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MCP73861/2
功耗与5V , ±10 %输入电压源
是:
PowerDissipation
=
(
5.5V
2.7V
) ×
575mA
=
1.61W
6.2
PCB布局问题
与电池充电器安装在一1中
2
1盎司铜,结温升高为60℃ ,
约。这将允许工作的最大
50℃的热之前荷兰国际集团环境温度
调控进入。
为了达到最佳稳压,将电池组
尽可能接近到该设备的V
BAT
和V
SS
销。
因此建议以最小化电压降沿
高电流承载PCB走线。
若PCB板作为散热片,增加了许多
在散热板上的过孔将有助于把更多的热量
背面平面上的印刷电路板,从而降低了最大
结温。
6.1.1.3
外部电容器
该MCP7386X稳定带或不带电池负载。
为了保持在恒定良好的交流稳定性
电压模式,为4.7 μF的最小电容
推荐绕过V
BAT
引脚到V
SS
。这
电容可提供补偿时,有没有
电池负载。此外,该电池及其内部
系统蒸发散电感出现在高频率。这些
元件是在过程中控制反馈环路
恒定电压模式。因此,旁路电容
tance可能是必要的,以补偿
的电池组的感性特性。
几乎所有的优质输出滤波电容即可
使用独立的电容的最小的Effec-
等效串联电阻( ESR )值。的实际值
所述电容器和它的相关联的ESR取决于
输出负载电流。 4.7 μF陶瓷电容,钽电容或alu-
在输出minum电解电容器通常是
足以确保稳定性高达1A输出
电流。
6.1.1.4
反向阻断保护
该MCP7386X从失败提供保护或
短接输入,或者从一个逆极性的输入源。
如果没有这样的保护,输入故障或短路会
通过寄生二极管放电对电池组
内部传输晶体管。
6.1.1.5
启用接口
在独立配置,使能引脚是gen-
erally绑到输入电压。该MCP7386X自动
自动进入低功耗模式时,电压上
在V
DD
输入低于欠压锁定
电压(V
停止
)减少电池漏电流
0.23 μA ,典型。
6.1.1.6
充电状态界面
两个状态输出提供了状态信息
费。电流限制,漏极开路输出可
用于驱动外部LED。请参考表5-1
的状态输出情况的过程中总结
充电周期。
2004年Microchip的科技公司
DS21893A第19页

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