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资料编号:1105470
 
资料名称:LT1765ES8
 
文件大小: 231K
   
说明
 
介绍:
Monolithic 3A, 1.25MHz Step-Down Switching Regulator
 
 


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9
LT1769
1769fa
APPLICATIONs iNMATION
WUU
U
输入 和 输出 电容
在 这 2a lithium-ion 电池 charger (图示 1), 这 输入
电容 (c
) 是 assumed 至 absorb 所有 输入 切换
波纹 电流 在 这 转换器, 所以 它 必须 有 足够的
波纹 电流 比率. worst-情况 rms 波纹 电流 将
是 equal 至 一个 half 的 这 输出 承担 电流. 真实的
电容 值 是 不 核心的. 固体的 tantalum 电容
此类 作 这 avx tps 和 sprague 593d 序列 有 高
波纹 电流 比率 在 一个 相当地 小 表面 挂载
包装, 但是
提醒 必须 是 使用 当 tantalum capaci-
tors 是 使用 为 输入 绕过
. 高 输入 surge 电流
是 可能 当 这 adapter 是 hot-plugged 至 这
charger 和 固体的 tantalum 电容 有 一个 知道
失败 mechanism 当 subjected 至 非常 高 转变-在
surge 电流. selecting 一个 高 电压 比率 在 这
电容 将 降低 问题. 咨询 和 这 manu-
facturer 在之前 使用. alternatives 包含 新 高 capacity
陶瓷的 (5
µ
f 至 20
µ
f) 从 tokin 或者 联合的 chemi-con/
marcon, et al. sanyo os-con 能 也 是 使用.
这 输出 电容 (c
输出
) 是 也 assumed 至 absorb
输出 切换 波纹 电流. 这 一般 formula 为
电容 波纹 电流 是:
I
RMS
=
(l1)(f)
V
BAT
V
CC
()
0.29 (v
BAT
) 1 –
为 例子, v
CC
= 16v, v
BAT
= 8.4v, l1 = 20
µ
h,
和 f = 200khz, i
RMS
= 0.3a.
emi 仔细考虑 通常地 制造 它 desirable 至 降低
波纹 电流 在 这 电池 leads. beads 或者 inductors 能
是 增加 至 增加 电池 阻抗 在 这 200khz
切换 频率. 切换 波纹 电流 splits 是-
tween 这 电池 和 这 输出 电容 取决于 在
这 等效串联电阻 的 这 输出 电容 和 这 电池 imped-
ance. 如果 这 等效串联电阻 的 c
输出
是 0.2
和 这 电池 阻抗
是 raised 至 4
和 一个 bead 或者 inductor, 仅有的 5% 的 这
波纹 电流 将 流动 在 这 电池.
软-开始 和 欠压 lockout
这 lt1769 是 软-started 用 这 0.33
µ
f 电容 在 这
V
C
管脚. 在 开始-向上, 这 v
C
管脚 电压 将 quickly 上升 至
0.5v, 然后 ramp 在 一个 比率 设置 用 这 内部的 45
µ
一个 拉-向上
电流 和 这 外部 电容. 承担 电流 开始
ramping 向上 当 v
C
管脚 电压 reaches 0.7v 和 全部
电流 是 达到 和 v
C
在 1.1v. 和 一个 0.33
µ
f capaci-
tor, 这 时间 至 reach 全部 承担 电流 是 关于 10ms 和
它 是 assumed 那 输入 电压 至 这 charger 将 reach 全部
值 在 较少 比 10ms. 这 电容 能 是
增加 向上 至 1
µ
f 如果 变长 输入 开始-向上 时间 是 需要.
在 任何 切换 调整器, 常规的 时间-为基础 软-
开始 能 是 defeated 如果 这 输入 电压 rises 更
slower 比 这 时间 输出 时期. 这个 发生 因为 这
切换 regulators 在 这 电池 charger 和 这 com-
puter 电源 供应 是 典型地 供应 一个 fixed 数量
的 电源 至 这 加载. 如果 这 输入 电压 comes 向上 慢速地
对照的 至 这 软-开始 时间, 这 regulators 将 尝试 至
deliver 全部 电源 至 这 加载 当 这 输入 电压 是 安静的
好 在下 它的 最终 值. 如果 这 adapter 是 电流 限制,
它 不能 deliver 全部 电源 在 减少 输出 电压 和
这 possibility exists 为 一个 quasi “latch” 状态 在哪里 这
adapter 输出 stays 在 一个 电流 限制 状态 在 减少
输出 电压. 为 instance, 如果 最大 charger 加
计算机 加载 电源 是 25w, 一个 15v adapter might 是
电流 限制 在 2a. 如果 adapter 电压 是 较少 比
(25w/2a = 12.5v) 当 全部 电源 是 描绘, 这 adapter
电压 将 是 牵引的 向下 用 这 常量 25w 加载 直到
它 reaches 一个 更小的 稳固的 状态 在哪里 这 切换 regu-
lators 能 非 变长 供应 全部 加载. 这个 situation 能 是
阻止 用 utilizing
欠压 lockout
, 设置 高等级的 比
这 最小 adapter 电压 在哪里 全部 电源 能 是
达到.
一个 fixed 欠压 lockout 的 7v 是 建造 在 这 lt1769.
这个 7v 门槛 能 是 增加 用 adding 一个 resistive
分隔物 至 这 uv 管脚 作 显示 在 图示 2. 内部的 lockout
是 执行 用 夹紧 这 v
C
管脚 低. 这 v
C
管脚 是
released 从 它的 clamped 状态 当 这 uv 管脚 rises
在之上 7v 和 是 牵引的 低 当 这 uv 管脚 drops 在下
6.5v (0.5v hysteresis). 在 这 一样 时间 uv
输出
变得 高
和 一个 外部 拉-向上 电阻. 这个 信号 能 是 使用
至 alert 这 系统 那 charging 是 关于 至 开始. 这
charger 将 开始 传送 电流 关于 4ms 之后 v
C
released, 作 设置 用 这 0.33
µ
f 电容. 一个 电阻 分隔物
是 使用 至 设置 这 desired v
CC
lockout 电压 作 显示 在
图示 2. 一个 典型 值 为 r6 是 5k 和 r5 是 建立 从:
R5 =
r6(v V )
V
UV
UV
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