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LTC1261
应用信息
5V
1F
V
CC
2
0.1F
3
C1
+
OUT
6
10
V
OUT
= –4V
LTC1261CS8-4
GND
4
100pF
LTC1261 F04
图4.输出滤波器截止纹波低于3mV的
电容的选择
电容选型
可受的LTC1261的性能
电容器被连接到。该LTC1261需要逐
通过电容器接地为在V
CC
和OUT引脚。
输入电容提供最LTC1261的供应
电流充电时的飞跨电容器。这
电容器应安装尽可能靠近封装
可能的,并且其值应至少为5倍
比飞跨电容。陶瓷电容一般
提供足够的性能,但避免使用钽
电容器作为输入旁路除非有至少一个
0.1μF的陶瓷电容与它平行的。充电
泵电容,因为有些不那么重要了
峰值电流由内部的开关不限
LTC1261 。大多数应用程序应该使用0.1μF的
飞跨电容值。为方便起见,陶瓷电容器
是0.1μF的电容器和它们的最常见的类型
在这里工作。通常最简单的解决方案是使用
同样的电容式两种输入旁路和
飞跨电容。
在应用中的最大负载电流为良好
定义和输出纹波是非常关键的还是输入峰值电流
需要被最小化,飞跨电容的值可以是
适合于该应用程序。减少的价值
飞电容降低了电量的传输
ferred与每个时钟周期。这限制了最大输出
电流,但也减少在电压步长的大小
+
+
C1
–
COMP
5
3.3F
3.3F
U
W
U
U
输出与每一个时钟周期。较小的电容
吸取电流输出V的脉冲较小
CC
同时,限制
峰值电流和减少对所述输入的要求
供应量。飞行表1显示的是推荐值
电容器VS最大负荷能力。
表1.典型最大负荷(MA )与飞电容值在
T
A
= 25 ° C,V
OUT
= – 4V
FLYING
电容
值(μF)
0.1
0.047
0.033
0.022
0.01
最大负载(毫安)
最大负载(毫安)
V
CC
= 5V DOUBLER模式v
CC
= 3.3V三倍模式
22
16
8
4
1
20
15
11
5
3
输出电容器执行两个功能:它提供
半电荷泵的期间输出电流给负载
周期,并将其值可帮助设置输出纹波电压。
对于那些不敏感的输出纹波的应用,所述
输出旁路电容可以是小到1μF 。为了实现
指定的输出纹波与0.1μF飞电容,
输出电容至少应为3.3μF 。较大的输出
电容器将进一步减小输出纹波为代价
的开启时间。
电容的ESR
输出电容的等效串联电阻( ESR )是
另一个要考虑的因素。 ESR的输出过大的
电容可以骗过调节环路成保持
输出人为压低过早终止charg-
荷兰国际集团循环。作为电荷泵的开关充电的
输出电流流过的距离的飞行简要浪涌
电容器向输出电容器。该电流浪涌会
高达100毫安满负荷的条件下。一个典型的
3.3μF钽电容具有1Ω或ESR的2Ω ;百毫安
×
2Ω = 200mV的。如果输出中的一组点的200mV的
这种额外的200mV的激增会跳闸反馈的COM
parator并终止充电循环。脉冲耗散
馅饼很快,并且比较返回到正确的
状态,但RS锁存不会允许电荷泵
响应,直到下一个时钟边沿。这防止了电荷
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