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LP3853/LP3856
应用提示
(续)
ESR极低。但是,它是在Tan-非常重要
talum和铝电解电容器。都显示IN-
压痕的ESR在较冷的温度,但增加
铝电解电容器是如此严重,他们可能不
对于某些应用(见电容器Character-可行
istics部分)。
电容特性
陶瓷:
对电容中的10100 μF的值
范围内,陶瓷通常是较大的和较昂贵的多
钽但给卓越的AC性能绕过
由于极低的ESR高频噪声(典型值
超过10毫欧) 。然而,一些电介质类型没有
良好的电容特性作为电压的函数的
和温度。
Z5U和Y5V介电陶瓷材料具有的电容量
随施加电压的严重下降。一个典型Z5U或Y5V
电容可以失去其额定容量的60%的一半
额定电压施加到其上。该Z5U和Y5V也表现出
一个严重的温度影响,失去公称的50%以上
在温度的上限和下限NAL电容
范围内。
X7R和X5R电介质的陶瓷电容器具有很强的市盈率
ommended如果陶瓷的使用,因为它们通常保持一
电容范围内
±
标称在整个operat- 20%
荷兰国际集团的温度和电压的额定值。当然,它们是
通常更大,比Z5U / Y5U类型更昂贵
给定的电压和电容。
钽:
固体钽电容器通常recom-
谁料用于对输出使用,因为它们的ESR非常
接近所需的环路补偿的理想值。
钽电容还具有良好的温度稳定性:好
质量钽通常将表现出的电容值,该值
跨越的整个温度范围内的变化小于10%-15%
125℃到-40℃ 。血沉只会变化约从2X去
高低温极限。
日益增加的ESR在较低温度下能引起振荡
办法第十四当边际品质电容使用(如果ESR
的电容器是邻近的稳定范围中的上限
室温下) 。
铝:
这种类型的电容器提供最电容器
tance为了钱。的缺点是,它们是
更大的物理尺寸,而不是广泛使用的表面贴装,
并有AC性能差(特别是在较高频
quencies )由于较高的ESR和ESL 。
通过尺寸相比,铝电解所以ESR
比任钽或陶瓷更高,并且它也有差异
随温度的。一个典型的铝电解能
从去时表现出高达50X的ESR升高
25℃下降到-40℃ 。
还应当注意的是,只有许多铝电解
在120Hz的频率指定阻抗,这表明
它们具有高频性能差。只有铝
已阻抗指定以更高的电解
频率(介于20千赫至100千赫)应当用于
该LP385X 。降额必须应用到制造商的
ESR的说明书中,因为它通常是唯一有效的,在室温
温度。
使用铝电解电容应该是任何应用程序
在最低的工作环境温度全面测试
TURE其中, ESR是最大的。
PCB布局
良好的PCB板布局规则,必须使用或不稳定可能
因为接地回路和电压降引起的。该
输入和输出电容器必须直接连接到所述
用微量调节器的输入,输出和接地引脚
不具有流过它们的其他电流(开尔文
连接) 。
要做到这一点,最好的办法就是打好输出C
IN
和C
OUT
附近的
设备与短线与V
IN
, V
OUT
和接地引脚。
该稳压器接地引脚应连接到克斯特
最终电路接地,使监管机构和它的电容
有"single点ground" 。
但是应当注意的是,稳定的问题已经出现在
应用"vias"到内部接地平面是
在IC的接地点,并且输入和输出用于
电容器。这是由不同的地电位造成的
这些节点从通过流动的电流产生的
接地平面。采用了单点接地技术
稳压器和它的电容解决了这一问题。
因为高电流流过的痕迹进入V
IN
并从V未来
OUT
,开尔文连接的电容产生
这些引脚所以在一系列没有电压降与输入
和输出电容器。
RFI / EMI敏感性
RFI (射频干扰)和EMI(电磁
干扰)能降解任何集成电路的perfor-
因为几何形状的小尺寸的曼斯
内的设备。在应用中,电路源
目前其产生具有显著高频信号
昆西能量含量(
& GT ;
1兆赫) ,必须小心,以
确保这不会影响IC调整器。
如果RFI / EMI噪声是存在于调节器的输入侧
(如应用程序,其中输入源是来自
输出开关稳压器) ,良好的陶瓷旁路钙
pacitors必须使用在IC的输入引脚。
如果一个负载连接到所述集成电路的输出,其切换为高
速度(例如时钟)时,高频电流脉冲
负载所需必须通过在电容器供给
该IC的输出。由于稳压回路的带宽是
小于100 kHz时,控制电路不能响应
上面这个频率负载变化。这意味着有效
IC的频率输出阻抗高于100 kHz的是
仅由输出电容器(多个)来确定。
在应用中,负载开关在高速,在
在IC的输出可以从负载需要的RF隔离。这是
建议一些电感放置之间的
输出电容和负载,以及良好的射频旁路电容
器直接放置在负载两端。
PCB布局也是在高噪声环境至关重要,因为
RFI / EMI很容易直接辐射到PC的痕迹。吵
电路应从"clean"电路隔离如有可能最好
sible ,并通过一个单独的路径接地。在MHz的频
quencies ,地平面开始寻找感性和RFI /
EMI可能会导致整个地平面地反弹。
在多层PCB的应用,应注意在
布局让嘈杂的电源层和接地层没有辐射
直接进入其中进行模拟电源和相邻层
地面上。
输出噪声
噪音是两个ways-规定
点噪声
or
输出噪声密度
是所有的RMS之和
噪声源,在稳压器输出端测得,在spe-
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