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降壓 DC-DC 轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)的最新進(jìn)展已通過替代低側(cè) MOSFET(同步整流器)上的壓降來消除電流檢測電阻器。這種拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)節(jié)省了檢測電阻器的成本和空間,還適度提高了效率。然而,新方法強(qiáng)加的一個(gè)折衷是由 MOSFET 的導(dǎo)通電阻決定的限流值,它與溫度高度相關(guān)。降壓 DC-DC 轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)的最新進(jìn)展已通過替代低側(cè) MOSFET(同步整流器)上的壓降來消除電流檢測電阻器。這種拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)節(jié)省了檢測電阻器的成本和空間,還適度提高了效率。然而,新方法強(qiáng)加的一個(gè)折衷是由 MOSFET 的導(dǎo)通電阻決定的限流值,它與溫度高度相關(guān)。幸運(yùn)的是,新的 DC-DC 轉(zhuǎn)換器提供了一個(gè)允許調(diào)整限流閾值的引腳。通過根據(jù)溫度改變此閾值,您可以對電路的輸出電流限制進(jìn)行溫度補(bǔ)償。幸運(yùn)的是,新的 DC-DC 轉(zhuǎn)換器提供了一個(gè)允許調(diào)整限流閾值的引腳。通過根據(jù)溫度改變此閾值,您可以對電路的輸出電流限制進(jìn)行溫度補(bǔ)償。使用圖 1使用圖 1所示的熱敏電阻即可輕松完成該任務(wù)。所示的熱敏電阻即可輕松完成該任務(wù)。圖 1. 該電阻網(wǎng)絡(luò)溫度補(bǔ)償 DC-DC 轉(zhuǎn)換器的限流輸入 (ILIM)。圖 1. 該電阻網(wǎng)絡(luò)溫度補(bǔ)償 DC-DC 轉(zhuǎn)換器的限流輸入 (ILIM)。U1 的 ILIM 輸入的線性輸入范圍為 0.5V 至 2.0V,分別對應(yīng)于 50mV 至 200mV 的限流閾值。對于默認(rèn)限流設(shè)置 (100mV),該電路在 +25°C 時(shí)的限流值為 7.5A。U1 的 ILIM 輸入的線性輸入范圍為 0.5V 至 2.0V,分別對應(yīng)于 50mV 至 200mV 的限流閾值。對于默認(rèn)限流設(shè)置 (100mV),該電路在 +25°C 時(shí)的限流值為 7.5A。然而,如圖 2然而,如圖 2所示,極限范圍為 -40°C 時(shí)的 9A 至 +85°C 時(shí)的 6A。所示,極限范圍為 -40°C 時(shí)的 9A 至 +85°C 時(shí)的 6A。圖 2. 圖 1 電路的輸出電流限制與溫度的關(guān)系,ILIM 輸入有和沒有熱敏電阻補(bǔ)償。圖 2. 圖 1 電路的輸出電流限制與溫度的關(guān)系,ILIM 輸入有和沒有熱敏電阻補(bǔ)償。此設(shè)計(jì)的目的是使用基于熱敏電阻的補(bǔ)償電路來消除 U1 的溫度變化。圖 1 描繪了幾種可能的電阻器/熱敏電阻器拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)之一。首先,選擇和表征熱敏電阻。R1 用于使熱敏電阻線性化,同時(shí)選擇 R2 和 R3,以便 V 此設(shè)計(jì)的目的是使用基于熱敏電阻的補(bǔ)償電路來消除 U1 的溫度變化。圖 1 描繪了幾種可能的電阻器/熱敏電阻器拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)之一。首先,選擇和表征熱敏電阻。
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