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.
LTC3260EMSE#TRPBF Обзор продукта
LTC3260EMSE#TRPBF — это микросхема преобразования питания DC-DC на основе зарядового насоса от Analog Devices (ADI), созданная для маломощных, низко-EMI и широко адаптируемых к условиям эксплуатации источников питания. Микросхема не содержит индуктивностей и трансформаторов; сочетание широкого диапазона входного напряжения и регулируемого выхода делает ее применимой в промышленности, автомобильной электронике и портативных устройствах.
I. Базовая топология и функциональное назначение
LTC3260 использует топологию зарядового насоса (charge pump), отличающуюся от традиционных индуктивных DC-DC: не требуются внешние индуктивности/трансформаторы, для преобразования напряжения достаточно нескольких конденсаторов, что значительно уменьшает объем PCB и системные EMI (электромагнитные помехи). Основная функция — преобразование входного напряжения в регулируемое выходное напряжение, максимальный выходной ток 100 мА, что удовлетворяет потребности питания маломощных нагрузок (датчиков, периферии MCU, маломощных коммуникационных модулей и т.д.).
II. Разбор ключевых электрических параметров
1. Широкий диапазон входного напряжения
Входное напряжение охватывает 4,5 В~32 В, совместимо с различными сценариями питания:
Портативные устройства: один литиевый аккумулятор (разряд до 4,5 В и выше), несколько батареек;
Промышленность/автомобиль: 12 В (автомобильный аккумулятор), 24 В (промышленный источник питания ПЛК), источники постоянного тока до 30 В;
Устойчивость к колебаниям: широкий входной диапазон позволяет адаптироваться к колебаниям напряжения питания (например, просадке при запуске автомобиля).
2. Регулируемый выход и нагрузочная способность
Выходное напряжение регулируется непрерывно (задается внешним резистивным делителем), максимальный выходной ток 100 мА, может обеспечить:
Питание 3,3 В/1,8 В для маломощных MCU (например, серии STM32L);
Питание 5 В/3,3 В для аналоговых датчиков (давления, температуры);
Питание малых коммуникационных модулей (например, Bluetooth Low Energy).
3. Гибкая частота переключения
Диапазон частоты переключения 50 кГц~500 кГц, регулируется внешним резистором:
Низкая частота (50 кГц): снижение потерь переключения, повышение КПД;
Высокая частота (500 кГц): уменьшение объема внешних конденсаторов, подходит для высокоплотных PCB;
Оптимизация помехозащиты: можно настроить частоту в соответствии с диапазоном шума конкретного применения, избегая системных помех.
4. Широкая температурная адаптивность
Диапазон рабочей температуры перехода -40℃~125℃, соответствует требованиям промышленного (-40~85℃) и автомобильного (-40~125℃) классов:
Низкотемпературные сценарии: зимний запуск автомобиля при низкой температуре, наружные промышленные датчики;
Высокотемпературные сценарии: моторный отсек автомобиля, высокотемпературная среда в промышленных шкафах управления.
III. Корпус и тепловой дизайн
LTC3260EMSE#TRPBF выпускается в корпусе 16-MSOP-EP (с открытой площадкой):
Физические размеры: ширина 3,00 мм, шаг выводов 0,118 дюйма (3,00 мм), компактный размер, подходит для высокоплотной компоновки PCB;
Открытая площадка (EP): напрямую соединяется с внутренним теплоотводящим слоем микросхемы, повышает эффективность теплопередачи, снижает температуру перехода, обеспечивая стабильную работу в широком температурном диапазоне;
Поверхностный монтаж: совместим с автоматизированными линиями установки, снижает сложность производства.
IV. Типовые области применения
1. Автомобильная электроника
Система контроля давления в шинах (TPMS): широкий температурный диапазон адаптируется к -40℃ и высокой температуре внутри шины, отсутствие индуктивности исключает электромагнитные помехи для датчиков;
Кузовные датчики (например, концевой выключатель двери, датчик температуры): вход 12 В совместим с автомобильным аккумулятором, регулируемый выход соответствует питанию датчиков.
2. Промышленное управление
Модуль аналогового ввода ПЛК: вход 24 В совместим с промышленным питанием, низкий EMI избегает помех для аналоговых сигналов;
Наружные сенсорные узлы: широкий температурный диапазон -40℃~85℃ подходит для наружной среды, малый размер удобен для интеграции в узлы.
3. Портативные устройства
Ручные медицинские приборы (например, глюкометр, тонометр): малый корпус экономит пространство, широкий вход совместим с литиевым аккумулятором;
Устройства Bluetooth Low Energy: выход 100 мА обеспечивает питание модуля, отсутствие индуктивности снижает вес устройства.
V. Итог преимуществ
Низкий EMI: топология зарядового насоса без индуктивности снижает электромагнитное излучение, подходит для чувствительных к EMI медицинских и коммуникационных сценариев;
Широкая совместимость по напряжению: вход 4,5 В~32 В охватывает большинство источников постоянного тока, не требует дополнительного преобразования питания;
Гибкая регулировка: выходное напряжение регулируется непрерывно, частота переключения настраивается, адаптируется к различным нагрузкам;
Надежность в широком температурном диапазоне: температура перехода -40℃~125℃, соответствует жестким условиям промышленного и автомобильного классов;
Малогабаритная интеграция: корпус MSOP-16-EP, открытая площадка улучшает теплоотвод, подходит для высокоплотного дизайна.
Как зрелая микросхема питания ADI, LTC3260EMSE#TRPBF благодаря преимуществам топологии и широкому диапазону параметров является выгодным выбором для маломощного дизайна питания, особенно для сценариев с жесткими требованиями к объему, EMI и адаптивности к условиям эксплуатации.
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