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ADP1108
0.58
1.2
0.53
V
CE (SAT)
- 伏特
1.15
V
CE (SAT)
@ I
SW
= 0.65A
V
CE (SAT)
- 伏特
85
0.48
V
CE (SAT)
@ I
SW
= 0.65A
0.43
1.1
1.05
0.38
1
0.33
0.95
0.28
–40
0
25
70
温度 -
°C
0.9
–40
0
25
70
温度 -
°C
85
图10.开关饱和电压
升压模式与温度的关系
工作原理
图11.开关饱和电压
降压模式与温度的关系
该ADP1108是一款灵活,低功耗开关电源
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ADP1108的功能框图显示在
头版。内部1.245 V基准电压连接到
比较器的一个输入端,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引脚电压降至
低于1.245 V, 19 kHz振荡器开启。一个驱动放大器
提供基极驱动器向内部电源开关,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, ADP1108静态电流仅为110
A.
比较器包括少量的滞后,这
确保环路稳定性,无需外部元件
频率补偿。
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
的最大电流被超过时,开关被关断。
电流限制电路,具有约2的时间延迟
s.
If
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ADP1108的内部振荡器提供36
s
ON和17
s
关倍,这是理想的应用比例
V之间
IN
和V
OUT
大约是3倍(如
产生从2 V输入+5 V) 。 36
s/17 s
允许连续模式操作在这样的情况下,这
增加的可用输出功率。
在ADP1108一个独立的增益模块可以连接
作为一个低电池电压检测器。增益单元的反相输入端
在内部连接到1.245 V参考。同相
输入可在SET引脚。一个电阻分压器,连接
V之间
IN
和GND之间连接到SET结
脚,使AO输出变为低电平时,低电量设置
点超标。 AO输出是一个集电极开路NPN
晶体管可吸收100
A.
该ADP1108为双方提供的集电极的外部连接
和其内部的电源开关,其允许两个发射器
升压和降压操作模式。为升压模式,
发射器(引脚SW2)连接到GND和集电极
(引脚SW1 )驱动电感器。对于降压模式下,发射器
驱动电感器,而其集电极连接到V
IN
.
该ADP1108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: ADP1108-
3.3 ( +3.3 V) , ADP1108-5 ( +5 V)和ADP1108-12 ( +12 V) 。该
固定电压模式是相同的ADP1108 ,所不同的是
激光微调电压设置电阻被包括在芯片上。
在ADP1108的固定电压模式,只需连接
反馈引脚(引脚8 )直接连接到输出电压。
组件选择
在电感选择的一般注意事项
当ADP1108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ADP1108 ,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ADP1108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供给负载,无
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ADP1108应用中,电感器
47
H
330
,与300 mA的额定饱和电流为
1 A和直流电阻< 0.4是合适的。亚铁盐芯电感器
符合这些规格的细小,表面可
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。
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第0版

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