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LTC1754-3.3/LTC1754-5
应用S我FOR ATIO
范围内。电容器制造商的数据表应
咨询,以确定什么样的风格和电容值
是必要的,以确保0.6μF在所有温度下。
输出纹波
低频
调节方式
波纹存在由于
滞后于检测比较器和传播延迟
在电荷泵控制电路。的振幅和
这个纹波的频率都严重依赖于负载
电流,输入电压和输出电容器的尺寸。
大V
IN
纹波电压也可能大相径庭
由于电荷泵原因增加的强度
快速边沿可能会超过该调节电路。
一般来说,调控纹波具有锯齿形
与它相关联。
的高频脉动成分还可以存在
在输出电容器由于电荷转移作用
的电荷泵。在这种情况下,输出可显示
在充电阶段电压脉冲。该脉冲
从充电电流和的乘积结果
ESR的输出电容。它正比于输入
电压,飞跨电容的值和ESR的
输出电容器。
典型的组合输出纹波为LTC1754-5用
V
IN
=最大负荷下3V是65mV
P-P
使用低ESR的
10μF输出电容器。较小的输出电容和/或
更大的输出电流负载将导致更高的纹波因
更高的输出电压摆率。
有几种方法来降低输出电压纹波。为
要求较高的V应用
IN
或更低的峰 - 峰
纹波,一个更大的C语言
OUT
电容( 22μF以上)是中建议
谁料。较大的电容会降低两者的低
高频脉动由于较低的充电和
排出的压摆率,以及更低的ESR通常
具有较高的价值(较大尺寸的情况下)的电容器中。低
ESR陶瓷输出电容将最小化高
高频脉动,但不会降低低频
波纹除非高的电容值。为了减少
低和高频率的脉动,在合理的
折衷的办法是用一个10μF至22μF的钽电容
在一个1μF至3.3μF的陶瓷电容上并联V
OUT
.
RC滤波器也可以用于减少高频
电压尖峰(参见图1) 。
U
V
OUT
LTC1754-X
W
U U
+
V
OUT
15F
1F
陶瓷的
2
V
OUT
LTC1754-X
+
10F
+
V
OUT
10F
1754 F01
图1.输出纹波降低技术
在低负载或高V
IN
应用程序,为较小的值
飞跨电容可被用来减小输出纹波。一
较小的飞电容( 0.01μF至0.47μF )开出较少
每个时钟周期充电到输出电容器造成
低输出纹波。然而,具有更小的飞电容
器,最大可输出电流将减小
随着效率。
需要注意的是使用较大的输出电容上翻的时候
该装置的时间将增加。
浪涌电流
在正常操作期间V
IN
将体验到目前的转录
sients在50毫安至100mA范围内,只要充电
泵被启用。但是在起动时,浪涌电流
租金可能接近250毫安。由于这个原因,重要的是
以最小化输入之间的源阻抗
供给和V
IN
引脚。也许太多的源阻抗
导致监管问题或防止启动。
超低静态电流稳压电源
的LTC1754包含一个内部电阻分压器(参照
简化框图) ,通常吸引1.5μA
从V
OUT
。在无负载条件下,这个内部负载
导致对V只有每秒为150mV的下降率
OUT
用C
OUT
= 10μF 。施加2HZ至100Hz ,2%至5 %的占空
周期信号SHDN引脚可确保电路
图2出来停机频繁,足以
保持稳压。由于LTC1754花费近
在关断时整,无负载静态电流
约(V
OUT
)(1.5A)/(ηV
IN
).
该LTC1754必须退出关断最少
为200μs的持续时间,以允许足够的时间来检测输出
电压和保持它在调节。一个2HZ , 2 %占空比
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