应用
选择一个……

Loading
功能
选择一个……

Loading
符合搜索条件的电路
《凌力尔特电路结集》方便地从我们的产品手册、设计要点和应用指南中收集了一些最受欢迎的设计方案。只需从位于左侧的下拉框中选择一种放大器类型或一种应用,就可为您提供对应的电路原理图,您可以利用这些电路来迅速启动自己的设计。除了原理图之外,您还将获得有关该电路工作原理的一份简要描述以及一个最初公布此电路文献的追溯链接。我们将定期增添新的电路。
从左侧的菜单中选择一种应用或功能或查看下面的最新电路
| 电路 |
公布 日期 |
|
具 ±5V 至 ±25V 输出的 28V 双通道跟踪双极性电源
LTC3260 是一款低噪声、双极性输出电源,包括一个兼具正和负 LDO 稳压器的负输出充电泵。充电泵在一个 4.5V 至 32V 的宽输入范围内运作,并能够输送高达 100mA 的输出电流。每个 LDO 稳压器可提供高达 50mA 的输出电流。负 LDO 后置稳压器采用充电泵输出来供电。LDO 输出电压可使用外部电阻分压器进行调节。
| April 2012 |
|
采用单端 15V 输入电源的低噪声 ±12V 电源
LTC3260 是一款低噪声、双极性输出电源,包括一个兼具正和负 LDO 稳压器的负输出充电泵。充电泵在一个 4.5V 至 32V 的宽输入范围内运作,并能够输送高达 100mA 的输出电流。每个 LDO 稳压器可提供高达 50mA 的输出电流。负 LDO 后置稳压器采用充电泵输出来供电。LDO 输出电压可使用外部电阻分压器进行调节。
| April 2012 |
|
±5A、2.5V (两象限) μModule 稳压器
LTM8052 是一款 36VIN、5A、两象限恒定电压、恒定电流 (CVCC) 降压型 μModule® 稳压器。封装中内置了开关控制器、电源开关、电感器和支持组件。LTM8052 可在一个 6V 至 36V 的输入电压范围内运作,支持 1.2V 至 24V 的输出电压范围。LTM8052 能吸收或供应电流,以在高达正和负电流限值的条件下保持电压调节作用。
| March 2012 |
|
725V DC 隔离型低噪声μModule 稳压器
LTM8047 是一款隔离型反激式 μModule DC/DC 转换器。LTM8047 具有一个 725VDC 的额定隔离电压。其封装中内置了开关控制器、电源开关、变压器、以及所有的支持组件。LTM8047 可以在 3.1V 至 32V 的输入电压范围内运作,支持 2.5V 至 12V 的输出电压范围 (由单个电阻器来设定)。
| March 2012 |
|
具定制输入欠压闭锁门限的工业 12V 1MHz 稳压器
LTC3115-1 是一款高电压、单片式、同步降压-升压型 DC/DC 转换器。该器件的 2.7V 至 40V 宽输入和输出电压范围使其非常适合众多的汽车及工业应用。一种专有的低噪声开关算法可在输入电压高于、低于、甚至等于输出电压的情况下优化效率,并确保操作模式之间的无缝转换。
| March 2012 |
|
3.1V~30Vin 至隔离式 5V/300mA
采用 LTM8047 和 LTM8048 进行设计简单易行。本电路示出了一款基于 LTM8048 的完整隔离式电源,仅需增设用于输入、输出和偏置的电容器以及一个负责设定输出电压的电阻器。
| March 2012 |
|
用于三节串联 LiFePO4 电池组的 48V 至 10.8V/10A 降压型转换器充电器
当采用 LTC4000 和一个 DC/DC 转换器来设计一款完整充电系统时,其简易程度几乎与采用一个专用充电器 IC 时无甚差别。图中示出了在一个专为 3S LiFePO4 电池组 (3S 系指三个采用串联配置的电池) 而设计的充电器中采用 LTC4000 来控制一个 LT3845A 降压型转换器的情形。这里,LT3845A 降压型转换器因其简单性及 60V 的高输入电压能力而被选用。
| March 2012 |
|
采用低 DCR 电流检测的 12Vin 至 5V/25A
