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切换器改进了过压保护电路
接线图
2024年10月22日 18:25 47
admin
过压保护电路通常可以保护电子设备免受电源瞬变的影响,例如插入电池或外部电源适配器时产生的电压升高。尽管这些器件传统上用作迟滞开关控制器,但您可以重新配置 LM3485(图 1)以提供强大的过压保护电路。
为什么计算出来的不是 110 mV?我们测量了示例电路的关断传播延迟约为 450 纳秒,几乎是一个完整的时间划分,而开启传播延迟仅为 70 纳秒(均使用 40Ω 负载测量)。考虑到这些传播延迟,示波器图接近计算出的磁滞和 13.8V 跳闸电平。然而,将这些时间与具有较大典型传播延迟(500 至 6000 纳秒关断时间和 1800 至 7000 微秒开启时间)的竞争 IC 进行比较。改进的传播延迟是 LM3485 驱动器的结果,该驱动器可吸收 320 mA 电流并提供 440 mA 电流,而其他过压保护电路仅吸收约 60 mA 电流。
LM3485 还具有可调节的过流保护功能。在示例电路中,当电流超过1.1A时,LM3485关闭FET。 9 ?s 后,LM3485 重新打开 FET,并开始通过 FET 的导通电阻再次感测电流。为了实现更精确的电流检测,请在 FET 和 V IN之间添加一个外部电流检测电阻,然后将 LM3485 的 I SENSE线移至 FET 的源极。图 1 中的示例电路源自标准 LM3485 评估板。您可以轻松修改该板,通过移除一些组件(电感器、二极管和 C FF电容器)来创建过压保护电路,方法是将反馈线从 V OUT移至 V IN,并选择合适的电阻值。
迟滞开关控制器图 1迟滞开关控制器可以发挥过压保护电路的双重作用。
为什么计算出来的不是 110 mV?我们测量了示例电路的关断传播延迟约为 450 纳秒,几乎是一个完整的时间划分,而开启传播延迟仅为 70 纳秒(均使用 40Ω 负载测量)。考虑到这些传播延迟,示波器图接近计算出的磁滞和 13.8V 跳闸电平。然而,将这些时间与具有较大典型传播延迟(500 至 6000 纳秒关断时间和 1800 至 7000 微秒开启时间)的竞争 IC 进行比较。改进的传播延迟是 LM3485 驱动器的结果,该驱动器可吸收 320 mA 电流并提供 440 mA 电流,而其他过压保护电路仅吸收约 60 mA 电流。
LM3485 还具有可调节的过流保护功能。在示例电路中,当电流超过1.1A时,LM3485关闭FET。 9 ?s 后,LM3485 重新打开 FET,并开始通过 FET 的导通电阻再次感测电流。为了实现更精确的电流检测,请在 FET 和 V IN之间添加一个外部电流检测电阻,然后将 LM3485 的 I SENSE线移至 FET 的源极。图 1 中的示例电路源自标准 LM3485 评估板。您可以轻松修改该板,通过移除一些组件(电感器、二极管和 C FF电容器)来创建过压保护电路,方法是将反馈线从 V OUT移至 V IN,并选择合适的电阻值。
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