【用 途】 同步降压DC / DC控制器
【性能 参数】
采用10脚的MSOP塑料封装LTC1773是一款电流型同步调流降压控制芯片,通过驱动使外接的一对互补功率MOS 管工作。内部工作频率为 550kHz,可以使用表面贴装电感,在对开关噪声敏感的应用中可同步至750kHz。输入电压范围 2.65~8.5V,使其适合于以1或2节锂离子电池供电的应用。输出电压从0.8V到输入电压。具有很低的静态电流、关断电流和高达 ± 1.5%的穑度)并有软启动功能。
可通过外接高精度电阻对峰值电流进行控制。LTC1773可广泛应用干由单或双锂离子电池供电的装置、移动设备、分布电源系统、笔记本电脑和掌上电脑及PDA 中。
引脚功能

引脚功能说明:
Ith |
1 脚 |
误差放大器补偿脚 |
RUN/SS |
2脚 |
软启动和运行控制输入 |
SYNC/FCB |
3脚 |
多功能脚 |
1. 二级绕组反馈输入2. 外部时钟同步3. 突发模式与连续模式选择 |
Vfb |
4脚 |
反馈脚 |
GND |
5脚 |
接地脚 |
BG |
6脚 |
接NMOS功率管的栅极。工作时此脚电压摆动从 O~Vin |
TG |
7脚 |
接PMOS功率管的栅极。工作时此觯电压摆动从 O~Vin |
Vin |
8脚 |
主输入脚 |
SENSE |
9脚 |
内部电流比较器的负极输入 |
SW |
10脚 |
连接到电感。此脚连至外接 MOS功率开关管的涌极 |
主要性能参数:
LTCl773极限参数如下:输入电压为-0.3~lO。OV;Ith脚电压为-0.3~2.5V;RUN/SS、Vfb、SENSE脚电压为-0.3~Vin;SYNC/FCB电压为-0.3~Vin;BG、TG电压为-0,3~Vin;SW电压为-5~11V。
工作原理LTC1773的内部功能框图如下图所示。

LTC1773使用固定频率电流模递减结构,驱动外接的一对互补功率MOS管。在普通工作模式下,每个周期中,外接的顶部PMOS功率管打开,电流比较器ICOMP复位RS锁存器后关闭。Icomp复位FIS锁存器的峰值电流由lm脚的电压控制,此电压来自误差放大器(EA)Vfb脚,便EA从外部的电阻分压器接收反馈电压。当负载电流增大时,使反馈电压相对于0.8V参考电压有一个微小的减小,从而使Ith电压增加直到外接电感上的平均电流与新的负载电流匹配。同时,顶部的PMOS菅关闭,底部的NMOS管打开直至电感中的电流开始反转。
RUN/SS脚的电位将工作循环中断。RUN/SS脚电压的降低使内部的1.5VA电流对外部的软启动电容Css充电。
当Css上的电压达到0.7V,工作循环开始)同时ITH电压钳位在接近其最大值的5%。如果Css继续充电,Ith电压逐渐减小使操作复位。
应用电路与设计要点
此为LTCl773用于单锂离子电池供电的移动电话应用。应用条件为:1.工作时Vin变化从大约2.7V至最大4.2V;2.负载电流要求最大lmax=2A)但大部分时间除去等待状态,只需要2mA;3.输出电压2.5V;4.电路工作频率f=550kHz。由LTCl773构成的单锂离子电池2.5V/2A稳压器电路如下图所示。

外围元器件的选择方法与计算如下:根据上述应用条件,可以计算出Rsens=70mV/Imax=35mΩ;△IL<0.51max故取△IL=800mA,
外围元器件的选择方法与计算如下:根据上述应用条件,可以计算出Rsens=70mV/Imax=35mΩ;△IL<0.51max故取△IL=800mA,
对于所采用的电感,为了取得更好的效率,应选择电流为4A,电阻小于0.1Ω的。
对于外部的MOS管,其工作时的漏源电压应保证2.5V,此例中采用Si9801DY。对于反馈电阻,选定R1=80.6kΩ,然后计算R2=(Vout/O.8-1)R1=171kΩ,调节后使用l69kΩ。Cin与Cout由调试后取得,对大多数的电路同样适用。
电路版布线要点
LTC1773印刷电路板布线应注意以下要点以确保芯片的正常工作。
1.LTC1773信号地由电阻分压器、补偿网络和Css组成。电源地由Cin的负极和Cout的负极、外部NMOS管的源极以及GND(5脚)组成。电源地线应尽量短、直、宽。从MOS管源极直连至Cin的负极。
2.电阻分压网络中的R1和R2必须连在Cout的正极和信号地之间,仔细放置反馈电阻使其边离芯片,VFB线不能布到任何有大的转角的节点。
3.将开关节点SW、TG和BG远离敏感的小信号节点,特别远离有电压和电流反馈的针脚。
【互换 兼容】