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LM2678 SIMPLE SWITCHER高效5A降压型稳压器
2005年4月
LM2678
SIMPLE SWITCHER
®
高效5A降压型
稳压器
概述
该LM2678系列稳压器是单片集成
电路,这对于一个步进为所有的积极作用
降(降压)开关稳压器可驱动高达5A的
负载与出色的线路和负载调节特性。
高效率(
& GT ;
90%)是通过利用一个低得
导通电阻的DMOS功率开关。该系列由
的3.3V , 5V和12V和一个可调节的固定输出电压
输出版本。
在SIMPLE SWITCHER的概念提供了一个完整的
设计使用外部元件的最小数量。一
高的固定频率振荡器( 260KHz ),允许使用
体积更小尺寸元件。一个家庭的标准
可以从多个电感器与LM2678使用
制造商能够大大简化了设计过程。
该LM2678系列还具有内置热关断,
限流和一个ON / OFF控制输入,可供电
向下调节至50μA的低静态电流的待机
条件。输出电压是保证一个
±
2 %容
ANCE 。时钟频率是在一个控制为
±
11%
耐受性。
特点
n
转换效率高达92 %
n
简单和容易地设计与(使用过的,现成的
外部元件)
n
120 mΩ的DMOS输出开关
n
3.3V , 5V和12V的固定输出和可调( 1.2V至
37V )版本
n
在断电时50μA待机电流
n
±
2 %,在整个线路和负载最大输出容差
条件
n
宽输入电压范围: 8V至40V
n
260 kHz固定频率的内部振荡器
n
-40 〜+ 125℃的工作结温范围
应用
n
简单的设计,效率高(
& GT ;
90%)的降压
开关稳压器
n
高效的系统预调节器的线性电压
稳压器
n
电池充电器
典型用途
10088603
SIMPLE SWITCHER
®
是美国国家半导体公司的注册商标。
©2005美国国家半导体公司
DS100886
www.national.com
LM2678
接线图和订购信息
TO- 263封装
顶视图
的TO-220封装
顶视图
10088601
10088602
订单号
LM2678S - 3.3 , LM2678S - 5.0 ,
LM2678S - 12 LM2678S -ADJ
见NSC包装数TS7B
顶视图
订单号
LM2678T - 3.3 , LM2678T - 5.0 ,
LM2678T - 12 LM2678T -ADJ
见NSC包装数TA07B
10088641
LLP-14
见NS包装数SRC14A
对于LLP封装订购信息
输出电压
12
12
3.3
3.3
5.0
5.0
ADJ
ADJ
订购信息
LM2678SD-12
LM2678SDX-12
LM2678SD-3.3
LM2678SDX-3.3
LM2678SD-5.0
LM2678SDX-5.0
LM2678SD-ADJ
LM2678SDX-ADJ
包装标志
S0003BB
S0003BB
S0003CB
S0003CB
S0003DB
S0003DB
S0003EB
S0003EB
供货方式
250个单位编带和卷轴
2500单位磁带和卷轴
250个单位编带和卷轴
2500单位磁带和卷轴
250个单位编带和卷轴
2500单位磁带和卷轴
250个单位编带和卷轴
2500单位磁带和卷轴
www.national.com
2
LM2678
绝对最大额定值
(注1 )
如果是用于军事/航空航天特定网络版设备是必需的,
请向美国国家半导体销售办事处/
经销商咨询具体可用性和规格。
输入电源电压
ON / OFF引脚电压
切换电压对地
升压引脚电压
反馈引脚电压
功耗
静电放电(注2)
45V
-0.1V至6V
-1V到V
IN
V
SW
+ 8V
-0.3V至14V
内部限制
2千伏
存储温度范围
焊接温度
WAVE
红外线
气相
-65_C到150_C
4秒, 260˚C
10秒, 240℃下
75秒, 219C
工作额定值
电源电压
结温范围(T
J
)
8V至40V
-40_C到125_C
电气特性
LM2678-3.3
符号
V
OUT
η
参数
输出电压
效率
出现在极限
粗体字体
适用于整个结温
操作的范围内, -40℃至125℃ 。规格出现在普通型适用于对于T
A
= T
J
= 25˚C.
