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LM3424
为了缓解这一问题,一个补偿器应该被设计
在交叉给予足够的相位裕度(大于45 ° )
频率。在使用单个电容器的简单补偿
COMP引脚(C
CMP
)将增加一个主极点到系统中,
这将确保有足够的相位裕量,如果放在低
够了。在高占空比(如图
图9) ,
该RHP
零放在极端的限制上实现带宽
这种类型的补偿。然而,因为LED驱动器
基本上不含输出瞬变的(除灾难性
故障开路或短路)时,主极点的方法,即使
减少带宽,通常是最好的方法。在占主导
楠补偿极点( ω
P2
)由下测定
CMP
输出电阻(R
O
)误差放大器(一般为5 MΩ )的:
30085761
它也可能有必要增加一个最终极的至少一个
十年以上的交叉频率衰减开关
噪声,以及在某些情况下,提供更好的增益裕度。这
杆可以放在R两端
SNS
以过滤的意义在ESL
电阻器在同一时间。
图10
说明如何由补偿
偿在系统物理实现的。
高频极点( ω
P3
)可以计算出:
图12.初创波形
启动稳压器和软起动
该LM3424包括一个高电压,低压差稳压偏置
荡器。接通电源后,在稳压器使能和
电流源往外部电容(C
BYP
)连接
于V
CC
引脚。推荐的旁路电容的
V
CC
稳压器为2.2 μF至3.3 μF 。在V的输出
CC
稳压
软件模拟器是由一个内部的UVLO电路保护监视
从尝试与供给不足的操作设备
电压和电源也是在内部电流限制。
该LM3424还具有可编程软启动,由EX-设置
ternal电容(C
SS
) ,连接从SS到GND 。对于C
SS
到影响启动,C
REF
>
NTC
必须保持,以使
转换器不启动的折返模式。
图12
节目
典型的启动波形为LM3424假设
C
REF
>
NTC
.
首先,C
BYP
被充电到高于V
CC
UVLO阈值
( 4.2V ) 。了C
VCC
充电时间(t
VCC
)可以被估计为:
整个系统的传递函数变为:
由此产生的补偿环路增益频率响应
所示
图11
表明系统有足够的
相位裕度(大于45度) ,如果占主导地位的补偿极点
放置足够低,保稳定:
假设没有C
SS
或者如果C
SS
是小于40 %
C
CMP
, C
CMP
然后,充电至0.9V以上的充电时间
(t
CMP
),它可以被估计为:
一旦启用C
CMP
= 0.9V ,部分开始切换到充电
O
直到
LED电流在调节。了C
O
充电时间(t
CO
)
可以粗略估计为:
如果C
SS
是C的大于40%的
CMP
,补偿capac-
itor只能充到0.7V,在一个更小的C
CMP
充电时间
(t
CMP -SS
),它可以被估计为:
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图11.补偿环路增益频率
响应
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