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NCP694
应用信息
为NCP694系列的典型应用电路
如图5所示,典型的应用原理图。
输入去耦(C1)的
置的外部元件,尤其是输出电容
尽可能接近的电路,并且使导线越短
可能。
热
A 4.7
mF
电容器陶瓷或钽
并建议应连接尽可能靠近
以NCP694器件的引脚。更高的价值和更低的ESR
将改善整体的线路瞬态响应。
输出去耦( C2 )
最低脱钩值为4.7
mF
并且可以是
增强履行严格的负载瞬态要求。
监管机构接受的陶瓷贴片电容,以及
钽设备。如果一个钽电容,其ESR的
大,可能会导致循环振荡。因为这,
选择C2仔细考虑它的频率特性。
值越大,提高噪声抑制能力和负载调节
瞬态响应。
启用操作
作为横跨NCP694增大功率,它可能成为
有必要提供一些散热功能。最大
设备支持的功耗取决于
在电路板的设计和布局。安装垫配置
印刷电路板,电路板材料,也是环境上
温度影响温度升高的部分的速度。
这说明当NCP694具有良好的热
通过在PCB的导电性,结温会
是相对低的功耗高的应用程序。
可调版本的输出电压设定。
使能引脚CE将打开或关闭调节器。这些
门槛的限制涵盖的电气规范
本数据手册的部分。如果使不使用时则
引脚应连接到V
in
。 D版设备
( NCP694DxxxxT1G )在订单的附加电路
到达关断速度比正常型快。当
模式进入待机与CE信号,自动放电
晶体管导通。
提示
外部两个电阻器所需的期望的选项
输出电压为图3.输出电压设置。
根据上面的公式,输出电压中提到的方程
下文。
V
OUT
+
V
REF
)
R1
@
I1
+
V
REF
)
R1
@
I
ADJ
)
I2
+
V
REF
)
R1
@
V
REF
R
ADJ
)
R1
@
V
REF
R2
+
V
REF
@
1
)
R1 R
ADJ
)
R1 R2
+
1.0
@
1
)
R1 R
ADJ
)
R1 R2
(当量1)
请务必在V
in
和GND线是足够宽的。
如果他们的阻抗高,噪声拾取或不稳定
可能会导致操作。
VOUT
R
ADJ
,电阻( MW)
R1
ADJ
IADJ
RADJ
GND
R2
I2
I1
VREF = 1 V
为了获得更好的精度,选择R2 <<
ADJ
减小误差
通过ADJ引脚消费给出。典型的电阻R
ADJ
被显示在图4 ADJ引脚电阻
1.8
1.6
1.4
1.2
1.0
0.8
50
25
0
25
50
75
100
T
J
,温度(° C)
图3.输出电压设定
图4. ADJ引脚电阻与温度的关系
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