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LTC3405A-1.5/LTC3405A-1.8
应用S我FOR ATIO
2. I
2
损失由的电阻计算
内部开关,R
SW
和外部电感
L
。在
连续模式下,平均的输出电流流过
通过电感L的主体之间的“斩”
开关和同步开关。因此,该系列
阻力寻找到SW引脚是两者的功能
顶部和底部的MOSFET
DS ( ON)
和占空比
(直流)如下:
R
SW
= (R
DS ( ON) TOP
)(直流) + P(R
DS ( ON) BOT
)( 1 - 直流)
第r
DS ( ON)
对于顶部和底部的MOSFET可以
从典型性能特点酒色获得
曲线。因此,为了获得我
2
损失,只需加上R
SW
to
R
L
和由平均的平方相乘的结果
输出电流。
其他损失包括C
IN
和C
OUT
ESR耗散
损耗和电感磁芯损耗一般占不到
超过2 %的总附加损耗。
散热注意事项
在大多数应用中, LTC3405A系列零件不
消散的热量,由于其高效率。但是,在
他们在高环境温度下运行的应用程序
与低电源电压,散发的热量可能超过
该器件的最大结温。如果
结温度达到约150℃,这两种
电源开关将被关闭和SW节点将
成为高阻抗。
为了保持LTC3405A系列零件超过
最大结温,用户需要做的
一些热分析。热分析的目标是
以确定功率是否消散超过
的部分的最大结温。该温度
TURE上升由下式给出:
T
R
= (P
D
)(θ
JA
)
其中,P
D
是功率消耗的调节器和
θ
JA
是从模具的交界处的热阻
环境温度。
10
U
结温,T
J
由下式给出:
T
J
= T
A
+ T
R
其中T
A
是在室温下进行。
作为一个例子,考虑LTC3405A -1.8与输入
电压为2.7V , 300毫安和周围的负载电流
温度为70 ℃。从典型性能曲线图
开关电阻,则R
DS ( ON)
P沟道开关的
在70℃下是约0.94Ω和R用
DS ( ON)
的
N沟道同步开关大约为0.75Ω 。
串联电阻寻找到SW引脚为:
R
SW
= 0.95 (0.67) + 0.75 (0.33) = 0.88
因此,电源的散热部分是:
P
D
= I
LOAD2
R
SW
= 79.2mW
对于SOT- 23封装,
θ
JA
为250℃ / W。因此,该
稳压器的结温为:
T
J
= 70°C + (0.0792)(250) = 89.8°C
这大大低于最大结温
125°C.
注意,在较高的电源电压,结温
TURE是由于减少了开关电阻低(R
DS ( ON)
).
检查瞬态响应
稳压回路响应可通过观察被检查
所述负载的瞬态响应。开关稳压器需要
几个周期来响应于负载电流的步骤。当
负载阶跃时,V
OUT
立即通过量转移
等于( ΔI
负载
ESR ),其中, ESR是等效串联
的C电阻
OUT
.
I
负载
同时开始充电或
放电
OUT
可产生反馈误差信号。
该稳压环路的作用,然后返回V
OUT
其稳态
状态值。在这段恢复时间V
OUT
可以MONI-
tored的过冲和振铃,将显示一个稳定
问题。用于切换控制的详细说明
循环理论,请参考应用笔记76 。
sn3405a1518 3405a1518fs
W
U U