规格:1MHz,18V,2A同步降压转换器
描述:LC2332H适合在较宽的输出电流负载范围内高效工作。
有两种操作模式,PWM控制和PFM控制切换控制,允许在更宽的负载范围内实现高效率。
(1)C1和C2建议用10uf、22uf陶瓷电容,如果要用电解电容,建议用陶瓷电容并联,用0.1uf或者更大。
(2)图1的R3可以使回路更加稳定。如果不用,要调整R1和R2的位置如图2,建议R1用300kΩ
(3)C3的值可以换成1uf或者0.1uf
1 | GND | 地 |
2 | SW | 开关引脚 |
3 | VIN | 电源引脚 |
4 | FB | 反馈输入,将FB连接到外部电阻的中心点 |
5 | EN | 将该引脚驱动至逻辑高电平,使IC能工作,驱动到逻辑低电平,进入微电源关闭模式 |
6 | BST | 连接在SW和BST之间的电容需要形成浮动高压侧开关驱动器两端的电源 |
误差放大器:误差放大器比较FB引脚电压和内部FB参考(VFB),输出与两者之间的差成比例的电流。输出电流用于对内部补偿网络进行充放电,形成COMP电压,COMP电压用于控制功率MOSFET电流。优化后的内部补偿网络使外部元件数量最小化,简化了控制回路的设计。
软启动:软启动对许多应用程序都很重要,因为它消除了开机初始化问题。输出的控制电压斜坡也减少了启动期间的峰值涌流,最大限度地减少了输入电源母线的启动瞬态事件。
电源过载保护:当电感电流峰值超过设置的电流限制阈值时,LC2332H具有逐周过电流限制。首先,当输出电压下降到FB低于欠压(UV)阈值(通常为140mV)触发UV事件时,LC2332H进入打嗝模式周期性重启部件。这种保护模式是特别有用的时候,输出是死短路到地。这大大降低了平均短路电流,以缓解热问题,并保护调节器。一旦过流条件被消除,LC2332H就会退出打嗝模式。
启动和关闭:如果VIN和EN都高于适当的阈值,芯片启动。首先启动,产生稳定的参考电压和电流,然后内部调节器被启用。调节器为剩余电路提供稳定的供电。三种事件可以关闭芯片:EN低、VIN低和热关机。在关闭的过程中,首先阻塞该信令路径,以避免故障触发。COMP电压和内部供电轨然后被拉下来。浮动驱动程序不受此关闭命令的约束。
设置输出电压:外部电阻分压器用于设置输出电压。反馈电阻R1还通过内部补偿电容设置反馈回路带宽。选择R1在300kΩ附近以获得最佳瞬态响应。
选择电感:使用2.2μ h至10μ h电感器,其直流额定电流比大多数应用的最大负载电流至少高25%。为了获得最高的效率,选择直流电阻小于15mΩ的电感器。
其中AIL为电感纹波电流。选择电感电流约为最大负载电流的30%。电感器最大峰值电流为:
注意!!!在轻负载条件下(低于100mA),使用较大的电感器来提高效率。
(1)输入地与GND引脚的连接尽量短、宽。
(2)输入电容与VIN引脚的连接尽量短、宽。
(3)使用短而直接的反馈连接。将反馈电阻和补偿元件放置在尽可能靠近芯片的地方。
(4)让SW远离敏感模拟区域,如FB。