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LT3592
应用信息
接地
SHDN
引脚, SW引脚的电流会下降到第ES
sentially零。然而,如果在V
IN
引脚接地时
输出被保持内部的高,则寄生二极管
LT3592可以通过拉大的电流从输出
SW引脚和V
IN
引脚。图8示出了一个电路,其
将仅当输入电压存在和运行
防止短路或反向输入。
热插拔安全
体积小,耐用性,以及陶瓷的低阻抗
电容器使其成为有吸引力的选择输入
LT3592电路的旁路电容。然而,这些电容
器可能会造成问题,如果LT3592已插入
现场供电(见凌力尔特应用笔记88
一个完整的讨论) 。低损耗陶瓷电容器
结合的杂散电感串联在功率
源形成一个欠阻尼振荡电路,与所述电压
年龄在V
IN
在LT35392的引脚可以打电话到两倍
标称输入电压,可能超过LT3592的
评级和损坏的部分。如果输入电源是很差
控制或用户将被堵塞的LT3592成
通电的电源,输入网络的设计应
为了防止这种过冲。
图9示出,因此,当一个LT3592的波形
电路是通过六个支脚24连接到32V电源
量度的双绞线。在网络连接第一个情节是一个1μF的响应
陶瓷电容器的输入端。输入电压为环
高为56V ,并在图16A的输入电流峰值。
阻尼振荡电路中的一个方法是增加另一个
电容器与电阻器串联到电路中。在图9b中,
钽芯片电容器已被添加。该电容的
高等效串联电阻(ESR )衰减电路
并消除了电压过冲。额外的电容
提高低频纹波滤波网络和可以稍微
提高电路的EF网络效率,认为这是可能的
要在电路中的最大组成部分。备用
溶液如图9c所示。 1Ω的电阻在加
与输入串联,以消除电压尖峰
(它也降低了峰值输入电流)。一个0.1μF的电容
改善高频率fi滤波。此溶液是小
和比钽电容更便宜。对于高
输入电压,在1Ω电阻上的EF网络效率的影响
是轻微的,从而减少它小于一个半百分比为两
红色系列LED负载在明亮模式下,从32V工作。
频率补偿
该LT3592采用电流模式控制来调节
环,无论电流控制或电压控制回路
是活动的。这种简化网络连接的ES环路补偿。特别是,
的LT3592不需要输出的ESR电容
Tor的稳定性,允许使用陶瓷电容
实现低输出纹波和小的电路尺寸。低
ESR的输出电容通常会提供一个较大的
电路稳定裕度比其他等效
电容ESR较高,但较高的ESR会
倾向于提供更快的环路响应。如图10所示
的等效电路为LT3592的控制回路,既为
电流和电压的模式。两者都使用了同样的错误扩增fi er
而动力部分,但是额外的电压增益放大器是
用于一起选择与外部电流检测电阻
实现输出电流控制。误差放大器是ER
跨导型与无限的输出阻抗。该
电源部分,它由调制器,功率开关,
和电感器,模拟成一个跨导放大器器
产生一个输出电流成比例的电压
在V
C
节点。另外,输出电容器集成
该电流,而在V的电容器
C
节点(C
C
)
集成的误差放大器ER的输出电流,从而产生
g
m
= 0.7A / V
SW
+
C1
C1
ESR
R
L
RS
BRIGHT
300k
V
FB
R2
1.2V
g
m
= 300μA / V
图10.模型环路响应
3592fa
18
+
R1
+
OUT
30k
g
m
= 1/5k
R
C
C
C
GND
3592 F10
+
0.7V
V
C

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