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ADP1111
对于大多数电路中, 1N5818是一个合适的伴侣对
ADP1111 。此二极管具有V
F
0.5伏,1 A, 4
A
10
A
漏,并快速导通和关断时间。表面贴装
版, MBRS130T3 ,也是可用的。
对于100 mA或更小开关的电流,一个肖特基二极管,如
该BAT85提供了一个V
F
0.8 V ,100 mA和泄漏少
比1
A.
一种类似的装置,该BAT54 ,是一个SOT23封装
封装。更低的泄漏,在1 nA至5 nA的范围内,可
用1N4148信号二极管获得。
通用整流器,如1N4001 ,不适合
对于ADP1111电路。这些设备,这已导通时间
10
s
以上,是用于开关电源太慢
应用程序。使用这种二极管“刚上手” ,将导致
在浪费了时间和精力。即使出现了ADP1111电路
用1N4001的功能,将得到的性能不会
是指示电路性能的正确二极管时
被使用。
电路工作原理,步升(升压)模式
图15.铝电解
在升压模式中, ADP1111产生的输出电压即
比输入电压高。例如,+ 12V可则将产生
ated从+ 5V逻辑电源或+ 5V即可得出
从两节碱性电池( 3 V) 。
图18示出被配置为升压动作的ADP1111 。
内部电源开关的集电极连接到
电感器的输出端,而发射极被连接到
GND 。当开关导通时,引脚SW1被拉到附近
地面上。这一行动迫使L1两端的电压等于
V
IN
– V
CE ( SAT )
和电流开始流经L1上。这
电流达到最终值(忽略二阶效应) :
I
PEAK
V
IN
V
CE
( SAT )
7s
L
图16.钽电解
其中, 7
s
是ADP1111开关的“开”的时间。
V
IN
R3
(可选)
1
I
LIM
2
V
IN
SW1 3
+
FB 8
R1
C1
R2
L1
D1
1N5818
V
OUT
ADP1111
GND
5
SW2
4
图17. OS- CON电容
如果低输出纹波是非常重要的,用户应考虑
ADP3000 。由于这种设备将在400 kHz时,较低的峰值
电流都可以使用。此外,较高的开关频率
简化了输出滤波器的设计。咨询ADP3000
数据表中的其他详细信息。
二极管的选择
图18.升压模式工作
当开关关闭时,磁场会崩溃。该
电感两端的极性变化时,电流开始流过
通过D1到负载,并在输出电压高于驱动
输入电压。
该输出电压经由电阻R1反馈到ADP1111
和R2。当在针的FB的电压低于1.25伏, SW1
变为“开”再次,并重复该循环。输出电压为
因此,设置的公式:
R2
V
OUT
=
1.25
V
1
+
R1
在指定一个二极管,必须考虑到速度,
正向压降和反向漏电流。当
ADP1111开关关断时,二极管必须打开,如果迅速
高效率将被保持。肖特基整流器,以及
快速信号二极管,如1N4148 ,是适当的。该
二极管的正向电压代表权力,是不是
传递给负载,所以V
F
还必须最小化。同样,
肖特基二极管建议。漏电流是特别
在低电流应用是重要的,其中所述的泄漏可
总的静态电流的显著百分比。
第0版
图18的电路示出了从100V的直流路径
IN
to
V
OUT
经由电感器和D1 。因此,升压转换器
不被保护,如果输出被短路到地。
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