Слаботочка Книги

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 [85] 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128

высокоточный сдвоенный линейный стабилизатор с малым падением напряжения

ADP3302

ТИПОВЫЕ СХЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Рис. 1. Основная схема включения

Сигнал О-ошибки

Vin О-1-

0.47 -Ь

0ut1

ADP3302

GND 0UT2

330 к

-о VouTi

- - 0.47

-OVouT2

В большинстве случаев требуется наличие шунтирующей емкости с . выхода на землю.

Рис. 2. Схема с последовательным включением/выключением для смешанного питания

ON/OFF

D2 1.0 T

С2 D1 0.01 Т

0.01 Т

330 к п

0ut1

ADP3302

Ш 0ut2

§Б2

03 Т 0.5

. С4 Т О 5

OVouTi 3.3 В

-OVouTs 5.0 В

Рис. 3. Преобразователь напряжения литиевой батареи в 3 В/200 мА с блокировкой при снижении входного напряжения до 2.5 В

1 mU

SET SW1

ADP3000

FB -1

01 -I- R4f R5f б.бмкГ

100.0 ~r Uiook 120кЦ 33okU j 31

10B 1 I I TQl

lum V , K2N2907 IN5817 -9- SET SW1----

R7 90 kI

1 10B

02 T 33h

I RIO

200 к

OUTI

ADP3302

T-

-L. 6B

(MLO)

77-3B 1 -0 100 MA

-L. 6B

(MLO)

-03B

100 MA

СХЕМА ЛИНЕЙНОГО ПОСТСТАБИЛИЗАТОРА С ДВОЙНЫМ ВЫХОДОМ ДЛЯ ИМПУЛЬСНОГО СТАБИЛИЗАТОРА

Микросхема ADP3302 может быть использована для построения постотабилизатора в источнике питания с двойным выходом, рабо-таю1цим от одного Li-Ion аккумулятора (Рис. 3). Входное напряжение зтой схемы может меняться От 2.5 до 4.2 В, при этом каждый из двух выходов обеспечивает напряжение 3 В при токе 100 мА. Первая часть схемы, построенная на приборе ADP3000, представляет из себя повышаюьций импульсный стабилизатор, а вторая, построенная на микросхеме ADP3302, - линейный стабилизатор с малым падением напряжения вход-выход. Работу схемы условно можно разделить на три фазы.

Рис. 4. Зависимость КПД схемы на Рис. 3 от входного напряжения

кпд,<


Входное нвпряжение, В

Фаза 1. Когда входное напряжение равно или выше 3.7 В микросхема ADP3300 выключена, а микросхема ADP3302 включена и стабилизирует выходное напряжение. В этой фазе ток на вход ADP3302 протекает через индуктивность L1 и диод Шоттки. В то же время микросхема ADP3300 переводится в дежурный режим напряжением на выводе FB (через цепь делителя R9 и RiO) примерно на 10% превышаю1цим внутреннее опорное напряжение 1.245 В.

Фаза 2. Входное напряжение падает ниже 3.7 В, что вызывает падение напряжения на выводе FB примерно на 5% ниже внутреннего опорного напряжения 1.245 В. Это включает микросхему ADP3300, которая в свою очередь обеспечивает напряжение 3.4 В на входе ADP3302. Микросхема ADP3300 продолжает питать микросхему ADP3302 стабилизированным напряжением 3.4 В до тех пор пока входное напряжение не упадет ниже 2.5 В

Фаза 3. Когда входное напряжение упадет ниже 2.5 В, микросхема ADP3302 выключается, а микросхема ADP3300 переходит в дежурный режим. При входном напряжении ниже 2.5 В, напряжение, снимаемое с резистивного делителя R1 и R2, становится ниже чем внутреннее опорное напряжение 1.245 В на выводе SET. Это вызывает появление на выводе Ао напряжения близкого к О В, которое непосредственно выключает микросхему ADP3302 и открывает транзистор Ql, что поднимает напряжение на выводе FB примерно на 10% выше внутреннего опорного напряжения 1.245 В. Как только напряжение на выводе FB становится высоким микросхема ADP3300 переходит в дежурный режим. На Рис. 3 делитель R9 и R10 определяет выходное напряжение микросхемы ADP3300. Резисторы R1, R2 и R3 устанавливают пороговое напряжение выключения схемы.





