Skip to content
Menu
bsm300gb120dlc
  • Home
  • components
  • الإخبارية
bsm300gb120dlc

LDO مع الفرز والتتبع

Posted on 2022-11-12

“MIC68200 عبارة عن IC منظم خطي منخفض التسرب. الميزات الرئيسية لهذا IC: هناك جهد خرج ثابت (1.2V ، 1.5V ، 1.8V ، إلخ) ويمكن ضبط جهد الخرج ؛ يمكن أن يشكل MIC68200 المتعدد نظام إمداد طاقة رئيسي و تابع لتحقيق جهد الخرج لـ مصدر الطاقة الرئيسي والعبد.متطلبات الفرز والتتبع ؛ نطاق جهد الدخل هو 1.65 ~ 5.5 فولت ؛ يمكن ضبط نطاق جهد الخرج من 0.5 ~ 5.0 فولت ؛ دقة الجهد للجهد الثابت الناتج عادة ± 1.0٪ (القيمة القصوى هي ± 2٪) ؛ يمكن أن يكون الحد الأقصى للإخراج هو تيار الذروة 2A ، ويمكن أن يصل تيار الخرج المستمر إلى 1A لتلبية متطلبات التيار العالي أثناء التشغيل ؛

“

الميزة الأساسية

MIC68200 عبارة عن IC منظم خطي منخفض التسرب. الميزات الرئيسية لهذا IC: هناك جهد خرج ثابت (1.2V ، 1.5V ، 1.8V ، إلخ) ويمكن ضبط جهد الخرج ؛ يمكن أن يشكل MIC68200 المتعدد نظام إمداد طاقة رئيسي و تابع لتحقيق جهد الخرج لـ مصدر الطاقة الرئيسي والعبد.متطلبات الفرز والتتبع ؛ نطاق جهد الدخل هو 1.65 ~ 5.5 فولت ؛ يمكن ضبط نطاق جهد الخرج من 0.5 ~ 5.0 فولت ؛ دقة الجهد للجهد الثابت الناتج عادة ± 1.0٪ (القيمة القصوى هي ± 2٪) ؛ يمكن أن يكون الحد الأقصى للإخراج هو تيار الذروة 2A ، ويمكن أن يصل تيار الخرج المستمر إلى 1A لتلبية متطلبات التيار العالي عند التشغيل ؛ انخفاض التسرب ، قيمة التسرب النموذجية عند الإخراج 1A تساوي 500 مللي أمبير ؛ يوجد تحكم في إيقاف التشغيل ، والذي يستهلك 0.01μA (قيمة نموذجية) ؛ تنظيم جيد للجهد وتنظيم الحمل ؛ إغلاق حراري داخلي وحماية للحد من التيار الزائد ؛ حزمة MLF رفيعة ذات 10 سنون صغيرة الحجم (0.85 مم × 3 مم × 3 مم) ؛ نطاق درجة حرارة مفترق التشغيل – 40 درجة مئوية + 125 درجة مئوية.

شكل 1

Pinout والوظيفة

يظهر ترتيب الدبوس الخاص بـ MIC68200 في الشكل 1 ، ويتم عرض وظيفة كل دبوس في الجدول 1

LDO مع الفرز والتتبع

المعلمات الرئيسية

المعلمات الرئيسية لـ MIC68200: نطاق جهد الإدخال 1.65 ~ 5.5 فولت ؛ نطاق جهد الإدخال EN 0 ~ V. في(الجهد العالي المستوى EN أكبر من 1.0 فولت) ، EN منخفض المستوى (الجهد أقل من 0.2 فولت) عند إيقاف تشغيل الطاقة ، جهد التحكم في المنحدر V RC= 0 ~ 5.5V ؛ دقة جهد الخرج في حدود ± 2٪ (القيمة النموذجية ± 1٪) ؛ معدل تنظيم حمل الجهد الناتج 0.3٪ (القيمة النموذجية) ، معدل تنظيم الجهد 0.06٪ (القيمة النموذجية) ؛ انخفاض الجهد هو 500mV / A (القيمة القصوى) ؛ القيمة النموذجية للتيار الأرضي هي 15mA عندما يكون الخرج 1A ، واستهلاك الطاقة النموذجي هو 0.01μA عند إيقاف تشغيل الطاقة ؛ يقتصر التيار الداخلي على 3.4A ؛ عندما يكون POR يخرج الطرف مستوى منخفضًا ، وهو حالة انخفاض جهد الدخل ، والمستوى المنخفض الجهد 60 مللي فولت (نوع) ؛ جهد الخرج أقل بنسبة 10 ٪ من الجهد العادي (ارتفاع) عند التشغيل ، والجهد الناتج هو مرتفع عندما يكون أقل بنسبة 12.5٪ من الجهد العادي (السقوط) عند إيقاف تشغيله ؛ جهاز الإخراج الثابت ، دقة التتبع الخاصة به هي 10mV.

