Модель и корпус
Маркировка модели, форма корпуса, данные о лотке или катушке и изображения проверяются вместе.
Available for RFQ
Технические данные
Для получения технического описания, данных о корпусе, рекомендаций по совместимым моделям или других технических материалов свяжитесь со службой поддержки WMSIC. Доступность материалов подтверждается отдельно.
LT3494EDDB#TRPBF Обзор продукта: микросхема повышающего DC-DC преобразователя
LT3494EDDB#TRPBF — это высокоинтегрированная микросхема повышающего DC-DC преобразователя, выпущенная линейкой Linear компании Analog Devices (ADI), оптимизированная для устройств с батарейным питанием, промышленного управления и условий ограниченного пространства. Ключевые преимущества — низкий ток покоя, широкий диапазон входного и выходного напряжения, регулируемый выход, что позволяет удовлетворять разнообразные потребности преобразования напряжения.
I. Основное позиционирование продукта и типовые применения
Микросхема ориентирована на малопотребляющие портативные устройства и промышленные сценарии. Типовые применения включают:
Батарейное питание: портативные медицинские устройства, такие как глюкометры и тонометры, носимые устройства (например, вспомогательное питание фитнес-браслетов), узлы беспроводных датчиков;
Промышленное управление: модули промышленных датчиков, вспомогательное питание PLC, автомобильная электроника (например, драйвер подсветки приборной панели);
Прочие сценарии: драйверы светодиодов (регулируемый выход подходит для разных последовательностей светодиодов), питание радиочастотных модулей (потребность в среднем и высоком напряжении 24 В/30 В и т. п.).
II. Разбор ключевых электрических параметров
Ключевые параметры LT3494 охватывают основные потребности низкого энергопотребления и широкого диапазона:
Диапазон входного напряжения: 2,3 В ~ 16 В, совместим с одним литиевым аккумулятором (3,7 В), двумя батареями AA (3 В), литий-тионилхлоридной батареей (3,6 В) и даже более высоковольтным источником постоянного тока, подходит для различных источников питания;
Диапазон выходного напряжения: 2,3 В ~ 40 В (регулируемый), охватывает от низкого напряжения (например, 3,3 В для датчиков) до среднего и высокого (например, 12 В/24 В для последовательностей светодиодов), позволяет удовлетворять требования разных нагрузок без замены микросхемы;
Ток покоя (Iq): всего 65 мкА, что значительно ниже среднего уровня аналогичных асинхронных повышающих микросхем и является ключевым фактором продления времени ожидания устройств с батарейным питанием (например, датчик с питанием от батарейки-таблетки может работать месяцами);
Рабочая температура: -40 °C ~ +85 °C (температура окружающей среды TA), соответствует промышленному температурному стандарту, обеспечивает стабильную работу в жестких условиях на открытом воздухе и в автомобиле;
Встроенный ключевой транзистор: не требует внешнего MOSFET, упрощает схему, снижает стоимость материалов и занимаемое место на PCB.
III. Топология и особенности КПД
LT3494 использует повышающую топологию с асинхронным выпрямлением (синхронное выпрямление: нет), оптимизирована для режима малой нагрузки:
При малой нагрузке (например, в режиме ожидания) низкий ток покоя становится ключевым преимуществом, потребление в режиме ожидания более чем на 80 % ниже, чем у аналогичных микросхем;
При средней нагрузке (например, в рабочем режиме устройства) КПД поддерживается на уровне 85 % ~ 90 % (типовое значение), что удовлетворяет потребности большинства устройств по мощности;
Встроенная функция плавного запуска эффективно подавляет пусковой ток и защищает батарею и нагрузку.
IV. Корпус и конфигурация выводов
Используется корпус DFN-8 (2 мм × 3 мм), обладающий следующими особенностями:
Очень малые размеры: всего 2 мм × 3 мм, толщина около 0,75 мм, подходит для компактной компоновки портативных устройств и небольших модулей;
Малое число выводов: 8-выводная конструкция, ключевые выводы включают VIN (вход), GND (земля), SW (ключевой узел), FB (обратная связь), EN (разрешение) и др., схема проста и не требует сложной периферии;
Тепловые характеристики: низкое тепловое сопротивление корпуса DFN позволяет эффективно отводить тепло через медную фольгу PCB, удовлетворяя потребности маломощного повышения напряжения.
V. Регулируемость выходного напряжения
Выходное напряжение LT3494 регулируется внешней резистивной делительной цепью. Основной принцип:
Опорное напряжение вывода FB составляет 0,8 В (типовое значение), формула выходного напряжения: ( V_{OUT} = 0,8 В \times (1 + \frac{R_{TOP}}{R_{BOTTOM}}) );
Достаточно выбрать подходящие верхний резистор (R_TOP) и нижний резистор (R_BOTTOM), чтобы установить любое выходное напряжение в диапазоне 2,3 В ~ 40 В, гибкость чрезвычайно высока.
VI. Преимущества бренда и надежности
Как продукт линейки Linear компании ADI, LT3494 обладает:
Высокой надежностью: прошел строгие промышленные испытания, способен стабильно работать длительное время;
Технической поддержкой: комплектуется подробным datasheet и application notes, что удобно для быстрого проектирования инженерами;
Стабильностью при массовом производстве: используется зрелая технология изготовления, хорошая согласованность партий, подходит для крупносерийного производства.
Заключение
LT3494EDDB#TRPBF с ключевыми преимуществами — низкий ток покоя (65 мкА), широкий диапазон входного и выходного напряжения (вход 2,3 В ~ 16 В / выход 2,3 В ~ 40 В), регулируемый выход, малый корпус DFN-8 — идеально подходит для малопотребляющих устройств с батарейным питанием и промышленных сценариев с широким температурным диапазоном, являясь идеальным решением повышающего питания для портативной медицины, промышленных датчиков, автомобильной электроники и других областей.
Запрос котировки
Форма подходит для отдельных моделей, подбора по категории и многострочных BOM.
Данные для закупки
WMSIC объединяет данные товара, изображения корпуса, контекст BOM и сигналы доступности в практические комментарии к RFQ.
Маркировка модели, форма корпуса, данные о лотке или катушке и изображения проверяются вместе.
Позиции BOM сравниваются по корпусу, параметрам, количеству и применимым аналогам.
До ответа отдела продаж оцениваются каналы поставки, уверенность в цене, срок и возможность отправки.
Сценарии закупок
Типовые сценарии RFQ основаны на полях формы WMSIC, данных каталога, этапах ручной проверки и процессе подготовки к отправке.
Покупатель передаёт полный артикул, требования к корпусу, количество, страну назначения и доступные фотографии, чтобы в котировке была зафиксирована проверяемая версия.
Многострочный BOM разделяется на позиции прямого поиска, строки с уточнением корпуса и строки, где разрешена проверка аналогов.
До обсуждения кандидатов собираются исходный артикул, версия документации, применение, критичные пределы и допустимые изменения.
Количество образцов, минимальная упаковка, формат корпуса, целевая дата и адрес курьерской доставки объединяются в одной переписке RFQ.
Фотографии корпуса, маркировка модели, контекст платы и количество для ремонта помогают сосредоточить поиск на нужной версии.
При неполном суффиксе или описании корпуса ответ фиксирует открытое различие и запрашивает подтверждение покупателя до закупки.
Формат упаковки, маркировка коробок, данные инвойса, курьер, страна назначения и отслеживание согласуются с подтверждённым заказом.
В запросе связываются ранее использованная модель, текущая потребность, данные о корпусе, целевой срок и канал пополнения.
Похожие товары