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Linear在EuroAsia媒体活动中推众多新品
录入时间:2013/11/25 20:56:42

作为著名的模拟器件公司,Linear在几十年的发展历史中,坚持走中高端产品技术路线,使得公司在跌宕起伏的半导体历史发展过程中,始终保持良好的利润率以及乐观的发展前景。而在同期的半导体行业发展中,倒下了很多模拟器件厂商,有些公司规模远远大于Linear,但终于抵挡不住行业的周期起伏,难逃被收购的命运。Linear以其稳健的发展姿态,不断在产品、技术方面推陈出新,这从10月份在美国圣何塞举办的EuroAsia2013媒体活动中可见一斑。可以说,这个发展不激进、不急功近利的半导体行业公司,以其独树一帜的风格将继续在半导体行业中发挥自己独有的价值。

理想二极管桥控制器

凌力尔特公司 推出二极管桥控制器 LT4321,该器件用低功耗 N 沟道 MOSFET 桥取代了两个二极管桥式整流器,以在以太网供电的受电设备 (PoE PD) 中提高可用功率并减少热量。IEEE 802.3 PoE 规范要求受电设备 (PD) 的以太网输入端能够接受任何极性的 DC 电源电压。具有高空间利用率和电源效率的 LT4321 双路有源桥可对来自数据线对和空闲线对的电源进行整流并将其平滑地整合为极性正确的单个电源输出。由于电源效率提高而无需散热要求,所以电路尺寸和成本都降低了。功率可降低 10 倍或更多,从而使 PD 能够保持在 PoE 分级限制之内,或者使 PD 能够增加富有价值的功能,同时保持类别不变。

LT4321 经过精心设计,以符合 IEEE 802.3 的要求,该器件的偏置电流不影响检测和分级。该控制器用在 2 或 4 线对以太网上,与 PoE、PoE+ 和 LTPoE++™ 标准兼容。集成的充电泵为 8 个低导通电阻 N 沟道 MOSFET 提供栅极驱动,无需外部电容器。尽管是面向 PoE PD 设计,但 LT4321 的 20V 至 80V 工作范围和 100V 绝对最大值可使该器件坚固地适用于电池或电源可反向的电信应用。双极性使能引脚为 LT4321 提供停机功能,从而将偏置电流从 0.5mA 工作电流降至 32µA。

LT4321 规定在 −40ºC 至 125ºC 的环境温度范围内工作,采用紧凑型 16 引脚 4mm x 4mm QFN 封装。千片批购价为每片 2.95 美元。样品和评估电路板可在网上或联系凌力尔特当地办事处查询。如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn/product/LT4321

  照片说明:以太网供电 (PoE) 有源桥式整流器最大限度提高可用功率和电压

 性能概要LT4321

·         双路“或”二极管桥的低损耗型替代方案

·         控制 8 个 N 沟道 MOSFET

·         减少热量,方便热设计

·         最大限度提高可用功率和电压

·         20V 至 80V DC 工作,100V 绝对最大值

·         符合 PoE / PoE+ / LTPoE++ 标准要求

o    用于两线对或 4 线对 PoE 应用

o    不影响 IEEE 802.3 检测和分级

o    与 PD 控制器配对时,符合 IEEE 802.3 要求

·         电信电源的极性校正及“或”处理

·         0.8mA (最大值) 静态电流,60µA (最大值) 停机电流

·         保证工作在 –40ºC 至 +125ºC 环境温度范围

·         16 引脚 4mm x 4mm QFN 封装

具数字接口的双输出 13A μModule 稳压器

凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出具串行数字接口的双输出 13A 或单输出 26A 微型模块 (μModule®) 降压型 DC/DC 稳压器 LTM4676。该接口使系统设计师和远程操作人员能控制和监察系统的电源情况及消耗。由于能够以数字方式改变电源参数,所以就不必像以前那样要更改物理硬件、电路和 / 或系统用料,因此加快了产品上市进程和减少宕机时间。在原型设计、部署和现场运行时,LTM4676 简化了系统进行特性、优化和数据挖掘的过程。