条件
V
IN
= 8V至40V , 100毫安
I
OUT
5A
V
IN
= 12V,我
负载
= 5A
典型
(注3)
3.3
82
(注4 )
3.234/3.201
最大
(注4 )
3.366/3.399
单位
V
%
LM2678-5.0
符号
V
OUT
η
参数
输出电压
效率
条件
V
IN
= 8V至40V , 100毫安
I
OUT
5A
V
IN
= 12V,我
负载
= 5A
典型
(注3)
5.0
84
(注4 )
4.900/4.850
最大
(注4 )
5.100/5.150
V
%
单位
LM2678-12
符号
V
OUT
η
参数
输出电压
效率
条件
V
IN
= 15V至40V ,百毫安
I
OUT
5A
V
IN
= 24V ,我
负载
= 5A
典型
(注3)
12
92
(注4 )
11.76/11.64
最大
(注4 )
12.24/12.36
V
%
单位
LM2678-ADJ
符号
V
FB
η
参数
反馈
电压
效率
条件
V
IN
= 8V至40V , 100毫安
I
OUT
5A
V
OUT
编程为5V
V
IN
= 12V,我
负载
= 5A
典型值
(注3)
1.21
84
(注4 )
1.186/1.174
最大
(注4 )
1.234/1.246
V
%
单位
3
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LM2678
所有输出电压版本
电气特性
出现在极限
粗体字体
适用于在整个运作结温范围内, -40℃至125℃ 。规范
出现在普通型适用于系统蒸发散对于T
A
= T
J
= 25℃。除非另有说明, V
IN
= 12V为3.3V , 5V和可调
版本和V
IN
= 24V的12V的版本。
符号
I
Q
参数
当前
条件
典型值
最大
单位
设备参数
V
反馈
= 8V
对于3.3V , 5.0V和ADJ版本
V
反馈
= 15V
对于12V版本
I
STBY
待机
当前
电流限制
输出漏
当前
开关
导通电阻
振荡器
频率
占空比
反馈偏置
当前
开/关
门槛
电压
的ON / OFF输入
当前
阻力
的ON / OFF输入= 0V
牛逼封装,结到环境
(注5 )
牛逼封装,结到环境
(注6 )
θ
JC
θ
JA
θ
JA
θ
JA
θ
JC
θ
JA
θ
JA
牛逼封装,结到外壳
的一揽子,结到环境
(注7 )
的一揽子,结到环境
(注8)
的一揽子,结到环境
(注9 )
的一揽子,结到管壳
SD封装,结到环境
(注10 )
SD封装,结到环境
(注11 )
注1 :
绝对最大额定值超出这可能会损坏设备的限制。工作额定值表明条件下,该设备是
保证。工作额定值并不意味着保证性能的限制。为了保证性能的限制和相关的测试条件,参考电气
特性表。
注2 :
使用人体模型,一个100pF的电容通过一个1.5 kΩ电阻向每个引脚放电ESD应用。
注3 :
典型值和T确定
A
= T
J
= 25 ,代表最常见的情况。
4.2
6
mA
ON / OFF引脚= 0V
50
7
V
IN
= 40V , ON / OFF引脚= 0V
V
开关
= 0V
V
开关
= −1V
I
开关
= 5A
测量开关引脚
最大占空比
最小占空比
V
反馈
= 1.3V
ADJ版仅
6.1/5.75
100/150
8.3/8.75
200
15
0.14/0.225
225
280
µA
A
µA
mA
千赫
%
%
nA
I
CL
I
L
16
0.12
260
91
0
85
R
DS ( ON)
f
O
D
I
BIAS
V
开/关
1.4
0.8
2.0
V
I
开/关
θ
JA
θ
JA
20
65
45
2
56
35
26
2
55
29
45
µA
° C / W
++
° C / W
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4
LM2678
所有输出电压版本
电气特性
(续)
注4 :
所有参数都保证在室温(标准型面),并在
极端温度(粗体字体) 。
所有房间的温度极限是100%
生产和T测试期间
A
= T
J
= 25℃。所有的极限温度下通过的相关使用标准规范的质量管理保证( SQC )
的方法。所有的限制是用来计算平均出厂质量水平( AOQL ) 。
注5 :
结到环境的热阻(不外加散热片)的7引脚TO -220封装垂直安装,与
1
2
英寸引脚连接到插座或电脑上
板铜面积最小。
注6 :
结到环境的热阻(不外加散热片)的7引脚TO -220封装垂直安装,与
1
2
寸引线焊接到印刷电路板
含约4平方英寸(1盎司)围绕导线铜区。
注7 :
结点到环境的热阻的7引脚TO-263的水平安装针对0.136平方英寸在PC板的面积(大小相同的
TO- 263封装的1盎司) 。 ( 0.0014英寸厚)铜。
注8 :
结到环境的热阻为7引脚TO - 263水平安装针对0.4896平方英寸PC板面积( 3.6倍面积
的TO- 263封装的1盎司) 。 ( 0.0014英寸厚)铜。
注9 :
结到环境的热阻为7引脚TO - 263水平安装针对1.0064平方英寸PC板铜面积( 7.4倍
区的TO- 263封装的1盎司)的。 ( 0.0014英寸厚)铜。附加铜面积会进一步降低热阻。请参阅切换器的热模型
化繁为简
®
软件。
注10 :
结到环境的热阻为14引脚LLP安装在印刷电路板的铜面积相等的片固定板。
注11 :
结到环境的热阻为14引脚LLP安装在使用12孔铜平等的第二层死印刷电路板面积铜
附加桨。附加铜面积会进一步降低热阻。对于布局的建议,请参考应用笔记AN- 1187 。
5
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