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Linear Technology: Programmierbare 1A-Abwärts/Aufwärtsregler-Lader für Doppelzellen-Supercaps ...

Datum: Mittwoch, der 11. August 2010 @ 15:25:52 Thema: Deutsche Politik Infos

Milpitas, California (USA) – 10. August 2010. Linear Technology Corporation präsentiert die beiden neuen Chips LTC3625 und LTC3625-1 – die neuesten Modelle einer Familie von Doppelzellen-Supercap-Ladern für Datenerhaltungs- und "Dying Gasp"-Anwendungen in mobilen Geräten und Datenspeichersystemen, die hohe Spitzenströme erfordern. Die auf einer wirkungsgradstarken Schaltreglertopologie basierenden Chips LTC3625/LTC3625-1 enthalten einen Abwärtsregler zwischen VIN und dem Verbindungspunkt (VMID) der beiden Supercaps, der die Spannung über dem unteren Kondensator regelt, und einen Aufwärtsregler zwischen VMID und VOUT, der die Spannung über dem oberen Kondensator regelt. Die Chips können bei einer strombegrenzten Eingangsspannung zwischen 2,7V und 5,5V zwei in Serie geschaltete Supercaps laden, wobei die Ausgangsspannung über einen IC-Anschluss gewählt werden kann (4,8V/5,3V für LTC3625 bzw. 4V/4,5V für LTC3625–1). Die ICs wurden für kurze Ladezeiten und hohen Wirkungsgrad optimiert. Durch die Kombination aus hohem Wirkungsgrad, hohem Ladestrom, niedrigem Ruhestrom und minimaler Anzahl externer Bauteile sind die Chips LTC3625/-1 eine ideale Lösung für kompakte Datenerhaltungssysteme oder Stromversorgungen für hohe Spitzenströme, USB-gespeiste Geräte, Industrie-PDAs, tragbare Messgeräte und Überwachungseinrichtungen, Stromzähler, Supercap-Backup-Schaltungen und PC-Card/USB-Modems.

Der Ausgangsstrom des Abwärtsreglers im LTC3625/-1 ist über den PROG-Anschluss programmierbar; der Eingangsstrom des Aufwärtsreglers ist fest auf 2A (typ.) eingestellt. Daraus resultiert ein maximaler Ladestrom von 1A (bei Verwendung von zwei Induktivitäten) bzw. 500mA (bei Verwendung einer einzigen Induktivität). Beide Kondensatoren sind durch interne Shunts vor Überspannung geschützt (2,4V/2,65V, wählbar, für den LTC3625 bzw. 2,0V/2,25V, wählbar, für den LTC3625–1). Die automatische Cell-Balancing-Funktion des LTC3625/-1 sorgt dafür, dass beide Zellen auf die gleiche Spannung aufgeladen werden; sie macht Ausgleichswiderstände überflüssig und schützt die Supercaps vor Beschädigung durch Überspannung. Die Chips LTC3625 und LTC3625-1 haben bei geregelter Ausgangsspannung eine sehr geringe Ruhestromaufnahme von nur 50uA. Wenn die Eingangsspannung abgetrennt wird oder der EN-Anschluss auf LOW ist, geht der LTC3625/-1 automatisch in einen stromsparenden Zustand über und zieht dann nur noch 1uA aus den Supercaps. Die reine Ladeschaltung erfordert nur drei externe Bauteile (eine Induktivität, einen Bypass-Kondensatoren am VIN -Anschluss und einen Programmierwiderstand) und ist äußerst kompakt. Der Chip selbst hat eine Grundfläche von nur 12mm2. Die Chips bieten folgende zusätzliche Schutzfunktionen: Übertemperaturschutz für kurzzeitige Überlastung, Überstrombegrenzung, Rückstromschutz (auch bei nach Masse kurzgeschlossenem Ausgang liefert der Chip weiterhin den programmierten Ausgangsstrom).
Die Chips LTC3625 und LTC3625-1 besitzen ein kompaktes, thermisch optimiertes,
12-poliges, flaches (0,75mm), 3mm x 4mm großes DFN-Gehäuse. Die Bauteile sind für den Sperrschichttemperaturbereich von –40°C bis +125°C spezifiziert und ab Lager lieferbar.
Weitere Informationen finden Sie unter http://www.linear.com/3625.

Die wichtigsten Leistungsmerkmale: LTC3625 und LTC3625-1

• Wirkungsgradstarker Abwärts-/Aufwärtsregler-Lader für zwei in Serie geschaltete Supercaps
• Automatisches Cell Balancing verhindert Überspannung beim Laden
• Programmierbarer Ladestrom bis 500mA (eine Induktivität) bzw. 1A (zwei Induktivitäten)
• VIN = 2,7V bis 5,5V
• Wählbare Ausgangsspannung 2,4V/2,65V pro Zelle (LTC3625), Gesamtausgangsspannung 4,8V/5,3V
• Wählbare Ausgangsspannung 2V/2,25V pro Zelle (LTC3625-1), Gesamtausgangsspannung 4V/4,5V
• Geringer Leerlauf-Ruhestrom 50uA
• IVOUT, IVIN < 1uA im Shutdown-Modus
• Flaches, 12-poliges DFN-Gehäuse (3mm x 4mm)