目标应用包括光传输系统、数据通信和电信交换机及路由器、工业测试设备、机器人、RAID、和那些电力设施、冷却和维护费用是十分关键的企业系统。

除了为负载点供电,LTM4676 还可通过 PMBus 对电源及电源管理参数进行配置和遥测监视,PMBus 是一种公开和基于 I2C 标准的数字串行接口协议。通过 LTM4676 的两线串行接口,可以对输出进行裕度控制和微调,还可以通过对延迟时间排序使输出以可编程转换率上升和下降。输入和输出电流及电压、输出功率、温度、运行时间以及峰值都是可读的。该器件由快速双模拟控制环路、精准混合信号电路、EEPROM、功率 MOSFET、电感器和支持性组件组成,采用 16mm x 16mm x 5.01mm BGA (球栅阵列) 封装。

为了评估 LTM4676 的性能,凌力尔特还提供 LTpowerPlay™ GUI (图形用户界面,免费下载) 、USB 至 PMBus 转换器和

LTM4676 在整个温度范围内的最大 DC 输出误差为 ±1%,电流回读准确度为 ±2.5%、集成了 16 位增量累加 ADC 和 EEPROM,还兼有同类最佳的模拟开关稳压器性能和精准的混合信号数据采集。LTM4676 工作在 4.5V 至 26.5V 输入电源范围,可将 VIN 降压至两个范围为 0.5V ~ 5.4V 的输出。两个通道可以均流以提供高达 26A (即 13A + 13A 以作为一个输出)。多达 4 个 LTM4676 器件能以多个相位进行均流,以提供高达 100A 输出。在启动时,输出电压、开关频率和通道相位角分配可以由引脚搭接电阻器设定。

LTM4676 的内部工作温度范围为 -40ºC 至 125ºC。千片批购价为每片 33.55 美元。如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn/product/LTM4676

 照片说明:具数字串行接口的双输出 13A μModule 稳压器

 性能概要LTM4676

·         具快速模拟控制环路和数字接口的双输出 13A 或单输出 26A μModule稳压器,以用于远程电源系统管理

·         电流回读准确度为 ±2.5%,整个温度范围内的最大 DC 输出电压误差为 ±1%

·         16mm x 16mm x 5.01mm BGA 封装,包括电感器、功率 MOSFET、DC/DC 转换器、数据采集系统和 EEPROM

 可读数据:

·         温度、输入和输出电压、输入和输出电流

·         峰值、故障和警报

·         故障日志记录报告

 可写数据:

·         输出电压、电压排序和裕度控制

·         数字软启动 / 停止斜坡

·         过压、欠压、过热、警报和故障限制、开关频率和相位设定

 超链接:

·         演示套件

www.linear.com.cn/demo?demo_board=&part_number=LTM4676

·         LTpowerPlay

www.linear.com.cn/designtools/software/#LTPowerPlay

 具 220nVP-P 噪声的 60V 零漂移运算放大器

凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出一款具有自校准电路的零漂移放大器 LTC2057HV,在温度、时间、输入范围和电源电压范围内变化时能提供高 DC 精准度和稳定性。LTC2057HV 具有 5µV 输入失调电压、0.025µV/°C 失调电压漂移、以及无 1/f 噪声的 220nVP-P 低频噪声,以 60V (±30V) 电源电压工作时,可提供超过 140dB 的动态范围。在存在大得多的信号情况下,这宽动态范围可使微小信号得以放大,而且不会使放大器饱和或损失精准度。就要求高达 36V 电源电压的应用而言,可采用 LTC2057 的较低电源电压版本。

LTC2057 和 LTC2057HV 规定工作在 -40°C 至 125°C 的温度范围,提供了低电压噪声、低电流噪声和低输入偏置电流的最佳组合,同时零漂移架构消除了 1/f 噪声。该器件抑制了通常与零漂移放大器相关的寄生干扰,从而进一步扩大了动态范围、稳定性和有用的信号带宽。输入共模范围包括负电源轨和轨至轨输出摆幅,从而使 LTC2057 同时适合单电源和双电源工业、仪器和汽车应用。

LTC2057 规定以 30V 电源电压工作,而 LTC2057HV 能工作在高达 60V 电源。两种版本均能以 4.75V电源电压工作,并全面规格在 -40°C 至 85°C 和 -40°C 至 125°C 温度范围。LTC2057 除了采用 3mm x 3mm DFN、MSOP-8 和 SOIC-8 封装之外,还可提供 MSOP-10 封装,该封装的引出脚配置使得能够很容易地在输入周围布设一个保护环,以在高源阻抗条件下保持高精度和低噪声性能。LTC2057 和 LTC2057HV 的千片批购价分别为每片 1.54 美元和 2.19 美元。如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn/product/LTC2057                                                                                                                                                                

