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800毫安电压缩放降压型转换器
电容非常适合这个功能。为了最大限度地减少
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
输入电流的频率成分局部的,
最小化EMI和输入电压纹波。
适当地放置输入电容( C1)的
在图7中的评估电路板布局图所示。
实验室测试的建立通常由两
运行从板凳上电源线长
评估板输入电压引脚。该电感
tance这些电线,随着低ESR
陶瓷输入电容,可以创建一个高Q网络
可能影响转换器的性能工作。这
问题往往在形式变得明显
过度的振铃负载时的输出电压
瞬变。在环路相位误差和增益meas-
urements也可以导致。
由于短PCB走线进料电感
输入电压比显著低
从板凳电源电源线,最
应用程序不会出现此问题。
在应用输入电源引线,其中
电感不能被降低到一定水平,不
不影响转换器的性能,较高的ESR
钽电容或铝电解电容器
被放置在平行于低ESR , ESL的旁路
陶瓷电容器。这挫伤了高Q网络
工作和稳定系统。
当前的需求。输出电压的关系
在3个开关周期的年龄下垂
输出电容可以被估计:
3
·
ΔI
负载
V
·
F
S
AAT1142
C
OUT
=
一旦平均电感电流增大到
直流负载电平,输出电压恢复。该
上述方程确定的最小极限
值的输出电容相对于装载
瞬变。
内部电压环路补偿也限制
最小输出电容值4.7μF 。这
是由于其对环路交叉频率的影响
(带宽) ,相位裕度和增益裕度。
增加输出电容将减小
交叉频率与更大的相位裕度。
热计算
有三种类型的损失与相关联的
AAT1142降压转换器:开关损耗,
导通损耗和静态电流损耗。
传导损耗的R相关联的
DS ( ON)
功率输出开关的特性
设备。开关损耗是由栅极为主
充电电源输出切换装置。在全
负荷,假定连续传导模式
(CCM) ,造成的损失的简化形式由下式给出:
I
O2
· (R
DS (ON )H
· V
O
+ R
DS (ON )l
· [V
IN
- V
O
])
V
IN
输出电容
输出电容限制了输出纹波和
在大负载转换时提供储能。一
4.7μF至10μF X5R或X7R陶瓷电容典型
美云提供了足够大的电容来稳定
在大负载转换的输出,并具有
所需的低输出的ESR和ESL特性
纹波。更小的电容可能会导致轻微
增加无负载输出调节和输出纹波
PLE以上5V的输入电压。这应该是
在实际工作条件下验证。
输出电压下降,由于负载瞬变是
通过陶瓷输出的电容占优
把电容。在负载电流逐步增加
租,陶瓷输出电容器独自用品
的负载电流,直到环路响应。在不到两年的
或3个开关周期中,循环反应和
电感器的电流增加,以匹配负载
P
=
+ (t
sw
· F
S
· I
O
+ I
Q
) · V
IN
I
Q
是降压转换器的静态电流。
术语吨
sw
用于估计全负载步进
升降压转换器的开关损耗。
为条件,其中所述降压转换器是
在压差在100 %的占空比,总的设备显示
sipation简化为:
P
= I
O2
· R
DS (ON )H
+ I
Q
· V
IN
18
1142.2006.07.1.0

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