LTC3866 特别适合于低电压、高电流电源,因为该器件采用了一种可提升电流检测电路之信噪比指标的独特架构。这使其能够利用由非常低 DCR (≤1mΩ) 电感器所产生的小检测信号进行运作,此类电感器用于改善高电流电源的功率效率。SNR 的改进可最大限度地抑制由开关噪声引起并有可能损害信号质量的抖动。借助谨慎的 PCB 布局,LTC3866 能够检测一个低至 0.2mΩ 的 DCR 值。
| March 2012 |
|
4.5V 至 14Vin、3.3V/25A Vout 开关 (在 2MHz)
这是一款 2MHz、3.3V/25A 降压型转换器。LTC3838 / LTC3839 能在高于 AM 频段的开关频率下运作 (fSW > 1.8MHz)。高开关频率允许使用具非常小占板面积的电感器,因此在采用双面组件安装的情况下,整个电路的占板面积可不超过 0.9 平方英寸。峰值效率为 95%,而满负载效率远远高于 90% (在 25A),即使在 2MHz 频率下也不例外。
| March 2012 |
|
4.5V 至 38Vin、1.2/15A、1.5V/15A 双路输出、350MHz 降压型转换器
4.5V 至 38V 输入、1.2/15A、1.5V/15A 双路输出、350MHz 降压型转换器 —— 由于直接通过一个电阻分压器网络来检测输出,因此通道 1 中的远端采样方案与通道 2 中所使用的传统反馈极为相似。这种新颖的远端采样方案免除了其他同类器件所需的差分放大器输出引脚。
| March 2012 |
|
15~58VIN 至 33.3V 3A LED 汽车前照灯驱动器效率高达 98.5%
采用 24V 电池的飞机和大型载重卡车需要强力、高效和坚固的前照灯和反光灯。此电路示出了一款 33.3V、3A (9 个 Luminus SSR-90 LED) 降压-升压型 LED 驱动器,其依靠 15V 至 58V 输入运行,并可实现高达 98.5% 的效率。四开关同步拓扑结构能驱动高功率 LED,并产生极少的开关功率损耗 (和极小的温升)。
| March 2012 |
|
36VIN、5.6A、两节 2.5V 串联超级电容器充电器
LTM8026 是一款 36VIN、5A 恒定电压、恒定电流 (CVCC) 降压型 μModule® 稳压器。封装中内置了开关控制器、电源开关、电感器以及支持组件。LTM8026 可在一个 6V 至 36V 的输入电压范围内运作,可支持 1.2V 至 24V 的输出电压范围。CVCC 操作使 LTM8026 能在整个输出范围内准确地调节其高达 5A 的输出电流。输出电流可利用一个控制电压、单个电阻器或一个热敏电阻来设定。仅需采用负责设定输出电压和频率的电阻器以及大容量的输入和输出滤波电容器便可实现完整的设计。
| February 2012 |
|
6~12Vin 至 ±5V/50mA 分离电源
采用 LTC3388 的易用型分离电压电源形成了一款低静态电流和高效率的解决方案,可用于给那些需要一个虚拟接地输出的低电流模拟电路供电。每个器件的输出电压可采用数字编程的方法设置为 4 种介于 1.2 至 5.0V 之间的输出电压,并支持一个高达 50mA 的负载电流。每个稳压器仅需 4 个外部电容器和 1 个电感器,占用的电路板面积极小。
| January 2012 |
|
双路输出 ±32V/5mA 转换器
LT1945 是一款双通道、微功率 DC/DC 转换器,采用 10 引脚 MSOP 封装。每个转换器均设计了一个 350mA 的电流限值和一个 1.2V 至 15V 的输入电压范围,从而使 LT1945 成为众多应用的理想选择。两个转换器都具有一个仅 20μA 的静态电流 (在无负载条件下),并在停机模式中进一步减小至 0.5μA。该器件所运用的一种电流限制、固定关断时间控制方案节省了工作电流,因而在一个很宽的负载电流范围内实现了高效率。
| January 2012 |
|
5V 至 ±12V/320mA 双电源升压 / 负输出转换器
LT3471 双通道开关稳压器将两个 42V、1.3A 开关与能够在至地电位的条件下进行检测的误差放大器组合在一起,从而提供了升压和负输出转换功能。低 VCESAT 双极型开关使该器件能够在占板面积很小的情况下提供高电流输出。LT3471的开关频率为 1.2MHz,因而允许采用纤巧、低成本和扁平的电感器和电容器。
| January 2012 |
完整的电路清单