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ADP2164
应用信息
在典型的应用电路
ADP2164
示于
图38 。
R1
10
R2
10k
16
15 14
PGOOD EN VIN
1
2
3
4
SYNC
RT
TRK
FB
C1
0.1F
13
PVIN
PVIN
SW
SW
SW
12
11
10
9
C
IN
47F
X5R
10V
L
0.8H
C
OUT1
47F
X5R
6.3V
C
OUT2
100F
X5R
6.3V
V
IN
3.3V
数据表
ADP2164
使用斜率补偿在电流控制
循环,防止次谐波振荡的占空比时
是大于50% 。内部斜率补偿限制
最小电感值。
负电流限制( -1.3 A)也限制了最低
电感值。电感电流纹波( ΔI
L
)计算
所选择的电感不应超过2.6 A.
V
OUT
1.2V
4A
ADP2164ACPZ
峰值电感器电流应保持低于峰值电流
限阈值,并用下面的公式计算:
I
PEAK
=
I
O
+
09944-042
R
BOT
10k
GND地线地线地线
5
6
7
8
L: MSS1048-801NL COILCRAFT
C
IN
: C3225X5R1A476M TDK
C
OUT1
: C3225X5R0J476M TDK
R
顶部
C
OUT2
: C3225X5R0J107M TDK
10k
Δ
I
L
2
确保所选择的电感器的电流有效值较大
超过最大负载电流,并且它的饱和电流
大于转换器的峰值电流限制。
输出电容的选择
输出电容值是通过将输出电压确定
纹波,负载阶跃瞬态和循环稳定性。输出纹波
由ESR和电容来确定。
1
Δ
V
OUT
= Δ
I
L
×
ESR
+
8
×
C
OUT
×
f
S
图38.典型应用电路
输出电压选择
的可调版本的输出电压
ADP2164
is
通过使用下面的一个外部电阻分压器设定
公式:
R
V
OUT
=
0.6
×
1
+
顶部
R
BOT
负载阶跃瞬态响应取决于电感时,
输出电容和电流控制环。
ADP2164
对简单的集成环路补偿
供电设计。表5和表6示出了所建议的
对电感器和电容器的值
ADP2164
基于
在输入电压和输出电压的一部分。 X5R或X7R
介电陶瓷电容强烈推荐。
表5.推荐L和C
OUT
在f值
S
= 1.2兆赫
V
IN
(V)
3.3
3.3
3.3
3.3
3.3
5
5
5
5
5
5
V
OUT
(V)
1.0
1.2
1.5
1.8
2.5
1.0
1.2
1.5
1.8
2.5
3.3
L( μH )
0.8
0.8
1
1
1
0.8
0.8
1
1
1
1
C
OUT
(μF)
100 + 100
100 + 47
100 + 47
100
47
100 + 100
100 + 47
100 + 47
100
47
47
为了限制输出电压精度下降,由于FB偏置
电流( 0.1 μA,最大)为小于0.5% (最大) ,
保证是R
BOT
小于30千欧。
电感的选择
电感值由工作频率确定的,
输入电压,输出电压和纹波电流。一个小电感
值提供较大的电感电流纹波和快速瞬态
回应,但会降低工作效率;一个大电感值提供
小的电感电流纹波和高效率只是速度放缓
瞬态响应。对于瞬时之间取得合理的权衡
响应和效率,电感电流纹波, ΔI
L
,通常是
设置为三分之一的最大负载电流。电感值
使用下列公式计算:
L
=
(
V
IN
V
OUT
)
×
D
Δ
I
L
×
f
S
其中:
V
IN
是输入电压。
V
OUT
为输出电压。
ΔI
L
为电感电流纹波。
f
S
为开关频率。
D
为占空比(Ⅴ
OUT
/V
IN
).
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