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产品数据表
AAT2603
用于便携式应用的总电源解决方案
I
均方根(MAX)
=
V
O
V
O
I
O
2
V
期限
V
同时出现在输入电压纹波
和输入电容RMS电流方程,是马克西
妈妈当V
O
是两次V
IN
。这就是为什么在输入电压
纹波和输入电容器RMS电流纹波是一
最大,在50 %的占空比。
IN
IN
· 1-
输出电压下降,由于负载瞬变是dom-
由陶瓷输出电容器的电容inated 。
在一个步骤中负载电流增大时,陶瓷输出
电容器单独提供负载电流,直到循环
作为响应。在几个开关周期,循环
响应和电感器的电流增加,以匹配
负载电流需求。输出电压的关系
在几个开关周期的输出年龄下垂
放电容可以被估计:
输入电容器提供一个低阻抗环路
脉冲电流的边缘拉了步进AAT2603
降压型开关稳压器。低ESR / ESL X7R和X5R
陶瓷电容非常适合这个功能。要最大
迈兹杂散电感,电容应尽可能
应尽可能靠近集成电路。这样可以使高频
输入电流的昆西内容本地化,最大限度地减少
EMI和输入电压纹波。
实验室测试的建立通常由两个长
从板凳电源的运行进行评价,电线
uation板的输入电压引脚。这些电感
电线,随着低ESR的陶瓷输入电容
可以建立一个高Q的网络可能影响转换器
性能。这个问题经常成为明显
过度振荡的输出电压能很好地协同的形式
荷兰国际集团的负载瞬变。在环路相位和增益误差
测量值也可以导致。
由于短PCB走线电感喂养
输入电压比电源引线显著低
从板凳上电源,大多数应用程序不
出现此问题。
在应用中,输入电源引线电感
tance不能降低到不影响一个水平
该转换器的性能,较高的ESR的钽电容或alu-
minum电解应放置在平行于
低ESR , ESL的陶瓷旁路。这挫伤了高Q值
网络和稳定的系统。
C
OUT
=
3
·
ΔI
负载
V
·
F
S
一旦平均电感电流增大到DC
负载电平,输出电压恢复。上述方程
灰确立上的最小值的限制
输出电容器相对于负载瞬变。
内部电压环路补偿也限制了
最小输出电容值10μF的DC- DC2和
22μF的DC- DC1 。这是由于其对环路的影响
交叉频率(带宽) ,相位裕量,并
增益裕度。增加输出电容会减小
交叉频率与更大的相位裕度。
最大输出电容RMS纹波电流
由下式给出:
I
均方根(MAX)
=
V
OUT
· (V
IN (MAX)
- V
OUT
)
L
·
F
S
·
V
IN (MAX)
2· 3
·
1
由于电流在陶瓷输出均方根耗散
电容器的ESR通常是最小的,以致在小于
几度上升中的热点温度。
反馈电阻的选择
图1中的程序,输出到电阻R1和R2
在调节电压低于0.6V高。以限制所述偏置
当前所需要的外部反馈电阻器串
同时保持良好的噪声抑制能力,最小
R2的建议值是59k 。虽然一个较大的值
将进一步降低静态电流,它也将增加
反馈节点的阻抗,使之更
敏感于外部噪声和干扰。表42
总结了各种输出电阻值电压
年龄与R2设置为59kΩ获得良好的噪声免疫
无穷大或221k ,可降低空载输入电流。
输出电容
输出电容限制了输出纹波,并提供
在大负载转换滞留。一个10μF至22μF X5R
或X7R陶瓷电容通常会提供足够的散
电容在大负载稳定输出转录
位数,并且具有的ESR和ESL特性neces-
萨利低输出纹波。一个10μF X5R或X7R陶瓷
电容所需的DC- DC2和22μF X5R或X7R
陶瓷电容器所需的DC- DC1 ;见表3
建议的电容元件。
2603.2008.06.1.0
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