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位置:首页 > IC型号导航 > 首字符A型号页 > 首字符A的型号第1148页 > ADP1173AN-3.3
a
特点
工作于2.0 V至30 V的输入电压
仅110电源电流(典型值)
升压或降压模式工作
所需的外部元件极少
低电池电压检测的片上
用户可调电流限制
内置1电源开关
固定或可调输出电压版本
8引脚DIP或SO- 8封装
应用
笔记本电脑和掌上电脑
移动电话
闪存的V
pp
发电机
3 V至5 V , 5 V至12 V转换器
9 V至5 V , 12 V至5 V转换器
便携式仪器
LCD偏置发生器
V
IN
微功耗
DC-DC变换器
ADP1173
功能方框图
SET
ADP1173
A2
V
IN
增益模块/
误差放大器
1.245V
参考
AO
I
LIM
SW1
A1
振荡器
司机
SW2
比较
GND
FB
SET
ADP1173-3.3
ADP1173-5
ADP1173-12
A2
增益模块/
误差放大器
1.245V
参考
AO
I
LIM
SW1
A1
振荡器
司机
ADP1173-3.3 : R1 = 456kΩ
ADP1173-5 : R1 = 250kΩ
ADP1173-12 :R t = 87.4kΩ
SENSE
SW2
概述
该ADP1173是升压/降压型家族开关的一部分
稳压器,工作在短短的输入电源电压
2 V至12 V的升压模式,以30 V在降压模式。
该ADP1173消耗少至110
A
在待机模式下,
因此非常适合那些需要低静态电流的应用。
辅助增益放大器可以作为一个低电池检测器,
线性稳压器(欠压锁定)或误差放大器。
该ADP1173可以从3 V输入提供80毫安在5 V
升压型配置或100 mA的5 V从12 V输入
降压配置。对于小于2 V使用的输入电压
该ADP1073 。
R1
比较
R2
753k
GND
第0版
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ADP1173–SPECIFICATIONS
( @ T = 0℃ + 70℃ ,V
A
IN
= 3V ,除非另有说明)
典型值
110
135
135
250
2.0
1.20
3.14
4.75
11.4
1.245
3.30
5.00
12.0
5
13
20
50
16
24
55
23
60
70
0.15
0.2
0.02
0.5
0.8
12.6
30
1.30
3.46
5.25
12.6
12
35
55
100
32
63
32
290
150
0.4
0.4
0.075
0.85
1.0
1.4
1.5
1.7
最大
150
单位
A
A
A
A
V
V
V
V
V
V
mV
mV
mV
mV
千赫
%
s
nA
nA
V
%/V
%/V
V
V
V
V
V
V/V
mA
模型
静态电流
符号
I
Q
条件
关闭
无负载,T
A
= +25°C
ADP1173-3.3
ADP1173-5
ADP1173-12
升压模式
降压模式
ADP1173
1
静态电流,升压模式我
Q
CON组fi guration
输入电压
比较器跳变点电压
输出检测电压
V
IN
V
OUT
ADP1173-3.3
2
ADP1173-5
2
ADP1173-12
2
ADP1173
ADP1173-3.3
ADP1173-5
ADP1173-12
比较器迟滞
输出滞后
振荡器频率
占空比
开关时间
反馈引脚偏置电流
SET引脚偏置电流
增益模块输出低
参考线路调整
SW
SAT
电压,升压模式
f
OSC
满载
t
ON
I
LIM
连接到V
IN
ADP1173 ,V
FB
= 0 V
V
SET
= V
REF
V
OL
I
SINK
= 100
A,
V
SET
= 1.00 V
2.0 V
V
IN
5 V
5 V
V
IN
30 V
V
SAT
V
IN
= 3.0 V,I
SW
= 650毫安
V
IN
= 5.0 V,I
SW
= 1 A,
T
A
= +25°C
V
IN
= 5.0 V,I
SW
= 1 A
V
IN
= 12 V ,T
A
= +25°C,
I
SW
= 650毫安
V
IN
= 12 V,I
SW
= 650毫安
R
L
= 100 k
3
220
从我
LIM
到V
IN
T
A
= +25°C
43
15
SW
SAT
电压,降压模式
V
SAT
1.1
400
1000
400
增益模块增益
电流限制
目前的限温
系数
关断漏电流
下面GND最大偏移
A
V
–0.3
测量SW1引脚
T
A
= +25°C
V
SW2
I
SW1
10
A,
关闭
T
A
= +25°C
1
–400
10
–350
%/°C
A
mV
笔记
1
本说明书中,保证对高和低跳变点,比较落在内的1.20 V至1.30 V的范围内的。
2