照片说明:60V 电源的零漂移运算放大器

 性能概要LTC2057HV

·         电源电压范围:4.75V 至 60V

·         失调电压:5μV (最大值)

·         失调电压漂移:0.025μV/°C ( -40°C 125°C 温度范围内的最大)

·         输入噪声电压:

o   220nVP-P,DC 至10Hz (典型值)

o   13nV/√Hz,1kHz (典型值)

·         输入共模范围:V – 0.1V 至 V+ – 1.5V

·         轨至轨输出

·         AVOL:150dB (典型值)

·         PSRR:160dB (典型值)

·         CMRR:150dB (典型值)

·         停机模式

·         MS10 封装包括保护环引脚

应用

·         高分辨率数据采集

·         基准缓冲

·         测试与测量

·         电子秤

·         热电偶放大器

·         应变计

·         低压侧电流检测

·         汽车监视器与控制

高效率双向多节电池主动平衡器

凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高效率双向多节电池的电池平衡器 LTC3300-1,用于均衡串接式电池组中的电荷状态 (SoC)。借助 LTC3300-1,诸如电动汽车 (EV)、插电式混合 EV 和大型储能系统等应用在采用了容量失配的电池时,将不再受到电池组中容量最低的那节电池所限制。LTC3300-1 超越了纯耗散型的被动平衡解决方案,其通过在相邻电池之间高效转移电荷,使电池组内部的容量失配电池进入 SoC 平衡状态,从而提升了电池性能。通过在整个电池组内重新分配电荷,LTC3300-1 可补偿因那些容量最低的电池所导致的容量损失,从而加快充电速度并延长电池组的运行时间和可用寿命。

LTC3300-1 在面向串接式锂离子或磷酸铁锂 (LiFePO4) 电池的高性能电池管理系统 (BMS) 中是一款重要的器件。该器件可充当一个故障保护控制器 IC,适合基于变压器的双向主动平衡。此器件采用一种非隔离式双向同步反激式拓扑以平衡多达 6 个串接电池。电荷可在一个选定的电池与 12 个或更多的相邻电池之间转移。所有的平衡器都能在充电 / 放电电流高达 10A 的情况下独立地和同时地运作。双向操作和同时电荷平衡可最大限度地减少实现电池组 SoC 均衡所需的时间,而且该器件的高转换效率 (高达 92%) 能以极少的功率耗散实现大电流平衡。

每个平衡器的控制通过一个独特的电平移位 SPI 兼容型串行接口来提供,这使得无需光耦合器或隔离器就能把多个 LTC3300-1 器件串接起来。该器件的堆叠式架构再加上交错式变压器连接可实现任意高度的串接电池串 (>1000V) 中每节电池的高效电荷平衡。LTC3300-1 集成了所有相关的栅极驱动电路、高精度电池检测、故障保护电路和一个坚固型串行数据接口,并具内置看门狗定时器和循环冗余校验 (CRC) 数据错误检查功能。

LTC3300-1 采用耐热性能增强型表面贴装兼容式封装:扁平 (高度 0.75mm) 48 引脚 7mm x 7mm QFN 封装和 48 引脚 7mm x 7mm LQFP 封装。这两种封装均有规定的 I 等级,工作结温范围为 -40°C 至 +125°C。器件有现货供应,千片批购价为每片 5.95 美元。如需更多信息,请访问 www.linear.com.cn/product/LTC3300-1

 照片说明:高效率双向多节电池电荷平衡器 

性能概要LTC3300-1

·         可实现多达 6 节串联锂离子或磷酸铁锂 (LiFePO4) 电池的双向同步反激式平衡

·         高达 10A 的平衡电流 (由外部组件设定)

·         双向架构可最大限度地减少平衡时间和功率耗散

·         高达 92% 的电荷转移效率

·         可堆叠式架构能实现 >1000V 的系统

·         采用简单的双绕组变压器

·         具 4 位 CRC 包错误检查功能的 1MHz 可菊链式串行接口

·         高噪声裕度串行通信

·         众多的故障保护功能

·         48 引脚 7mm x 7mm 裸露衬垫 QFN 和 LQFP 封装


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