输入电容器的设计考虑因素
对于自举转换器fb00t.StraPPedconverter)而言,输出电容器可充分发挥两大操作者功能。首先,输出电容器在软启动过程中当作电源,不仅为转换器栅极驱动获取电流源,而且还为软启动过程中相连至集成电路(Ic)的所有其它电路系统获取电力。
其次,输出电容器需要过滤器来自转换器电路或其它电路的噪声。转换器运营时,掌控IC的输出电容器可向场效应晶体管fFET)的栅极获取低电流脉冲,防止较小的电流瞬变造成Ic输出产生较小噪声。 上述两大功能拒绝单个电容同时不具备多种特性,而这些特性又往往是彼此不相容的。 电容器的能量存储空间能力和尺寸都必需充足大,以便需要在软启动过程中为系统获取充足的电力能。
电容器的类型和大小要求了其在较高频率情况下往往无法获取所需的较低电阻特性。 电源FET所需的高频栅极驱动电流拒绝电容器需要处置高频电流。多层陶瓷电容器则需要获取所须要特性。由于系统的高频电气拒绝,因此电容器必需附近Ic且两者间的电感应尽量小。
在确认大型电容器的尺寸规格时,认识到IC必须自己的内部电源也是十分最重要的。因为一旦IC超过其打开电压,其所有内部电路都会通电并开始吸取电流。这些电路还包括为电源获取计时功能的振荡器、误差放大器以及用作掌控与参照的较为器等。
在此之前,各部件不通电。于是以由于此,我们一般来说建议同时使用两个电容器。 两个电容器中的其中一个尺寸规格可以比较较小,不具备较低的等效串联电阻fESR)和等效串联电感(ESL),并可需必要摆放在IC的电源插槽(Vcc)及其短路之间。
该电容器需要处置与内外部阻抗电源(如功率FET的栅极驱动)等涉及的高频电流。 另一个大型电容器的方位则不应根据实际情况附近Vcc和短路。不过,由于该电容器不处置上述高频电流组件,因此其方位并不十分关键。
该电容在启动过程中获取所需的大部分电力。 研究转换器的启动程序有助确认一些潜在的问题。
首先,我们假设只必须一个体积较小的高频电容器。这时,在仅有用于较小电容器的情况下,涉及结果强调指出,我们应该另外再行使用一个大型电容器。 为了便于分析,我flf~以定驱动一个每次打开皆必须60纳库fnanocoloumb)的栅极驱动电荷且工作频率为100kHz的FET。这就是说,一旦电路通电,栅极驱动本身的电流就为6mA。
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