的输出电压波形将呈现锯齿形,由于比较器的滞后。在固定输出版本的输出电压将总是内
在指定的范围。
3
100 kΩ的电阻连接5 V电源和AO引脚之间。
特定网络阳离子如有更改,恕不另行通知。
–2–
第0版
ADP1173
绝对最大额定值*
销刀豆网络gurations
N-8
8引脚塑料DIP
I
LIM
V
IN
SW1
SW2
1
2
8 FB ( SENSE ) *
电源电压(V
IN
) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 V
SW1引脚电压(V
SW1
) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 V
SW2引脚电压(V
SW2
) 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 -0.5 V到V
IN
反馈引脚电压( ADP1173 ) 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 5 V
SENSE引脚电压( ADP1173 , -3.3 , -5 , -12 ) 。 。 。 。 。 。 。 。 。 36 V
最大功率耗散。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 500毫瓦
最大开关电流。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 .1.5一
工作温度范围。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 0 ° C至+ 70°C
存储温度范围。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 -65 ℃150 ℃的
焊接温度(焊接, 10秒) 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 + 300℃
*注意,超出上述绝对最大额定值可能会导致perma-
新界东北损坏设备。这是一个压力只有额定值。的功能操作
器件在这些或以上的运作中列出的任何其他条件
本规范的部分将得不到保证。暴露在绝对最大
对于长时间额定值可能会影响器件的可靠性。
SO-8
8引脚塑料SO
I
LIM
V
IN
SW1
1
2
3
8 FB ( SENSE ) *
ADP1173
7集
ADP1173
7集
顶视图
(不按比例)
顶视图
3 (不按比例) 6 AO
4
5 GND
6 AO
5 GND
SW2 4
*固定版本
*固定版本
引脚功能描述
助记符
I
LIM
功能
对于正常条件下,这种引脚连接到
V
IN
。当较低的电流是必需的,电阻器
应接我之间
LIM
和V
IN 。
限制开关电流400毫安
通过连接220来实现
电阻器。
输入电压。
功率晶体管的集电极节点。
对于降压配置,连接到V
IN
;
对于升压配置,连接到
电感器/二极管。
功率晶体管的发射极结点。对于步进
下来的配置,连接到电感器/
二极管;对于升压配置中,连接到
地面上。不要让这个引脚下降更多
比在地面以下一个二极管压降。
地面上。
辅助增益( GB )输出。开放
集热器可吸收100
A.
增益放大器的输入。该放大器具有
正输入端连接到SET引脚和
负输入端连接到1.245 V
参考。
在ADP1173 (可调)版本,此引脚
被连接到比较器的输入。对
ADP1173-3.3 , ADP1173-5和ADP1173-12 ,
该引脚直接进入到内部应用程序
电阻设置输出电压。
订购指南
模型
ADP1173AN
ADP1173AR
ADP1173AN-3.3
ADP1173AR-3.3
ADP1173AN-5
ADP1173AR-5
ADP1173AN-12
ADP1173AR-12
产量
电压
ADJ
ADJ
3.3 V
3.3 V
5V
5V
12 V
12 V
选项*
N-8
SO-8
N-8
SO-8
N-8
SO-8
N-8
SO-8
V
IN
SW1
SW2
* N =塑料DIP , SO =小外形封装。
L1*
100H
+
470F
1
IRF7203
+5V
产量
在100mA
GND
AO
SET
56
2
470k
SW1
3
AO
6
75k
+
I
LIM
4X镍镉
OR
碱性
细胞
7
V
IN
ADP1173
SET
GND
5
470F
SW2 FB
8
4
+
470F
240
FB / SENSE
24k
* L1 = COILTRONICS CTX100-4
图1.升压或降压转换器
小心
ESD (静电放电)敏感器件。静电荷高达4000 V容易
积聚在人体和测试设备,可排出而不被发现。
虽然ADP1173具有专用ESD保护电路,可能永久的损坏
发生在受到高能静电放电设备。因此,适当的ESD
预防措施建议,以避免性能下降或功能丧失。
警告!
