
LTC1704/LTC1704B
应用S我FOR ATIO
该延迟还可以作为在电流极限环极到
增强的环路稳定性。长时间过载条件
让RUN / SS引脚,以达到稳定状态,
输出将保持在一个降低的电压,直到过载
被除去。在电流限制条件,如果输出
电压为通常的值小于10 %时,软启动
电容将被立即强制低, LTC1704
将重新运行一个完整的软启动周期。软启动钙
pacitor必须上电的过程中进行选择,使得
电流通过的QB不会超过电流限制值。
功率MOSFET
DS ( ON)
从MOSFET的不同而不同MOSFET ,
限流精度从LTC1704的电流得到
限循环。此外,振铃SW节点上,由于
寄生可以添加到表观电流,使
循环早期参与。当负载电流增加
突然,电压反馈环路迫使占空比
快速增加和QB的导通时间将是小的
短暂。第r
DS ( ON)
QB的必须足够低,以
确保SW节点的QB内拉低导通
时间合适的电流检测。该LTC1704电流限制
主要设计为防灾,“没有吹塑
达“电路,并且不是作为精密电流稳压有用
荡器。它通常应在50%左右以上的设定
最大预期的正常输出电流,以防止的COM
从侵占正常的电流分量公差
租金范围。见开关电源电流极限亲
在选择阀门的R编程部分的意见
IMAX
.
突发模式操作(适用于非B仅限零件)
工作原理
该LTC1704 (非B部分)切换器电源有两种模式
的操作。在重负载下,它作为一个完全
同步,连续导通开关稳压
器。中的操作( “连续”模式)该模式中,
电感中的电流流动在正方向上
(朝输出)在整个开关周期内,
不断地供给到负载的电流。在这种模式下,
同步开关(QB )是每当QT是关闭的,所以
电流总是流过一个低阻抗开关
最小化电压降和功率损耗。这是最
操作在重的负载,其中所述高效模式
在功率器件的电阻损耗是主要的损耗
期限。
14
U
连续模式的工作效率,当负载电流
大于一半在电感中的纹波电流。在
降压转换器一样的LTC1704 ,在平均电流
电感器(平均超过一个开关周期)等于
到负载的电流。纹波电流的区别
的最大值和中的最小电流之间
一个开关周期(参见图5a)。纹波电流
取决于电感器的值,时钟频率和输出
电压,但是恒定的负载,只要
LTC1704保持在连续模式。参见电感
对于波纹的详细描述,选择部
电流。
当输出负载电流连续模式减小,
在电感器的平均电流将达到一个点,其中
它降至低于纹波电流的一半。在这一点上,所述
电感中的电流会期间的一部分反向
开关周期,或者开始从输出回流入
的输入。这不会不利地调控影响,但
不会造成额外的损失,因为电感器的一部分
电流流来回通过电阻功率
开关,每次送出一点点更多的权力和
降低效率。也有一些好处,允许 -
荷兰国际集团这个反向电流:该电路将保持
调节,即使在负载电流下降到零以下(在
负载电源的LTC1704电流)和输出
在所有负载的纹波电压和频率保持不变,
宽松的滤波要求。
除了反向电流损耗,则LTC1704驱动程序
还是切换QT和QB和关闭一次循环。每次
外部MOSFET导通时,内部驱动器必须
它的栅极电荷为PV
CC
。每一次它被关闭时,该
电荷损失到地面。在高开关频率
该LTC1704工作,充电输给了门能
加起来,从几十光伏毫安
CC
。当负载电流
继续下降,这很快成为占主导地位
功率损耗项,再次降低了效率。
以最小化效率损失,由于开关损耗和
反向在轻负载电流时, LTC1704 (非B
部分)切换到第二操作模式:突发模式
操作(图5b)。在突发模式操作时,
LTC1704检测电感电流的方法时,
零和关闭两个驱动程序。在这段时间内,所述
电压SW引脚将漂浮V
OUTSW
时,电压
1704bfa
W
U
U