ANALOG DEVICES

ADP3310

КОНТРОЛЛЕР ПРЕЦИЗИОННОГО СТАБИЛИЗАТОРА НАПРЯЖЕНИЯ

ОСОБЕННОСТИ

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Суммарная погрешность во всем диапазоне входного напряжения,

тока нагрузки и температуры....................................±1.5%

Низкий ток потребления.......................................800 мкА

Ток потребления в дежурном режиме ..........................1 мкА (typ)

Требует для стабильности только Ю мкФ выходную емкость

Входное напряжение ........................................2,5...15 В

фиксированные выходные напряжения .....................2.8,3,3,3,5 В

Максимальный выходной ток......................................10 А

Корпус ........................................................S0-8

Температурный диапазон...................................-40. +85°С

Внутренняя фиксация напряжения затвор-вход Защита от перегрева Программируемое офаничение тока Ограничение тока обратной связи

ПРИМЕНЕНИЕ.

Настольные компьютеры

Переносное оборудование

Сотовые телефоны

Системы с батарейным питанием

Приборы с питанием от солнечных батарей

Зарядные устройства

Высокоэффективные линейные источники питания

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА

ADP3310

схема

Смещения


Микросхема ADP3310 является контроллером прецизионного стабилизатора напряжения, который может быть использован с внешним мощным р-канальным МОП-транзистором, таким как NDP6020P, для получения линейного стабилизатора с малым падением напряжения вход-выход. Низкий ток потребления (BOO мкА) и наличие входа блокировки делают этот прибор особенно удобным для систем с батарейным питанием. При использовании совместно с NDP6020P падение напряжения вход-выход составляет всего 70 мВ при токе 1 А, что позволяет работать при большем выходном напряжении, увеличивая тем самым эффективность стабилизатора и продлевая срок службы батареи. Ток управления внешним транзистором может изменяться в широких пределах и определяется конкретным типом используемого прибора.

Дополнительные особенности данной микросхемы включают: высокую точность (1.5 %) во всем рабочем диапазоне напряжения питания, тока нагрузки и температуры, фиксацию напряжения затвор-вход для защиты внешнего р-канального МОП-транзистора и ограничение тока обратной связи. Порог срабатывания схемы ограничения выходного тока 50 мВ (typ) позволяет использовать в качестве токозадающего резистора металлизацию печатной платы: резистор в 50 мОм ограничивает ток на уровне 1 А.

Контроллер ADP3310 работает в широком диапазоне входных напряжений 2.5... 15 В и поставляется в миниатюрном корпусе SO-B.

ЦОКОЛЕВКА

Пластмассовый корпус типа50-В

Датчик тока IS [Q не подключен п.с. (l£ Затвор GATE ПЗ Вход IN QT


ТП EN Блокировка

ТП GND Общий

ТП п.с. неподключен

и OUT Выход

ТИПОНОМИНАЛЫ

Типономинал

Выходное напряжение, [В]

Корпус

ADP3310AR-2.8

S0-8

AOP3310AR-3

S0-8

ADP3310AR-3.3

S0-8

AOP3310AR-5

S0-8



контроллер прецизионного стабилизатора напряжения

ADP3310

ОПИСАНИЕ выводов

Вывод

Обозначение

Функция

Ограничение тока. Подключается к отрицательному выводу токозадающего резистора.

п. с.

Не используется.

GATE

Управление затвором внешнего ПТ

Входное напряжение.

Контроль выходного напряжения. Подключается на сток ПТ ближе к нагрузке.

Общий.

Блокировка. Подача на зтОт выход НИЗКОГО потенциала переводит стабилизатор в дежурный режим.

ТИПОВЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ

Рис. 1. Типовая схема включения

50 NDP6020P

VinO-

IS GATE IN OUT

ADP3310

-OVduT

Рис. 2. Схема 3 A стабилизатор с малым падением напряжения вход-выход

R2 Ml

О.ОП NDP6020P

220 о-J-10 о

IS GATE IN OUT

AOP3310>3.3

юо--зхггоо

Рис. 3. Сильноточный постстабилизатор с р-канальным МОП транзистором в корпусе SOIC

220.0 Cn

<?Vn = 5B. 15В

-1-C1

Т 1.0

\ I- INTVcc P-DRlVE -

ADP1148

С2 Юн

Сс 22 н

Ст 470

SENSE-N-DR1VE

S-GND P-GND

68мкг

RsENSE 0.1

- сз

.Dl 01

IRF7403 il0BQ040 2N3906

М1 NDP6020P

-ГЦ-

220 0

IS GATE IN OUT

ADP3310-3.3

-03.3B

05 10.0

2N3906

R2 24 k

R3 I 274 к





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 [85] 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128
Яндекс.Метрика