ESD敏感器件
第0版
–3–
ADP1173 - 典型性能特征
1.2
1.6
1.4
开关电压 - V
1100
1000
1.0
V
IN
= 3V
V
IN
= 2V
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
开关电流 - 毫安
V
CE ( SAT )
900
800
700
600
500
400
300
200
2V < V
IN
& LT ; 5V
V
CE
( SAT ) - V
0.8
0.6
V
IN
= 5V
0.4
0.2
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
开关电流 - 一个
1.2
0.0
0.05
0.15 0.25 0.35 0.45 0.55 0.65
开关电流 - 一个
0.75
100
10
100
R
LIM
1000
图2.饱和电压与
开关电流的升压模式
图3.启动电压 -
开关电流在降压模式
图4.最大开关电流
LIM
在升压模式
1000
900
V
IN
=为L 24V = 500μH @ V
OUT
= 5V
100
90
电源电流 - 毫安
120
110
开关电流 - 毫安
800
700
600
500
400
300
200
100
0
100
R
LIM
1000
V
IN
=为L 12V = 250μH @ V
OUT
= 5V
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0
100 200 300 400 500 600 700 800 900
开关电流 - 毫安
V
IN
= 2V
V
IN
= 5V
静态电流 - μA
静态电流
100
90
80
70
60
50
40
–40
0
25
70
85
温度 -
°
C
图5.最大开关电流
LIM
在降压模式
图6.电源电流与
开关电流
图7.静态电流 -
温度
25.5
80
70
反馈引脚偏置电流 - nA的
450
400
350
300
250
200
V
IN
= 3V
150
100
50
0
–40
0
25
70
85
振荡器频率 - 千赫
25
24.5
24
23.5
23
振荡器频率
22.5
22
21.5
SET引脚偏置电流 - nA的
60
V
IN
= 3V
50
40
30
20
10
–40
3
5
20
25
10
15
输入电压 - 伏特
30
0
25
70
85
温度 -
°
C
温度 -
°
C
图8.振荡器频率与
输入电压
图9.设置引脚偏置电流 -
温度
图10.反馈引脚偏置电流
与温度的关系
–4–
第0版
ADP1173
应用
工作原理
组件选择
在电感选择的一般注意事项
该ADP1173是一款灵活,低功率开关模式电源
电源( SMPS)的控制器。稳压输出电压可
高于输入电压(升压或升压模式)或更少
比输入(降压或降压模式)。该设备使用
门控振荡器的技术,以提供非常高的性能
具有低静态电流。
该ADP1173的功能框图显示在
头版。内部1.245 V基准电压连接到一个
比较器的输入端,而另一个输入是从外部
连接(通过FB端子),连接到反馈网络
稳压输出。当FB引脚的电压低于
1.245 V, 24 kHz振荡器开启。一个驱动放大器亲
志愿组织的基极驱动到内部电源开关,并且开关
动作引起的输出电压。当FB引脚电压
超过1.245 V,振荡器被关闭。而振荡器是
断时, ADP1173静态电流仅为110
A.
该公
parator包括少量迟滞,这确保
无需外部元件的频环路稳定性
昆西赔偿。
在内部电源开关的最大电流可以被设置
通过连接V之间的电阻器
IN
与我
LIM
引脚。当
最大电流被超过时,该开关为OFF。该
电流限制电路,具有约2的时间延迟
s.