Milpitas, California (USA) – 10. August 2010. Linear Technology Corporation präsentiert die beiden neuen Chips LTC3625 und LTC3625-1 – die neuesten Modelle einer Familie von Doppelzellen-Supercap-Ladern für Datenerhaltungs- und "Dying Gasp"-Anwendungen in mobilen Geräten und Datenspeichersystemen, die hohe Spitzenströme erfordern. Die auf einer wirkungsgradstarken Schaltreglertopologie basierenden Chips LTC3625/LTC3625-1 enthalten einen Abwärtsregler zwischen VIN und dem Verbindungspunkt (VMID) der beiden Supercaps, der die Spannung über dem unteren Kondensator regelt, und einen Aufwärtsregler zwischen VMID und VOUT, der die Spannung über dem oberen Kondensator regelt. Die Chips können bei einer strombegrenzten Eingangsspannung zwischen 2,7V und 5,5V zwei in Serie geschaltete Supercaps laden, wobei die Ausgangsspannung über einen IC-Anschluss gewählt werden kann (4,8V/5,3V für LTC3625 bzw. 4V/4,5V für LTC3625–1). Die ICs wurden für kurze Ladezeiten und hohen Wirkungsgrad optimiert. Durch die Kombination aus hohem Wirkungsgrad, hohem Ladestrom, niedrigem Ruhestrom und minimaler Anzahl externer Bauteile sind die Chips LTC3625/-1 eine ideale Lösung für kompakte Datenerhaltungssysteme oder Stromversorgungen für hohe Spitzenströme, USB-gespeiste Geräte, Industrie-PDAs, tragbare Messgeräte und Überwachungseinrichtungen, Stromzähler, Supercap-Backup-Schaltungen und PC-Card/USB-Modems.

Der Ausgangsstrom des Abwärtsreglers im LTC3625/-1 ist über den PROG-Anschluss programmierbar; der Eingangsstrom des Aufwärtsreglers ist fest auf 2A (typ.) eingestellt. Daraus resultiert ein maximaler Ladestrom von 1A (bei Verwendung von zwei Induktivitäten) bzw. 500mA (bei Verwendung einer einzigen Induktivität). Beide Kondensatoren sind durch interne Shunts vor Überspannung geschützt (2,4V/2,65V, wählbar, für den LTC3625 bzw. 2,0V/2,25V, wählbar, für den LTC3625–1). Die automatische Cell-Balancing-Funktion des LTC3625/-1 sorgt dafür, dass beide Zellen auf die gleiche Spannung aufgeladen werden; sie macht Ausgleichswiderstände überflüssig und schützt die Supercaps vor Beschädigung durch Überspannung. Die Chips LTC3625 und LTC3625-1 haben bei geregelter Ausgangsspannung eine sehr geringe Ruhestromaufnahme von nur 50uA. Wenn die Eingangsspannung abgetrennt wird oder der EN-Anschluss auf LOW ist, geht der LTC3625/-1 automatisch in einen stromsparenden Zustand über und zieht dann nur noch 1uA aus den Supercaps. Die reine Ladeschaltung erfordert nur drei externe Bauteile (eine Induktivität, einen Bypass-Kondensatoren am VIN -Anschluss und einen Programmierwiderstand) und ist äußerst kompakt. Der Chip selbst hat eine Grundfläche von nur 12mm2. Die Chips bieten folgende zusätzliche Schutzfunktionen: Übertemperaturschutz für kurzzeitige Überlastung, Überstrombegrenzung, Rückstromschutz (auch bei nach Masse kurzgeschlossenem Ausgang liefert der Chip weiterhin den programmierten Ausgangsstrom).
Die Chips LTC3625 und LTC3625-1 besitzen ein kompaktes, thermisch optimiertes,
12-poliges, flaches (0,75mm), 3mm x 4mm großes DFN-Gehäuse. Die Bauteile sind für den Sperrschichttemperaturbereich von –40°C bis +125°C spezifiziert und ab Lager lieferbar.
Weitere Informationen finden Sie unter http://www.linear.com/3625.

Die wichtigsten Leistungsmerkmale: LTC3625 und LTC3625-1

• Wirkungsgradstarker Abwärts-/Aufwärtsregler-Lader für zwei in Serie geschaltete Supercaps
• Automatisches Cell Balancing verhindert Überspannung beim Laden
• Programmierbarer Ladestrom bis 500mA (eine Induktivität) bzw. 1A (zwei Induktivitäten)
• VIN = 2,7V bis 5,5V
• Wählbare Ausgangsspannung 2,4V/2,65V pro Zelle (LTC3625), Gesamtausgangsspannung 4,8V/5,3V
• Wählbare Ausgangsspannung 2V/2,25V pro Zelle (LTC3625-1), Gesamtausgangsspannung 4V/4,5V
• Geringer Leerlauf-Ruhestrom 50uA
• IVOUT, IVIN < 1uA im Shutdown-Modus
• Flaches, 12-poliges DFN-Gehäuse (3mm x 4mm)






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