دائرة التطبيق النموذجية

1 دارة أساسية مع ضبط خرج وإخراج ثابت

LDO مع الفرز والتتبع
الشكل 2

LDO مع الفرز والتتبع
الصورة 3

تظهر الدائرة الأساسية للإخراج الثابت في الشكل 2. استخدم MIC68200-1.8YML (-1.8 في النموذج يعني خرج ثابت 1.8 فولت ، YML هي لاحقة النموذج) ، خرج 1.8 فولت. يتم توصيل طرف ADJ / SNS بمحطة OUT ، ولا يتم استخدام طرف RC ومحطة التأخير ويمكن تركها عائمة ؛ V فيأضف جهد إدخال 3.3 فولت إلى المحطة ، عندما يكون مستوى إدخال طرف EN عالي المستوى (> 1 فولت) ، يكون خرج مصدر الطاقة 1.8 فولت. عندما كان V. خارجعندما يكون جهد الخرج أكبر من 90٪ × 1.8 فولت ، فإن طرف POR يخرج مستوى عالٍ (إشارة إعادة تشغيل الطاقة) ؛ إذا كان الطرف EN يدخل مستوى منخفضًا (الجهد المنخفض IN ، جهد الخرج V خارجعندما يكون الجهد أقل من 87.5٪ من الجهد المقنن ، فإن طرف POR ينتج مستوى منخفض.

في الشكل ، 47kΩ هو المقاوم للسحب لمخرج الصرف المفتوح ، C فيهي سعة الإدخال (0.1 درجة فهرنهايت) ، ج خارجإنه مكثف الخرج (4.7μF) ، يستخدم عمومًا مكثف سيراميك متعدد الطبقات (MLCC) مادة عازلة لها هي X7R أو X5R. تظهر الدائرة الأساسية التي يمكن ضبط جهد الخرج في الشكل 3 (طرازها هو MIC68200YML). العلاقة بين جهد الخرج VOUT وفواصل المقاومة الخارجية R1 ، R2 هي V خارج= 0.5 فولت[1+(R1/R2)]في الصيغة ، 0.5 فولت هو الجهد المرجعي الداخلي.

نظرًا لأن مقاومة المدخلات لطرف ADJ / SNS عالية للغاية ، يمكن أن تستخدم R1 و R2 مقاومة أكبر (R1 ، R2≤1M). عندما R1> 50kΩ ، يجب توصيل مكثف 0.1μF (CFF) بالتوازي مع R1 لتجنب عدم الاستقرار بسبب تأخر المرحلة. بشكل عام ، R1 = 10kΩ ، المعروف V خارجيمكن الحصول على قيمة R2 بعد القيمة. على سبيل المثال V. في= 3.3V ، R1 = 10kΩ ، R2 = 2.5kΩ ، V خارجمن أجل: V. خارج= 0.5 فولت[1+(R1/R2)]= 0.5 فولت[1+(10k/ 2.5k)]= 2.5 فولت ، يمكن ضبط نطاق جهد الخرج من 0.5 إلى 5.0 فولت ، جهد الدخل الخامس فيعموما خذ V خارج+ 1V أو نحو ذلك.

2 دارة تسلسل طاقة السيد والعبد

الشكل 4 عبارة عن دائرة تسلسل طاقة السيد والعبد. جهد الإدخال V في= 3.3 فولت ، جهد خرج الطاقة الرئيسي الخامس خارج 1= 1.8 فولت ، جهد الخرج من مصدر الطاقة الخامس خارج 2= 1.5 فولت. في التسلسل ، يجب تشغيله بعد إمداد الطاقة وإيقاف تشغيله أولاً ، كما هو موضح في الشكل 5 لـ V. خارج 1و V. خارج 2(في الشكل 5 ، أضف 1 بعد المعلمات ذات الصلة لمصدر الطاقة الرئيسي ، وأضف 2 بعد المعلمات ذات الصلة لمصدر الطاقة التابع).

