
LTC3890
应用信息
电容RMS电流的要求。增加输出
从另一个控制器居然把电流消耗会
降低输入RMS纹波电流从其最大值
值。异相的技术中通常会降低该
输入电容的RMS纹波电流的30%的一个因素
到70%时,相比于单相电源
的解决方案。
在连续模式中,高端MOSFET的源极电流
为方波的占空比(Ⅴ
OUT
)/(V
IN
) 。为了防止
大的瞬态电压,低ESR电容的大小为
最大RMS电流一个信道必须被使用。该
最大RMS电容器的电流由下式给出:
C
IN
需要我
RMS
≈
I
最大
1/ 2
(
V
OUT
) (
V
IN
– V
OUT
)
(1)
V
IN
上方MOSFET漏极应置于
1厘米对方并共享通用的C
IN
(多个) 。分离
水渠和C
IN
可能会产生不良的电压和
电流共振在V
IN
.
小( 0.1μF至1μF )芯片之间的旁路电容
V
IN
销和地面,放置在靠近LTC3890 ,也
建议。一个10Ω的电阻放在C的差别
IN
(C1)和
在V
IN
引脚提供了两者之间的进一步孤立
通道。
C的选择
OUT
由等效串联驱动
电阻(ESR) 。通常情况下,一旦ESR要求
是SATIS网络版,电容是足够的网络滤波。该
输出纹波( ΔV
OUT
)被近似为:
V
OUT
1
≈ I
L
ESR
+
8 F
OUT
该式具有最大值在V
IN
= 2V
OUT
,在那里我
RMS
= I
OUT
/ 2 。这个简单的最坏情况是常见的
用于设计,因为即使是显著的偏差不
提供多少援助。需要注意的是电容制造商的纹波
额定电流往往是基于只有两千小时的寿命。
这使得它建议进一步减免的电容,或
选择额定温度高于电容器
所需。多个电容器可以并联,以满足
在设计尺寸和高度的要求。由于高
该LTC3890的工作频率,陶瓷电容
也可使用对C
IN
。请务必咨询制造商
如果有任何问题。
LTC3890的两相操作的好处,可以校准 -
通过使用等式1对于较高功率控制器culated
然后计算这将导致如果损失
两个控制器通道开启的同时。
总RMS功率失去了较低时,两个控制器
由于正在操作于电流脉冲的减小重叠
通过输入电容器的ESR必需的。这就是为什么
输入电容的要求计算上述对
最坏情况下的控制是足够的双控制器
设计。另外,输入保护熔丝电阻,电池
性, PCB布线电阻损耗也
由于在2阶段减小到减小的峰值电流
系统。多相设计的整体效益将
只有充分实现时的源阻抗
电源/电池被包含在EF网络效率的测试。
其中f为工作频率,C
OUT
是输出
电容
I
L
是在电感中的纹波电流。
输出纹波是最高的最大输入电压
自
I
L
增加了与输入电压。
设置输出电压
该LTC3890的输出电压分别设定由外部
反馈电阻分压器小心地放置在整个输出
放,如示于图5的稳压输出电压
由下式确定:
V
OUT
R
B
=
0.8V
1+
R
A
提高频率响应,一个前馈钙
pacitor ,C
FF
中,可以使用。大保养应注意
路线V
FB
从噪声源,如线远
电感器或SW线。
V
OUT
1/2 LTC3890
V
FB
R
A
3890 F05
R
B
C
FF
图5.设置输出电压
3890fb
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