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POWER

WEARABLE

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- ELETTRONICA OGGI 454 - MAGGIO 2016

grato (consumo della batteria), per determinare l’autono-

mia della batteria;

ingombro ridotto, leggerezza e profilo ribassato della so-

luzione;

contenitore avanzato per offrire migliori prestazioni termi-

che ed efficienza nello spazio disponibile.

Alcuni prodotti introdotti di recente da Linear Technology,

come il regolatore buck

LTC3388

/-x a Iq ultrabassa, il regola-

tore con tecnologia “energy harvesting”

LTC3331

a nanopo-

tenza e il convertitore buck-boost

LTC3335

con contatore di

coulomb integrato includono già la maggior parte di queste

caratteristiche.

LTC3388 è un convertitore buck sincrono a corrente di ri-

poso ultrabassa, in grado di produrre fino a 50mA di cor-

rente di uscita continua a tensione di alimentazione compre-

sa tra 2,7V e 20V. La corrente di funzionamento a vuoto di

LTC3388, pari a soli 720 nA, lo rende ideale per un’ampia

gamma di dispositivi a batteria e a bassa corrente di riposo,

come indossabili e alimentatori “keep-alive”. Il suo circuito di

raddrizzamento sincrono a isteresi ottimizza l’efficienza in un

ampio intervallo di correnti di carico; inoltre il convertitore

offre efficienza di oltre il 90% per carichi compresi fra 15 µA

e 50 mA, e richiede una corrente di riposo a vuoto di soli 720

nA in modalità di regolazione, prolungando quindi la durata

della batteria. La combinazione di un contenitore DFN da 3

mm x 3 mm (o MSOP-10) e di soli cinque componenti esterni

consente di realizzare una soluzione molto semplice e dall’in-

gombro ridottissimo per un’ampia gamma di applicazioni a

bassa potenza. La Figura 1 mostra un tipico circuito applica-

tivo di LTC3388.

Riepilogando, le caratteristiche fondamentali della famiglia

LTC3388/-x sono:

I

Q

d’ingresso pari a 720 nA in modalità di regolazione (a vuo-

to), V

IN

= 4V

I

Q

d’ingresso pari a 820 nA in modalità di regolazione (a vuo-

to), V

IN

= 20V

I

Q

d’ingresso pari a 400 nA alla tensione UVLO

intervallo operativo d’ingresso da 2,7V a 20V

corrente di uscita sino a 50 mA

tensioni di uscita selezionabili con pin:

1,2V; 1,5V; 1,8V; 2,5V (LTC3388-1)

2,8V; 3,0V; 3,3V; 5,0V (LTC3388-3)

conversione CC/CC sincrona a isteresi ad alta efficienza

la modalità di standby disabilita la commutazione buck

package MSOPE a 10 conduttori e DFN da 3 mm x 3 mm.

Circuiti integrati con corrente di riposo a nanopotenza –

LTC3335 e LTC3331

LTC3335 è un convertitore buck-boost sincrono ad alta effi-

cienza e a nanopotenza che integra un contatore di coulomb

di precisione, in grado di applicare sino

a 50 mA di corrente di uscita continua.

Con una corrente di riposo pari a soli

680 nA e correnti d’ingresso di picco

programmabili che possono andare da

valori bassissimi – anche 5 mA – fino

a 250 mA, il dispositivo è ideale per

un’ampia gamma di applicazioni con

batterie a bassa potenza, come quelle

presenti nei dispositivi indossabili e

in quelli utilizzati in ambito IoT. Grazie

all’intervallo di tensioni d’ingresso del

dispositivo, da 1,8V a 5,5V, e alle otto

uscite selezionabili dall’utente, fra 1,8V

e 5V, si ottiene un alimentatore a uscita

regolata con tensione d’ingresso su-

periore, uguale o inferiore a quella di

uscita. Inoltre, il contatore di coulomb

di precisione integrato (precisione della misura della scari-

ca della batteria pari a ±5%) assicura il monitoraggio pre-

ciso della scarica della batteria in applicazioni alimentate

con batteria non ricaricabile di lunga durata, che in molti

casi presentano curve di scarica della batteria con varia-

zione quasi impercettibile. Sono applicazioni tipiche: sensori

wireless, sistemi di monitoraggio in remoto e i sistemi Dust

Networks SmartMesh di Linear Technology. LTC3335 include

quattro MOSFET interni a bassa RDSON e può raggiungere

un’efficienza pari al 90%. Altre funzioni: soglia programma-

bile di allarme da scarica, interfaccia I2C per programmare

il dispositivo e accedere al conteggio dei coulomb, uscita di

funzionalità dell’alimentazione e scelta di otto correnti d’in-

Fig. 2 – Schema applicativo semplificato di LTC3335