يتم تعيين تسلسل متطلبات الطاقة بواسطة مكثف التأخير C على جانب التأخير لمزود الطاقة الرئيسية والتابعة DLYلكي تتحقق. في الشكل 4 ، يتم توصيل جانب التأخير لمصدر الطاقة الرئيسي بـ C DLY1= 10nF على الأرض. قم بتوصيل C خارجيًا من جانب التأخير لمصدر الطاقة DLY2= 1nF على الأرض. يوجد مصدر تيار ثنائي الاتجاه ± 1μA داخل الجهاز. عند تشغيله ، ينتقل المصدر الحالي إلى C. DLYاشحن إلى جهد معين لتوليد T. PORوقت التأخير ؛ عند الإيقاف ، C DLYيتم تفريغ الجهد على المصدر الحالي إلى جهد معين ، مما يؤدي إلى T SHDNتأخير. تيار الشحن والتفريغ هو نفسه ، لذلك T POR= TSHDN. وقت التأخير هو نفسه C DLYالعلاقة هي: تي POR= ت SHDN= 1.13 (ج DLY/ أماه)

LDO مع الفرز والتتبع

ترتبط وحدة وقت التأخير بوحدة السعة ، كما هو موضح في الجدول 2.

LDO مع الفرز والتتبع
الشكل 4

LDO مع الفرز والتتبع
الشكل 5

LDO مع الفرز والتتبع
صورة 6

على سبيل المثال ، مصدر الطاقة الرئيسي هو C خارجي على جانب التأخير DLY1= 10nF ، ثم T PORو ت SHDNلتي POR= ت SHDN= 1.13 (10Nf / 1μA) = 11.3 مللي ثانية
يمكن أن نرى من الشكل 4 والشكل 5 أنه نظرًا لأن طرف EN لمصدر الطاقة التابع متصل بمحطة POR الخاصة بمصدر الطاقة الرئيسي ، فإن مصدر الطاقة الرئيسي يتم تشغيله على T POR1يتم تشغيل مصدر الطاقة التابع بعد تأخير ؛ عندما يكون EN1 منخفضًا ، بسبب C من مصدر الطاقة الرئيسي DLY1أكبر من C من مصدر الطاقة DLY2، لذلك ت SHDN1> ت SHDN2، بحيث يتم إيقاف تشغيل مصدر الطاقة التابع أولاً ، ثم يتم إيقاف تشغيل مصدر الطاقة الرئيسي ، ويتم إيقاف تشغيل مصدر الطاقة الرئيسي لاحقًا ، مما يفي بمتطلبات تسلسل الطاقة.

تظهر دائرة التسلسل النموذجية في الشكل 6 ، والتي تتكون من مصدر طاقة رئيسي بقوة 1.8 فولت ومصدر طاقة تابع بجهد 1.2 فولت. يقوم مصدر الطاقة هذا بتشغيل المعالج الدقيق (μP) مع النواة: مزود الطاقة الرئيسي يعمل على تشغيل منافذ الإدخال / الإخراج ؛ مزود الطاقة التابع هو مصدر الطاقة الأساسي. بالإضافة إلى ذلك ، يتم توفير إشارة إعادة تشغيل الطاقة إلى μP من طرف منفذ POR الخاص بمصدر الطاقة.

مكثف التأخير C متصل خارجيًا بجانب التأخير لمزود الطاقة الرئيسي والتابع DLY م و ج DLY عندما تكون سعة S (M في الرمز تعني مصدر الطاقة الرئيسي و S تعني مصدر الطاقة التابع) ، يكون الترتيب مختلفًا. الشكل 7 ، جDLYم = 1nF ، جDLYS = 2nF ، وهو التسلسل الذي يتم فيه إيقاف تشغيل الطاقة الرئيسية قبل مصدر الطاقة التابع ؛ في الشكل 8 ؛ C DLY م = 2nF ، ج DLY S = 1nF ، هو ترتيب مصدر الطاقة الرئيسي الذي تم إيقاف تشغيله بعد مصدر الطاقة التابع.

