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应用信息
(续)
之前的电路变得不连续最大负载电流,
输出纹波电压和输出电容的ESR都可以
从峰值到峰值计算
I
IND
。当电感
在诺模图所示
图4
通过
8
用于选择
电感值,峰 - 峰值电感纹波电流
可以立即被确定。中示出的曲线
科幻gure
18
示出的量(ΔI的范围
IND
),可以预期许多针对不同
耳鼻喉科的负载电流。该曲线也显示了
峰 - 峰值电感纹波电流( ΔI
IND
)改变你
从下边界到上边界(对于给定的负载
电流)的电感区域内。上边框REP-
不满更高的输入电压,而下边框表象
货物内较低的输入电压(参见电感选择指南) 。
这些曲线是唯一正确的连续模式操作
化,且仅当所述电感器选择导引用于SE-
择电感值
考虑下面的例子:
V
OUT
= 5V , 2.5A的最大负载电流
V
IN
= 12V ,标称10V和16V之间变化。
在选型指南
图5
表明,该垂直线
对于一个2.5A的负载电流,并且水平线为12V IN-
把电压近似相交中途向上的
每和33微亨电感区域的下边界。
A 33 μH电感器将允许峰 - 峰值电感电流
(I
IND
)流动,这将是最大负载的百分比
电流。参照
图18中的
按照2.5A线内约
三方共同到中途的电感区域,并阅读
峰 - 峰值电感纹波电流( ΔI
IND
)在左手
轴(约620毫安P-P ) 。
随着输入电压增加至16V,其接近向上
每个电感区域的边界,电感纹波
电流增大。参照曲线
图18中的
它可以
可以看出,为2.5A时,峰 - 峰值的负载电流IN-
导体纹波电流( ΔI
IND
)为620 mA,带12V的,并能
范围自740 mA的上缘(在16V ), 500毫安时
下边界(在10V ) 。
一旦
I
IND
值是已知的,下面的公式可以是
用于计算关于切换的其他信息
稳压电路。
1.峰值电感或峰值开关电流
OPEN芯电感
增加输出纹波电压的另一个可能的来源或
不稳定的操作是从一个开放的空心电感。铁素体
绕线管或棒的电感器具有的磁通线流动
通过从线轴到另一端的一个端部的空气。
磁通的这些磁力线会诱发一个电压到任何
线或PC板的铜迹线来的电感范围内
Tor的磁场。磁场的强度,所述
方向和PC的铜迹线位置的mag-
NETIC字段,和铜迹线之间的距离和
电感器,测定电压的产生量
铜迹线。看这个感性的另一种方式
耦合是考虑PC板的铜迹线为一体
转变压器(次级)与该电感线圈的
作为主要的。许多毫伏可以在铜中产生
跟踪靠近一个开放的芯电感可引起
稳定性问题或高输出纹波电压的问题。
如果运行不稳定看出,与打开芯电感是
用过的,这是可能的,与重新电感器的位置
SPECT其它PC的痕迹可能是问题。为了确定
如果是这样的问题,暂时提高电感离开
从董事会通过几英寸,然后检查电路OP-
累加器。如果现在的线路正常运行,那么mag-
从开芯电感NETIC磁通引起的问题。
代的封闭空心电感,如环形线圈或
E-核心将纠正这个问题,或重新安排布局PC
可能是必要的。磁通量切割IC器件
接地迹线,反馈跟踪,或正或负
输出电容的走线应尽量减少。
有时候,直接定位一丝线轴下方IN-
导体提供了良好的效果,它提供的是完全的
电感器的中心(因为感应电压取消
自己出) ,但如果是偏离中心的一个方向或
其他的,则可能会出现问题。如果流量问题
目前,该电感器的连方向卷绕可使
在某些电路中的差。
开放芯电感这次讨论是不是要吓唬
用户,但提醒关于什么样的问题,观看用户
出来的时候使用它们。开核梭或“大棒”电感
器是使紧凑的EF-的廉价,简单的方法
够的电感器,并且它们在许多昼夜温差所使用的百万
同的应用程序。
散热注意事项
该LM2596是提供两个版本,一个5引脚TO- 220
(T )和5引脚表面贴装TO-263 ( S) 。
在TO- 220封装需要在大多数条件散热器
系统蒸发散。散热器的大小依赖于输入电压,
的输出电压,负载电流和环境温
perature 。在该曲线
图19
显示LM2596T junc-
化温度上升到高于环境温度下3A
载荷和不同的输入电压和输出电压。对于数据
这些曲线被带到与LM2596T ( TO-220封装
岁)经营的降压开关稳压器中的环境
温度为25℃ (静止空气中)的。这些温度上升num-
别尔斯都是近似的,有许多因素会
影响这些温度。较高的环境温度下重
需要更大的散热。
在TO-263表面安装封装标签被设计为
焊接到铜上的印刷电路板。铜
和董事会是这个包和散热器
其他发热元件,如续流二极管
和电感器。 PC板铜面积的包
焊接到应在至少0.4
2
,最好应
有2个或更多个平方英寸的2盎司( 0.0028 )的)铜。
附加铜面积提高了散热性能,
2.
之前的电路变得解散最小负载电流
连续
3.
4.
输出纹波电压= ( ΔI
IND
的C )× ( ESR
OUT
)
= 0.62Ax0.1Ω = 62 mV的P-P
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