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CS5253B–1
保证稳定的,但理想的条件下进行。这些
包括:具有V
OUT
连接到V
SENSE
直接在
IC管脚;补偿电容的引脚位于右
用最少的引线长度;在调整反馈电阻
分压器地, (R 2的图20中下方) ,连接的右
在电容接地;并与电源去耦
电容靠近IC引脚。实际
性能会相差很大为每个电路板布局
应用程序。特别是,利用遥感
功能将需要更大的电容ESR更低。为
大多数应用中,一个最小的33
F
钽电容或150
F
铝电解,用ESR小于1.0
过度
温度,值得推荐。大电容和低
ESR的改善稳定性。
负载瞬态响应,在此期间所花费的时间的
调节器响应,也由输出测定
电容。的大的变化的负载电流,对ESR的
输出电容引起的输出电压立即下降
由下式给出:
DV
+
DI
ESR
V
控制
CS5253B–1
V
动力
调整
V
OUT
V
SENSE
图22.二极管保护电路
拇指有用的,如果保护二极管确定的规则
所需要的是解决对于电流:
I
+
C
V
T
有那么在输出电压的附加压降定
方式:
DV
+
DI
T C
其中T是时间调节环路,开始对
应对。的非常快的瞬态响应时间
CS5253B - 1允许ESR的影响占主导地位。为
微处理器的应用程序,这是习惯使用的输出
电容器网络包括几个钽和
陶瓷电容器并联。这减少了总的ESR
并减少在瞬间输出电压下降
瞬态负载条件。输出电容网络
应尽可能靠近负载尽可能最佳的瞬态
反应。
保护二极管
其中:
I是电流流出来的负载电容时的
V
控制
被短路,
C是负载电容的值
V是输出电压,并
T是需要V的持续时间
控制
过渡
从高分到被短路。
如果计算出的电流大于或等于
在所提供的典型的短路电流值
规范,认真思考应考虑使用
一个保护二极管。
电流限制
内部电流限制电路限制输出电流
在过载条件。
短路保护
当大的外部电容均采用线性
调节器中,有时需要加入保护二极管。
如果调节器的输入电压被短路,输出
电容器将放电到稳压器的输出。该
放电电流的大小取决于电容器的值,则
输出电压,并且所使用的速率V
控制
下降。在
该CS5253B -1调节剂,所述放电路径是通过一
通常不需要大的路口和保护二极管。
如果调节器用于输出的较大值
电容和输入电压瞬时短路
到地面上,损害可能发生。在这种情况下,二极管连接的
如图22推荐的。
所述装置包括:短路保护电路,其
夹子输出电流在大约500毫安小于
它的电流限制值。这提供了一个电流折返
功能,这减少了直接下的功率耗散
负载短路。
热关断
热关断电路被设计来保证
激活上述的大约一个管芯结温
150 ℃,并关闭调节器的输出。该电路
具有典型的滞后为25℃ ,从而使
稳压器从热故障自动恢复。
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