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LTC1735 同步降压控制器:面向移动 CPU 的高性能供电方案 附典型应用电路图

来源:ADI代理、原厂货源 - 中芯巨能| 发布日期:2026-09-23 18:00:01 浏览量:

移动处理器对电源提出低压、大电流、快速瞬态响应与多重故障防护等综合要求。ADI 推出 LTC1735 同步降压控制器,在经典 LTC1435/LTC1437 架构基础上完成性能升级,凭借 OPTI‑LOOP® 环路补偿、增强型保护电路与强劲 MOSFET 驱动能力,适配历代及下一代移动 CPU 供电设计。同系列 LTC1736 则增加 5 位 VID 电压编程功能,满足英特尔移动处理器的电压调节规范。

引脚兼容升级,简化电源迭代迁移

LTC1735 与前代 LTC1435/LTC1435A 保持引脚兼容,仅少量外围器件参数需要微调,便于旧平台升级与快速改板。芯片内置 0.8V、1% 高精度基准源,支持处理器所需的低压输出。开关频率由 COSC 电容配置,最高可同步至 500kHz,工程师可按需在效率与器件体积之间做取舍。 芯片支持 3.5V~30V 宽输入电压,峰值耐压可达 36V;99% 最大占空比可实现低压差运行,有效延长电池供电设备续航。OPTI-LOOP® 补偿技术解除传统方案对输出电容 ESR 的严苛限制,降低输出电容选型门槛,同时保障优异的负载瞬态响应。

下图是LTC1735 典型应用电路图:

LTC1735 同步降压控制器:面向移动 CPU 的高性能供电方案 附典型应用电路图

多层故障保护,规避 CPU 与功率器件损毁

LTC1735 集成折返限流、短路检测、可选短路闩锁与动态调整的过压保护,形成完整故障防护体系。当输出严重跌落,折返限流机制自动降低限流阈值,把短路电流钳位在 3.5A,减少下管 MOSFET 功耗。 RUN/SS 引脚兼具软启动冲击电流抑制与短路计时功能。一旦输出低于标称值 70%,电容开始放电;故障持续超时后芯片关断,直至引脚重新上电复位。原型调试阶段可通过跳线关闭短路闩锁,方便排查 PCB 布局、噪声等问题,而短路检测与折返限流依旧保持生效。 创新软闩锁 OVP 机制是一大亮点:当输出超出稳压点 7.5%,器件立即启动保护;一旦电压回落至安全区间,电源自动恢复工作,解决传统 OVP 方案因瞬态噪声触发锁死、必须人工复位的痛点。在动态 VID 场景下,OVP 阈值跟随输出电压同步调整,持续保护处理器。

灵活模式控制,兼顾 EMI 与轻载效率

FCB 多功能引脚提供工作模式切换与外部时钟同步能力。拉低 FCB 可强制进入连续导通模式,抑制射频噪声;向引脚注入时钟信号,能够将内部振荡器同步至外部频率,同步状态下突发模式关闭,依靠周期跳过维持自举电容刷新,避免音频噪声。 芯片栅极驱动能力增强,支持多颗 MOS 管并联,适配更大输出电流。最短导通时间压缩至 200ns 以内,专门面向低压输出场景优化。以 5~26V 输入、1.6V/10A 的 CPU 供电电路为例,借助简单外围电路即可搭建两电平动态 VID 方案;如需电源良好信号,可选用 LTC1735-1 版本。

应用价值总结

LTC1735 保留成熟电流模式与 Burst Mode® 突发工作模式,同时补齐环路补偿、动态保护、栅极驱动等短板,在不做大范围 PCB 改版的前提下,帮助工程师实现移动 CPU 大电流低压供电。无论是电池供电笔记本 CPU 电源,还是需要动态 VID 调节的处理器供电,该器件都能在效率、瞬态响应和故障安全之间取得均衡,是移动处理器电源设计的可靠选择。

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