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ADP3334
具有输出电压的可能的最低灵敏度
温度变化时,重要的是平行的值
阻力
R1
和
R2
保持尽可能接近到50
千瓦。
输出错误 - %
3.0
2.5
R
1
R
2
(1)
=
50
k
W
R
1
+
R
2
此外,对于最佳的精度在整个温度范围时,反馈电压
年龄应为1.178 V设置:
R
2
V
FB
=
V
OUT
R
1
+
R
2
(2)
2.0
1.5
1.0
0.5
哪里
V
OUT
是所需的输出电压和
V
FB
是虚拟
带隙电压。注意
V
FB
实际上并没有出现在
FB引脚上产生的载荷由内部PTAT电流。
结合上面的方程并求解
R1
和
R2
给
下式:
V
R
1
=
50
k
W
OUT
V
FB
0
0
2
3
4
RP错误 - %
5
6
图4.输出电压误差与
并联电阻误差
(3)
(4)
实际的输出电压可以通过使用下面的计算
方程。
R
2
=
50
k
W
V
1
-
FB
V
OUT
表一反馈电阻的选择
R
1
V
OUT
=
1
.
178
V
+
1
R
2
V
OUT
=
3
.
274
V
(5)
所以,当R1具有1%的公差会发生最坏情况的错误和
R2有一个+ 1 %的容差。重新计算的输出电压,则
并联电阻和错误有:
V
OUT
(V)
1.5
1.8
2.2
2.7
3.3
5.0
10.0
R1 ( 1 %电阻) (K
)
63.4
76.8
93.1
115.0
140.0
210.0
422.0
R2 ( 1 %电阻) (K
)
232.0
147.0
107.0
88.7
78.7
64.9
56.2
138
.
6
V
OUT
=
1
.
178
V
+
1
79
.
5
V
OUT
=
3
.
232
V
3
.
232
电阻分压器误差
=
-
1
100%
= -
2.1%
3
.
3
R
并行
=
R
并行
R
1
R
2 138
.
6
79
.
5
=
=
50
.
51
k
W
R
1
+
R
2 138
.
6
+
79
.
5
50
.
51
错误
=
-
1
100%
=
1.02%
50
(6)
使用标准的1%的值,如表I所示,将牺牲
一些输出电压精度。为了估计整体输出
电压的精度,就必须考虑到所有源
的误差。在规格表中给出的精确度不
考虑到由反馈电阻引起的误差
分频比或由并联组合引起的误差
反馈电阻。
在反馈电阻的并联组合错误
使得参考具有在整个温度范围较宽的变化。
要估计的变化,计算出最坏情况下的错误
50千瓦,然后使用图4中的曲线图来估计
在输出电压超过工作的其他变化
温度范围。
例如:
V
IN
= 5 V
V
OUT
= 3.3 V
R 1 = 140千瓦,1%
R 2 = 78.7千瓦,1%
(7)
所以,从图4中所示,输出电压误差是
估计是一个额外的0.25%。误差预算
1.8 % (初始输出电压精度在整个温度范围)
加2.1 % (电阻分压器误差) ,加上0.25 % (电阻并联
导误差)为最坏情况总的4.15 %。
热过载保护
该ADP3334进行保护,防止过度的功率伤害
耗散通过其热过载保护电路,它限制
模具温度至最高165℃ 。在极端
条件(即高环境温度和功耗)
其中,模具温度开始上升超过165 ° C时,输出
电流被减少,直到模具温度已经下降到一个安全
的水平。输出电流恢复时模具温度
被减小。
版本B
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