LDO مع الفرز والتتبع
الشكل 7

LDO مع الفرز والتتبع
الشكل 8

3 إذا كانت الدائرة المنحدرة والدائرة المنحدرة موصولة بمكثف (C المنحدر) إلى الأرض ، مصدر تيار داخلي ثنائي الاتجاه (± 1µA) يزود C عند التشغيل المنحدرالشحن ، في الاغلاق ج المنحدريتم تفريغ الجهد في الجزء العلوي بواسطة المصدر الحالي ، بحيث يشكل جهد الخرج منحدرًا للجهد عند تشغيل الطاقة وإيقافها ، كما هو موضح في الشكل 9.

LDO مع الفرز والتتبع

LDO مع الفرز والتتبع
الشكل 9

الوقت اللازم للارتفاع من الجهد صفر إلى الجهد المقنن (أي وقت زيادة الجهد) T قطعتووقت الانحدار T أسفلمع ج المنحدرالعلاقة على النحو التالي:

في طاقة الخرج الثابتة ، T قطعت= V. خارج(ج المنحدر/ μA) عندما يمكن ضبط جهد الخرج لمصدر الطاقة ، T قطعت= 0.5 فولت المنحدر/ μA)
على سبيل المثال ، في العرض 1.8V الناتج الثابت ، إذا كان C. المنحدر= 5.6nF ، ثم T. قطعت= 10.08 مللي ثانية (القيمة المحسوبة) ، حوالي 10 مللي ثانية. إذا كان في دائرة حيث يمكن ضبط الإخراج ، فإن T مطلوب قطعت= 10 مللي ثانية ، ثم C. المنحدر20nF مطلوب.

عندما تكون محطة EN منخفضة ، يكون C المنحدريتم تفريغ الجهد العلوي ، وينخفض ​​جهد الخرج إلى أسفل ، ووقت منحدره T دونتشبه صيغة الحساب معادلة حساب الوقت لتأخير تشغيل الطاقة POR ، فقط C المنحدرتغيير ج DLY، الصيغة على النحو التالي: ت أسفل= 1.13 (ج المنحدر/ μA) تظهر دائرة تسلسل الطاقة مع منحدر لأعلى ولأسفل في الشكل 10.

LDO مع الفرز والتتبع
LDO مع الفرز والتتبع
الشكل 10

4 دائرة تتبع الطاقة

هناك نوعان من تتبع الطاقة: التتبع العادي والتتبع النسبي (Ratiometric Tracking). يتم تقديمها على النحو التالي.

① تتبع عادي

أثناء التتبع العادي ، يتم تشغيل طرف RC لمصدر الطاقة التابع بواسطة جهد الخرج لمصدر الطاقة الرئيسي. يضمن المخزن المؤقت للتحكم الداخلي أن الجهد الناتج لمصدر طاقة الرقيق دائمًا أعلى قليلاً من جهد الخرج لمصدر الطاقة الرئيسي لضمان تنظيم مصدر الطاقة التابع بشكل صحيح. إذا كانت مصادر الطاقة الرئيسية والتابعة هي مصادر طاقة خرج ثابتة ، تظهر الدائرة في الشكل 11. من الرسم التخطيطي لشكل موجة الجهد في الشكل 11 ، يمكن أن نرى بوضوح أن الفولتية تتعقب عندما يتم تشغيل وإيقاف إمدادات الطاقة الرئيسية والرقيق (المنحدر الصاعد هو في الأساس نفس المنحدر الساقط).

LDO مع الفرز والتتبع
الشكل 11

LDO مع الفرز والتتبع
الشكل 12

إذا كانت كل من مصادر الطاقة الرئيسية والتابعة تتكون من مصادر طاقة يمكن ضبط خرجها ، يتم تقسيم الجهد عند طرف RC لمصدر طاقة التحكم التابع على مقسم الجهد ثم الإدخال ، والجهد المقسم لمصدر الطاقة الرئيسي يساوي جهد الخرج لمصدر الطاقة التابع ؛ إذا كان جهد خرج مصدر الطاقة الرئيسي والعبد هو نفسه ، فإن جهد VCR يكون 2٪ إلى 4٪ أعلى من جهد الخرج من مصدر الطاقة. يمكن ضبط دائرة تتبع مصدر الطاقة الرئيسي والعبد المكون من MIC68200 بمخرجين كما هو موضح في الشكل 12. جهد خرج التيار الكهربائي الخامس خارج 1 = 2.5 فولت ، جهد الخرج من مصدر الطاقة الخامس خارج 2= 0.7 فولت. من محطة RC لمصدر الطاقة مع V. خارج 1متصل بمقسم الجهد. يمكن حساب VRC من مقسم الجهد في الشكل 12: VRC = V خارج 2. كما يتضح من مخطط شكل موجة الجهد في الشكل 12: V. خارج 1و V. خارج 2منحدره هو نفسه بشكل أساسي أثناء التشغيل وإيقاف التشغيل ، مما يحقق تتبع مصدر الطاقة.

