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说明
ZXSC410是SOT23-6封装中的电压模式升压转换器。非常好负载和线路调节意味着对于锂离子电池的全部供应范围,输出电压的变化通常小于1%。使用高效Zetex开关晶体管允许输出电压为几十伏,这取决于选定的晶体管。ZXSC420包括一个电池电量低指示灯。这起作用通过指示转换器何时不再能够维持调节输出电压而不是设置预设阈值,因此使其适合各种电池选项和负载电流。
设备描述
所有阈值电压和内部电流均已释放
来自参考电压为1.22V的温度补偿带隙参考电路。
动态驱动输出
根据输入信号,输出为“低”或“高”。在高状态下,2.5mA电流源(最大驱动电压=VCC-0.4V)驱动外部晶体管的基极组织。为了使外部开关晶体管以最佳效率工作,两种输出状态均以短瞬态电流启动,以便快速放电开关晶体管的基极或栅极。
S开关电路同时开始缓慢下降。有了EOR探测器,电池可以用于最终的放电结束,有足够的时间安全关闭。
ZXSC420开关电路由两个比较器comp1和comp2、一个栅极u1、一个单稳态和驱动输出组成,驱动输出正常为“高”;外部开关晶体管打开
在电感、开关晶体管和外部电流感应电阻中上升。这个电压是由比较器comp2在输入isense处感应。一旦感应电阻上的电流感应电压超过20毫伏,比较器COMP2通过U1门触发可再触发单稳态并关闭
ZXSC410
输出驱动级2微秒。电感放电至应用负载。2微秒后开始充电循环,从而使输出电压升高。当输出电压达到额定值,VFB的输入电压超过300mV时,单稳态从COMP1被强制“打开”到U1门,直到反馈电压降到300mV以下。上述行动继续维持监管EOR,调节结束检测器EOR电路是一个可再触发的120微秒单稳态电路,它由比较器COMP1的每一次下调动作重新触发。只要进行调节,输出EOR就“高”(高阻抗,到VCC为100K)。忽略输出电压低于120微秒的短暂下降。如果输出电压低于额定值超过120微秒,则输出EOR变为“低”。发生这种情况的原因通常是放电电池的输入电压缓慢下降。因此,输出电压将
应用程序信息
开关晶体管选择
开关晶体管的选择对转换效率有着重要的影响,为了获得最佳的性能,需要一个低VCE(SAT)和高增益的双极晶体管,开关晶体管的VCEO是一个重要的参数,因为它可以在关断晶体管时看到全输出电压。Zetex Supersot8482;晶体管是该应用的理想选择。
S Chottky二极管选择
与开关晶体管一样,肖特基整流二极管对变换器效率有着重要的影响。该应用应使用具有低正向电压和快速恢复时间的肖特基二极管。
二极管的选择应使最大正向电流额定值大于或等于电感中的最大峰值电流,最大反向电压大于或等于输出电压。Zetex ZHCS系列可满足这些需求。
组合装置
为了尽量减少外部元件的数量,Zetex建议将npn晶体管和肖特基二极管的Zx3CDBS1M832组合在一个3毫米x 2毫米的MLP封装中。建议将此设备用于空间关键应用程序。
集成电路还能够驱动MOSFET。Zetex建议将Zxmns3bm832低阈值电压N沟道MOSFET和肖特基二极管组合在3毫米x 2毫米MLP封装中。建议将此设备用于空间关键应用程序。
感应器选择
必须选择感应器值以满足整体解决方案的性能、成本和尺寸要求。
电感的选择对变换器的性能有着重要的影响。对于效率至关重要的应用,应使用电阻小于等于500m的管道。
输出电容器
输出电容器是解决方案整体性能的关键选择。它们需要过滤输出并提供负载瞬态电流。在选择输出电容器时,有三个最重要的参数:电容、Iripple和ESR。选择电容值以满足负载瞬态要求。电容器IRiple额定值必须满足或超过溶液的电流纹波。
输出电容的ESR也会影响回路的稳定性和暂态性能。为解决方案选择并在参考设计中指出的电容器经过优化,以提供最佳的总体性能。
输入电容器
输入电容器的电压和均方根电流额定值选择。低ESR电石或建议使用钽电容器。参考设计部分建议了最佳性能的电容器值。
还应注意,输入电容器的ESR与输入有效串联,因此按i的顺序造成效率损失。
电子自旋共振。
输出电压调整ZXSC410/420是可调输出转换器,允许最终用户最大程度的灵活性
布局对于电路在电效率、热考虑和噪声方面以最有效的方式运行至关重要。
对于“升压变换器”,有四个主电流回路:输入回路、电源开关回路、整流器回路和输出回路。为输入电容充电的电源构成输入回路。当q1为“on”时定义电源开关回路,电流从输入流过电感q1、rsense和接地。当q1“关闭”时,感应器中存储的能量通过d1传输到输出电容器和负载,形成安装器回路。当q1关闭时,输出电容器提供负载,形成输出回路。
为了优化最佳性能,这些回路中的每一个都保持彼此独立,并与短而厚的轨迹相互连接,从而将寄生电感、电容和电阻降至最低。此外,应在Q1的发射极引线和接地之间以最小的迹线长度连接rsense电阻器,再次将杂散寄生降至最低。
ZX S C410作为三输出TFT偏压平均电压=9V/180mA
ZX S C410作为三输出TFT偏压平均电压=9V/180mA
通过将下面的电路添加到转换器的LCD偏压输出(von)中,可以在AVDD加电和von加电之间实现10毫秒的延迟。该电路通过延迟打开PMOS晶体管来工作,PMOS晶体管在电路的输入和输出之间传输到10毫秒的延迟。
延迟由R1和C1的RC时间常数设置。当主系统电源关闭时,二极管d1释放PMOS的栅极,保证每次打开周期的延迟