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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.
该
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
比
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
和
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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