0.1Ω检测电阻器工作电流限制设定600mA相位控制阵列
发布时间:2021/11/20 17:41:28 访问次数:1424
通过监视NPN通路晶体管集电极上的检测电阻,LDO 实现了折返电流限制。初始门限设定为 60mV,但随着 VFB 下降而折返,直到 VFB = 0、门限为 26mV 为止。0.1Ω 的检测电阻器将工作电流限制设定为 600mA,但短路电流限制降至 260mA。这在短路输出时,降低了通路晶体管的功耗。
通过以至少 30uA 的电流将 FB 引脚拉到高于 1.25V,可以关断 LDO。
如果需要对 LDO 进行独立控制,就可以通过将其 TRK/SS 引脚拉低,强制每个 LDO 的输出等于 0V。如果需要跟踪或软启动功能,就使用一个与下面介绍的跟踪或软启动电路并联的开漏输出。
当EN/UVLO 低于使能门限时,LT3694 / LT3694-1 处于关断状态,在 12V 输入时吸取不到 1uA 电流。欠压比较器具1.2V门限,并有 2uA 的迟滞。
UVLO 迟滞是一种电流吸收器,当 EN/UVLO 降至低于 1.2V 门限时启动。从 VIN 到 EN/UVLO 输入的电阻器分压器设定跳变电压和迟滞。欠压门限随温度变化保持很好的准确度,以实现对跳变电压的严格控制。如果该功能未使用,那么 EN/UVLO 引脚应该连接到 VIN。
开关频率从 250kHz到2.5MHz是可调的,用连接到 RT 引脚的单个电阻器设定。
双向数据通信(通信速度为212kbps,最多256字节)和NFC Forum Type3 Tag通信,有助于扩展应用产品的数据通信功能,比如传感器数据、设备信息和认证信息的数据安全传输与改写、固件下载、电池输出电压值的发送等。
隔空充电系统,拥有17项技术专利,攻克了空间定位和隔空能量传输两大核心技术。
自研的隔空充电桩内置5个相位干涉天线,可以对手机进行毫秒级空间定位,精准探测手机位置。144个天线构成的相位控制阵列,通过波束成形将毫米波定向发射给手机。

(素材来源:ttic和eccn.如涉版权请联系删除。特别感谢)
通过监视NPN通路晶体管集电极上的检测电阻,LDO 实现了折返电流限制。初始门限设定为 60mV,但随着 VFB 下降而折返,直到 VFB = 0、门限为 26mV 为止。0.1Ω 的检测电阻器将工作电流限制设定为 600mA,但短路电流限制降至 260mA。这在短路输出时,降低了通路晶体管的功耗。
通过以至少 30uA 的电流将 FB 引脚拉到高于 1.25V,可以关断 LDO。
如果需要对 LDO 进行独立控制,就可以通过将其 TRK/SS 引脚拉低,强制每个 LDO 的输出等于 0V。如果需要跟踪或软启动功能,就使用一个与下面介绍的跟踪或软启动电路并联的开漏输出。
当EN/UVLO 低于使能门限时,LT3694 / LT3694-1 处于关断状态,在 12V 输入时吸取不到 1uA 电流。欠压比较器具1.2V门限,并有 2uA 的迟滞。
UVLO 迟滞是一种电流吸收器,当 EN/UVLO 降至低于 1.2V 门限时启动。从 VIN 到 EN/UVLO 输入的电阻器分压器设定跳变电压和迟滞。欠压门限随温度变化保持很好的准确度,以实现对跳变电压的严格控制。如果该功能未使用,那么 EN/UVLO 引脚应该连接到 VIN。
开关频率从 250kHz到2.5MHz是可调的,用连接到 RT 引脚的单个电阻器设定。
双向数据通信(通信速度为212kbps,最多256字节)和NFC Forum Type3 Tag通信,有助于扩展应用产品的数据通信功能,比如传感器数据、设备信息和认证信息的数据安全传输与改写、固件下载、电池输出电压值的发送等。
隔空充电系统,拥有17项技术专利,攻克了空间定位和隔空能量传输两大核心技术。
自研的隔空充电桩内置5个相位干涉天线,可以对手机进行毫秒级空间定位,精准探测手机位置。144个天线构成的相位控制阵列,通过波束成形将毫米波定向发射给手机。

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