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ADP1715/ADP1716
应用信息
电容的选择
输出电容
该ADP1715 / ADP1716设计成运行时小,
节省空间的陶瓷电容器,但它们将与最起作用
常用的电容,只要小心有关
等效串联电阻( ESR )值。输出的ESR
电容会影响LDO控制环路的稳定性。最少
2.2 μF的电容为500毫欧或更小的ESR建议
确保ADP1715 / ADP1716的稳定性。瞬态响应
变化的负载电流也受输出电容。
利用输出电容的一个较大的值改善瞬态
该ADP1715 / ADP1716的响应变化较大负荷
电流。图32和图33显示了瞬态响应
2.2 μF和22 μF输出电容值。
输入和输出电容特性
任何优质陶瓷电容器可与使用
ADP1715 / ADP1716 ,只要满足最小
电容和最大ESR要求。陶瓷的
电容器是与各种电介质,每个制
与温度和施加的电压不同的行为。
电容器必须具有电介质充分确保
在必要的温度范围最小电容
和直流偏置条件。 X5R或X7R电介质的电压
6.3 V或10 V额定建议。 Y5V和Z5U
电介质是不推荐的,因为它们的差的温度
和直流偏置特性。
电流限制和热过载保护
保护
该ADP1715 / ADP1716免受损害,由于
通过电流和热过载功耗过大
保护电路。该ADP1715 / ADP1716设计成
电流限制,当输出负载达到750毫安(典型值) 。
当输出负载大于750毫安,输出电压为
减小,以保持恒定的电流限制。
热过载保护被包含,这限制了
结温度,最高为150℃ (典型值) 。下
极端条件下(即,高的环境温度和
功耗),当结温开始上升
高于150℃时,输出被关断,减小了输出
电流为零。当下面的结温下降
135℃时,输出再次导通并且输出电流是
恢复到其标称值。
考虑的情况下,从OUT硬接地短路
发生。起初, ADP1715 / ADP1716将电流限制,所以
只有750毫安传导到短。如果自加热
的交界处是足够大,使其温度上升
高于150 ° C,热关断将启动,关闭
输出和减少输出电流为零。作为
结温冷却和低于135℃时,输出
导通并使750毫安入短,再次使
结温上升到150℃以上。这种热
间135 ℃和150 ℃下振荡导致电流
750毫安和0毫安之间振荡的延续,只要
作为短保持在输出端。
限流和热保护的目的是保护
该装置以防止意外过载情况。对于可靠
操作时,器件的功耗应该在外部被限制
所以结温度不超过125 ℃。
开关信号更改,
输出负载从25毫安TO 475毫安
2V/DIV
20mV/DIV
1
2
V
OUT
06110-045
06110-046
V
IN
= 5V
V
OUT
= 3.3V
C
IN
= 2.2F
C
OUT
= 2.2F
TIME (为2μs / DIV )
图32.输出瞬态响应
开关信号更改,
输出负载从25毫安TO 475毫安
2V/DIV
20mV/DIV
1
2
V
OUT
V
IN
= 5V
V
OUT
= 3.3V
C
IN
= 22F
C
OUT
= 22F
TIME (为2μs / DIV )
图33.输出瞬态响应
输入旁路电容
从IN引脚之间连接一个2.2 μF的电容到地减少
该电路的灵敏度以印刷电路板( PCB)的布局,
特别是在长输入走线或高信号源阻抗,是
遇到。如果大于2.2 μF输出电容是
需要时,输入电容应增加与之相匹配。
散热注意事项
为了保证运行可靠,的结温
ADP1715 / ADP1716不应超过125 ℃。为确保
结温度保持低于该最大值,则用户
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