التتبع النسبي

أثناء التتبع النسبي ، تختلف منحدرات مصدر الطاقة الرئيسي والعبد عند تشغيلها وإيقاف تشغيلها ، ولكن يلزم أن يكون V خارج 1مع V. خارج 2الوقت للوصول إلى الجهد المقدر هو نفسه ، والوقت الذي ينخفض ​​فيه إلى الصفر عند انقطاع التيار الكهربائي هو نفسه. عندما يتكون مصدر الطاقة من مصدري طاقة خرجين ثابتين ، من أجل تحقيق التتبع النسبي ، يتم التحكم في طرف RC لمصدر الطاقة التابع بواسطة مقسم الجهد لجهد خرج مصدر الطاقة الرئيسي ، والجهد VRC مطلوب من أجل كن V. RC= 90٪ × الخامس خارج 2

الشكل 13 عبارة عن دائرة تتبع تناسبية تتكون من مصدري طاقة خرجين ثابتين. جهد الإدخال V في= 2.5 فولت جهد خرج مصدر الطاقة الرئيسي الخامس خارج 1= 1.8 فولت ، من جهد خرج مصدر الطاقة الخامس خارج 2= 1.2V ، تحكم في الجهد V من طرف RC لمصدر الطاقة RCلـ V. RC= 90٪ × الخامس خارج 2= 1.2 فولت × 0.9 = 1.08 فولت

LDO مع الفرز والتتبع
الشكل 13

LDO مع الفرز والتتبع
الشكل 14

الشكل 13 ، الخامس خارج 1يتكون مقسم الجهد من مقاومات 1kΩ و 15kΩ ، ويكون جهد مقسم الجهد 1.08V. يتضح من مخطط شكل موجة الجهد في الشكل 13 أن V خارج 1و V. خارج 2الوقت للوصول إلى الجهد المقنن عند رفع الطاقة وخفض الطاقة هو نفس وقت انخفاض الجهد إلى الصفر عند خفض الطاقة.

يظهر الشكل 14 دائرة تتبع تناسبية لإمداد الطاقة من السيد والعبد تتكون من اثنين من مصادر الطاقة الخارجة القابلة للبرمجة. جهد الدخل لمصدر الطاقة الرئيسي والعبد هو IN = 3.3V ، والجهد الناتج لمصدر الطاقة الرئيسي هو V خارج 1= 2.5 فولت ، جهد الخرج من مصدر الطاقة الخامس خارج 2= 1.8 فولت. في أنابيب الكهرباء مع ج المنحدرالمكثف = 3nF يحقق التتبع النسبي ، والذي يمكن تحقيقه عن طريق توصيل طرف RC لمزود الطاقة التابع بنهاية RC لمصدر الطاقة الرئيسي. من الشكل 14 ، يمكن ملاحظة أنه عند تشغيل الطاقة وإيقاف تشغيلها ، فإن قوة السيد والعبد خارج 1و V. خارج 2حالة يتم فيها تنفيذ تتبع المقياس.

The Links:   QM150DY-H   PS21865-P

  • components
  • الإخبارية
  • ابدأ من أبعاد متعددة لإنشاء معدات اختبار أوتوماتيكية مستقرة وفعالة لتلبية الفرص والتحديات في عصر تكامل الدائرة المتكاملة
  • نتحدث عن حالة صناعة شنغهاي IC
  • Fuji 2MBI100U4A-120 New Stock
  • Fuji 2MBI200U4H-120 New Stock
  • ما هو الفرق بين المستشعر والمشغل
©2022 bsm300gb120dlc | Created by bsm300gb120dlc
Go to mobile version