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LT3956
应用信息
在该装置的温度下降10℃,将被启用。
此功能的目的是在以保护设备
瞬间过载条件。
主要贡献者内部功耗是
在所述线性调节器的电流来驱动开关,并
的欧姆损耗的开关。线性稳压电源
是正比于V
IN
和开关频率,因此,在高
V
IN
开关频率应仔细选择
以确保IC不超过安全结
温度。在IC的内部结温
可估计由:
T
J
= T
A
+ [V
IN
(I
Q
+ f
SW
7nC ) + I
SW2
0.14Ω D
SW
]
θ
JA
其中T
A
是在环境温度下,我
Q
是静态
目前部分(最大1.7毫安)和
θ
JA
为
封装的热阻抗(为5mm的43 ° C / W
×
6mm
QFN封装) 。例如,带T的应用程序
A(最大值)
=
85°C ,V
IN (MAX)
= 60V ,女
SW
= 400kHz的,并具有平均
切换2.5A的电流在70 %的占空比,最大
集成电路结温大约为:
T
J
= 85°C + [ ( 2.5A )
2
0.14Ω 0.7 + 60V
( 1.7毫安+ 400kHz的 7nC ) 43 ° C / W = 123℃
在封装底部的裸露焊盘必须
焊接到一个平面上。那么这些应该连接到互
最终铜面与散热孔,直接划归
包摊开由IC所耗散的热量。
LED开路检测
该LT3956提供了一个开漏状态引脚,
VMODE ,
时拉低FB引脚是在它的1.25V 50mV的
稳定电压。如果LED开路钳位电压为亲
编程正确使用FB引脚,则FB引脚应
从未超过1.1V时LED连接,因此,该
为FB引脚只有这样,才能在调控中的50mV
电压为LED开路事件时有发生。
输入电容的选择
输入电容提供瞬时输入电流
该转换器和功率电感器必须放置
并根据该瞬态电流要求的尺寸。
开关频率,输出电流和容许输入
电压纹波是关键的投入估算电容器
值。一个X7R型陶瓷电容通常是最好的
的选择,因为它具有至少随温度的变化而
直流偏置。通常情况下,促进和SEPIC转换器的需要
低电容值比降压模式转换器。 AS-i
花费许多,一个100mV的输入电压纹波是可以接受的,
一个升压转换器所需的电容值可以是
估计如下:
V
1F
C
IN( μF )
=
I
LED ( A)
OUT
T
SW (微秒)
V
IN
A微秒
因此,一个4.7μF的电容是一个合适的选择
用于12V输入400kHz的升压稳压器, 48V输出
和1A的负载。
具有相同的V
IN
为100mV ,输入电压纹波电容
器为降压转换器,可估计如下:
C
IN( μF )
=
I
LED ( A)
T
SW (微秒)
4 . 7 F
A微秒
一个10μF的输入电容是一个合适的选择了
400kHz的降压模式转换器和一个1A的负载。
在降压模式中的配置,在输入电容器具有
大脉冲电流,由于电流通过返回
肖特基二极管,当开关处于关闭状态。在这种降压
到电容器放置作为转换器的情况下是很重要的
尽可能接近肖特基二极管和保护地线
返回交换机。同样重要的是要考虑
电容的纹波电流额定值。为了获得最佳的可靠性,
该电容应具有低ESR和ESL和有
充足的纹波电流额定值。 RMS输入电流为
降压模式LED驱动器:
I
IN( RMS )
=
I
LED
(
1 – D
)
D
其中,D是开关的占空比。
表2.推荐陶瓷电容器制造商
生产厂家
TDK
基美
村田
太阳诱电
网站
www.tdk.com
www.kemet.com
www.murata.com
www.t-yuden.com
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