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LTC1430CS8#TRPBF 参数 Datasheet PDF下载

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型号: LTC1430CS8#TRPBF
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内容描述: [LTC1430 - High Power Step-Down Switching Regulator Controller; Package: SO; Pins: 8; Temperature Range: 0°C to 70°C]
分类和应用: 稳压器开关光电二极管控制器
文件页数/大小: 16 页 / 214 K
品牌: LINER [ LINEAR TECHNOLOGY ]
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LTC1430
应用S我FOR ATIO
MOSFET栅极驱动器
栅极驱动器的顶部的N沟道MOS场效应管M1被供给
从PV
CC1
。该电源必须高于PV
CC
(主
功率由至少一个功率MOSFET的电源输入)
V
GS ( ON)
对于高效的运行。内部电平转换器
允许PV
CC1
在电压高于V操作
CC
和PV
CC
,
高达13V最大。这个较高的电压可被提供
与单独的电源,或者可以使用所生成的
如示于图4,当使用简单的电荷泵
独立光伏发电
CC1
电源,光伏
CC
输入可以表现出大
浪涌电流,如果PV
CC1
是在上电期间存在。该
90 %的最大占空比确保电荷泵
始终将M1提供足够的栅极驱动。栅极驱动
对于底部MOSFET M2是通过提供PV
CC2
16引脚器件或V
CC
/ PV
CC2
为8引线装置。 PV
CC2
通常可以直接驱动光电
CC
用16引线
部件,虽然它也可以被电荷泵浦或连接
到备用供应如果需要的话。 8引线部件需要
从光伏RC滤波器
CC
为确保正常运行;看
输入电源的注意事项。
外部元件的选择
功率MOSFET
两个N沟道功率MOSFET所需的最
LTC1430电路。这些应选择基于prima-
rily上阈值和导通电阻的因素;热敏
MAL功耗往往高次要问题
PV
CC
可选
USE FOR PV
CC
7V
D
Z
12V
1N5242
PV
CC2
PV
CC1
G1
1N4148
0.1µF
M1
L1
V
OUT
G2
+
M2
C
OUT
LTC1430 • F04
LTC1430
图4倍压电荷泵
U
效率的设计。所需的MOSFET的阈值应为
的基础上确定的可用的电源电压
和/或所述栅极驱动电荷泵的复杂性
方案。在5V输入设计,其中一个辅助12V电源
可用于光伏电源
CC1
和PV
CC2
标准的MOSFET
有R
DS ( ON)
在V指定
GS
= 5V或6V可与使用
良好的效果。从这个电源吸收的电流变化
与使用的MOSFET和LTC1430的工作
频率,但通常比50毫安以下。
使用一个倍压电荷泵LTC1430设计
生成M1的栅极驱动和运行光伏发电
CC
电压
低于7V不能提供足够的栅极驱动电压,以充分
提高标准功率MOSFET 。从5V ,一个运行时
倍压电路可以与标准MOSFET的工作,但
MOSFET ř
ON
可能会相当高,提高了散热
场效应管和成本效率。逻辑电平FET是一个
为5V PV更好的选择
CC
系统;它们可以是完全
增强用的倍电荷泵和将在操作
最高的效率。倍频从外观设计运行PV
CC
近4V的电压将开始运行到效率问题
即使逻辑电平场效应管;这样的设计应该建立
与三倍频电荷泵(参见图5 ),或与新的,
超低门限的MOSFET 。需要注意的是加倍收费
从超过7V ,所有三倍运行泵的设计
电荷泵设计应该包括一个齐纳钳位二极管
D
Z
在PV
CC1
为了防止瞬态超过所述
绝对最大额定值在该引脚。
D
Z
12V
1N5242
1N5817
1N5817
0.1µF
0.1µF
M1
L1
V
OUT
G2
PV
CC
1N5817
10µF
PV
CC2
PV
CC1
G1
W
U
U
+
M2
C
OUT
LTC1430 • F05
LTC1430
图5.两倍电荷泵
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