如果一个
外部电阻器不使用时,连接我
LIM
到V
IN
。进一步
关于我的信息
LIM
包括在限制所述开关
该数据表的当前部分。
该ADP1173的内部振荡器提供23
s
ON和19
s
关倍,这是理想的应用比例
V之间
IN
和V
OUT
大致是两个因素(如
转换+3 V至+5 V) 。然而,更大范围的转换
(如产生+5 V电源+ 12V ),可以很容易地
完成的。
在ADP1173一个独立的增益模块可以连接
作为一个低电量检测器。增益单元的反相输入端
在内部连接到1.245 V参考。在同相
荷兰国际集团投入可在SET引脚。一个电阻分压器,连续的
V之间连接的
IN
和GND之间连接的结
SET引脚,使得AO输出变为低电平时低
电池超过设定值。 AO输出是一个开放
集电极NPN晶体管,它可以吸收100
A.
该ADP1173提供两个外部连接
集热器及其内部电源开关,它允许排放
两个升压和降压操作模式。对于步进
模式中,在发射极(引脚SW2)连接到GND并
集电极(引脚SW1 )驱动电感器。对于降压模式,
发射器驱动器,电感,而其集电极连接
到V
IN
.
该ADP1173的输出电压被设置了两个外部
电阻器。三个固定电压模式也可提供:
ADP1173-3.3 ( +3.3 V) , ADP1173-5 ( +5 V)和ADP1173-12
( + 12V ) 。固定电压模式是相同的ADP1173 ,
除了激光微调电压设定电阻都包括
上的芯片。在ADP1173的固定电压模式,
简单地直接连接在反馈引脚(引脚8)输出
电压。
当ADP1173内置电源开关导通时,电流
开始流动,在电感器。能量被存储在电感器
芯而开关是打开的,并且该存储的能量是随后
传送到负载时,开关关断。无论是
集电极与开关晶体管的发射极都可以访问
上ADP1173 ,因此输出电压可以高于,低于或
的极性相反的极性的输入电压。
要为ADP1173指定一个电感器,的正确的价值观
电感,饱和电流和直流电阻必须
确定的。这个过程并不困难,和具体的公式
每个电路配置本数据手册中提供。在
一般而言,然而,电感值必须是低
足以存储所需的能量的量(当两者
输入电压和开关导通时间是在最低),但高
足够的电感将不饱和时,两个V
IN
开关导通时间均处于最大值。电感器
还必须储存足够的能量向负载供电,而不
饱和。最后,电感的直流电阻应
低,从而使过量的功率不会因加热而浪费
绕组。对于大多数ADP1173应用中,电感器
47
H
470
H,
在300 mA的额定饱和电流为
1 A和直流电阻<1
是合适的。亚铁盐芯电感器
符合这些规格的小可用, surface-
安装包。
以最小化电磁干扰(EMI) ,圆环面或
壶形磁芯型电感器的建议。棒芯电感
较低成本的选择,如果EMI不是一个问题。
计算电感值
选择合适的电感值是一个简单的三个步骤
过程:
1.定义工作参数:最小输入电压,
最大输入电压,输出电压和输出电流。
2.选择适当的转换拓扑(升压,步进
下来,或反相) 。
3.计算电感值,使用中的公式
下面的章节。
电感的选择 - 升压转换器
在升压或升压,转换器(图14) ,所述电感器必须
储存足够的力量来弥补之间的区别
输入电压和输出电压。那一定是权力
存储的是从下式计算:
P
L
=
(
V
OUT
+V
D
–V
IN( MIN
)
)
×
(
I
OUT
)
(1)
哪里
V
D
是二极管的正向电压( ≈ 0.5 V的1N5818
肖特基) 。能量只存储在电感而
ADP1173开关为ON时,那么在能量存储在电感器
每个开关周期必须是必须等于或大于:
P
L
f
OSC
(2)
为了使ADP1173来调节输出电压。
第0版
–5–
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    -
    -
    -
    -
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8-DIP (0.300
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