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LTC3719
应用S我FOR ATIO
基本LTC3719应用电路示于
图1中的第一页。外部元件的选择
开始于电感器的选择是基于波纹
电流要求,并与电流继续
使用计算出的峰值电感感测电阻器
电流和/或最大电流限制。接着,将功率
的MOSFET ,D1和D2都被选中。操作频
频率和电感器分别选择主要根据
量的纹波电流。最后,C
IN
被选择用于其
处理能力的输入纹波电流(即多相
TM
操作最小化)和C
OUT
选择具有足够低
ESR ,以满足输出电压纹波和负载阶跃
规格(也最小化,多相) 。当前
模式架构提供固有的电流分配BE-
吐温输出级。在图中所示的电路1可以是
配置为运行在高达28V的输入电压
(由外部MOSFET的限制) 。电流模式控制
允许在两个输出级连接到2的能力
不同
输入电源轨。一个沉重的输出可负载
需要一些动力
根据输入电源
选择的R
SENSE
电阻器。
R
SENSE
选择输出电流
R
SENSE1,2
基于所需要的峰值输出选择
电流。该LTC3719电流比较器具有马克西
为75mV / R的妈妈门槛
SENSE
和输入的共同
SGND至1.1模范围( INTV
CC
) 。目前的COM
器门限时设置峰值电感电流,从而产生
的最大平均输出电流I
最大
等于峰值
值少一半的峰 - 峰值的纹波电流,
I
L
.
假设一个公共输入电源为每个输出
阶段,并允许一个余量的变化,在
LTC3719和外部元件值,得到:
R
SENSE
=
N
50mV
I
最大
PLLFLTR引脚电压( V)
其中N = 2 2阶段。超过2阶段使用
LTC1629-6加上LTC3719 。
工作频率
该LTC3719采用恒定频率,相位可锁定
架构与由内部确定的频率
电容。该电容器是由一个固定电流充电
U
外加电流成比例的
电压施加到PLLFLTR销。请参考相位
锁相环频率同步的额外
tional信息。
适用于PLLFLTR VS引脚的电压曲线。
频率被给定在图2中作为工作频率
增加时,栅极电荷损失会更高,降低
英法fi效率(参见英法fi效率的考虑) 。最大
开关频率约为310kHz 。
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0
120
170
220
270
工作频率(千赫)
320
3719 F02
W
U
U
图2.工作频率与V
PLLFLTR
电感值的计算和输出纹波电流
工作频率和电感的选择是相互
在更高的工作频率有关的允许使用
较小的电感和电容值。那么,为什么会
有人曾经选择在较低的频率来操作
较大的组件?答案是EF网络效率。较高
频率通常会导致较低的EF网络效率,因为
MOSFET的栅极电荷和转换损耗增加
直接与频率。除了这个基本的折衷,
电感值的纹波电流和低的效果
当前的操作也必须考虑。多相
方法减少了输入和输出的纹波电流
同时优化各个输出级,以在较低的运行
基波频率,提高工作效率。
电感值对脉动电流的直接效果。
电感纹波电流
I
L
每个个体部分中,氮,
降低较高的电感或频率和
具有较高的V增加
IN
或V
OUT
:
多相是凌力尔特公司的注册商标。
sn3719 3719fs
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