຢູ່ໃນຂອບເຂດຂອງຄໍາສັ່ງຂອງສະຫະພາບເອີຣົບກ່ຽວກັບການເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າແລະດັ່ງນັ້ນອາດຈະຫຼືອາດຈະບໍ່ຕອບສະຫນອງຂໍ້ກໍານົດດ້ານວິຊາການຂອງຄໍາສັ່ງ, ຫຼືລະບຽບການອື່ນໆ. ຖ້າຊຸດການປະເມີນນີ້ບໍ່ກົງກັບຂໍ້ສະເພາະທີ່ກ່າວໄວ້ໃນຄູ່ມື DEMO BOARD, ຊຸດດັ່ງກ່າວອາດຈະຖືກສົ່ງຄືນພາຍໃນ 30 ວັນນັບຈາກມື້ສົ່ງມອບເພື່ອຮັບເງິນຄືນເຕັມຈຳນວນ. ການຮັບປະກັນທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງແມ່ນການຮັບປະກັນແບບພິເສດທີ່ເຮັດໂດຍຜູ້ຂາຍໃຫ້ກັບຜູ້ຊື້ ແລະ ແທນທີ່ການຮັບປະກັນອື່ນໆທັງໝົດ, ສະແດງອອກ, ໂດຍທາງກົດໝາຍ, ຫຼືຕາມກົດໝາຍ, ລວມທັງການຮັບປະກັນໃດໆກໍຕາມ. ຍົກເວັ້ນໃນຂອບເຂດຂອງຄ່າຊົດເຊີຍນີ້, ທັງສອງຝ່າຍຈະຕ້ອງບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຜູ້ອື່ນຕໍ່ຄວາມເສຍຫາຍທາງອ້ອມ, ພິເສດ, ບັງເອີນ, ຫຼືຜົນສະທ້ອນໃດໆ.
ຜູ້ໃຊ້ຖືຄວາມຮັບຜິດຊອບແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບທັງຫມົດສໍາລັບການຈັດການສິນຄ້າທີ່ຖືກຕ້ອງແລະປອດໄພ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຜູ້ໃຊ້ປ່ອຍ LT C ຈາກການຮຽກຮ້ອງທັງຫມົດທີ່ເກີດຂື້ນຈາກການຈັດການຫຼືການນໍາໃຊ້ສິນຄ້າ. ເນື່ອງຈາກການກໍ່ສ້າງເປີດຂອງຜະລິດຕະພັນ, ມັນເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູ້ໃຊ້ທີ່ຈະລະມັດລະວັງໃດໆແລະທັງຫມົດທີ່ເຫມາະສົມກ່ຽວກັບການລົງຂາວ electrostatic. ນອກຈາກນັ້ນ, ຈົ່ງຮັບຮູ້ວ່າຜະລິດຕະພັນໃນນີ້ອາດຈະບໍ່ເປັນໄປຕາມລະບຽບ ຫຼື ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຈາກອົງການ (FCC, UL, CE, ແລະອື່ນໆ).
ບໍ່​ມີ​ໃບ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໄດ້​ຮັບ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ພາຍ​ໃຕ້​ສິດ​ທິ​ບັດ​ຫຼື​ຊັບ​ສິນ​ທາງ​ປັນ​ຍາ​ອື່ນໆ​ຢ່າງ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ. LT C ຖືວ່າບໍ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງແອັບພລິເຄຊັນ, ການອອກແບບຜະລິດຕະພັນຂອງລູກຄ້າ, ການປະຕິບັດຊອບແວ, ຫຼືການລະເມີດສິດທິບັດ ຫຼືສິດທິຊັບສິນທາງປັນຍາອື່ນໆຂອງທຸກປະເພດ. ໃນປັດຈຸບັນ LT C ໃຫ້ບໍລິການລູກຄ້າທີ່ຫລາກຫລາຍສໍາລັບຜະລິດຕະພັນທົ່ວໂລກ, ແລະດັ່ງນັ້ນການເຮັດທຸລະກໍານີ້ບໍ່ສະເພາະ.
ກະລຸນາອ່ານຄູ່ມື DEMO BOARD ກ່ອນທີ່ຈະຈັດການຜະລິດຕະພັນ. ບຸກຄົນທີ່ຈັດການຜະລິດຕະພັນນີ້ຕ້ອງມີການຝຶກອົບຮົມເອເລັກໂຕຣນິກແລະປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານການປະຕິບັດຫ້ອງທົດລອງທີ່ດີ. ສະຕິປັນຍາໄດ້ຮັບການຊຸກຍູ້.
ແຈ້ງການສະບັບນີ້ມີຂໍ້ມູນຄວາມປອດໄພທີ່ສຳຄັນກ່ຽວກັບອຸນຫະພູມ ແລະ ສະບັບtages. ສໍາລັບຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ວິສະວະກອນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ LT C.
ທີ່ຢູ່ທາງໄປສະນີ:
ເຕັກໂນໂລຊີເສັ້ນ
1630 McCarthy Blvd.
Milpitas, CA 95035
ສະຫງວນລິຂະສິດ © 2004, Linear Technology Corporation

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

ເອກະສານ / ຊັບພະຍາກອນ

LINEAR TECHNOLOGY LTC3838EUHF-1 High Current Dual Output Synchronous Converter Buck [pdf] ຄູ່ມືເຈົ້າຂອງ
LTC3838EUHF-1 High Current Dual Output Synchronous Buck Converter, LTC3838EUHF-1, High Current Dual Output Synchronous Buck Converter, ຕົວແປງສັນຍານ Buck Synchronous, Buck Converter

ເອກະສານອ້າງອີງ

ອອກຄໍາເຫັນ

ທີ່ຢູ່ອີເມວຂອງເຈົ້າຈະບໍ່ຖືກເຜີຍແຜ່. ຊ່ອງຂໍ້ມູນທີ່ຕ້ອງການຖືກໝາຍໄວ້ *