0.1Ω檢測電阻器工作電流限制設定600mA相位控制陣列
發布時間:2021/11/20 17:41:28 訪問次數:1393
通過監視NPN通路晶體管集電極上的檢測電阻,LDO 實現了折返電流限制。初始門限設定為 60mV,但隨著 VFB 下降而折返,直到 VFB = 0、門限為 26mV 為止。0.1Ω 的檢測電阻器將工作電流限制設定為 600mA,但短路電流限制降至 260mA。這在短路輸出時,降低了通路晶體管的功耗。
通過以至少 30uA 的電流將 FB 引腳拉到高于 1.25V,可以關斷 LDO。
如果需要對 LDO 進行獨立控制,就可以通過將其 TRK/SS 引腳拉低,強制每個 LDO 的輸出等于 0V。如果需要跟蹤或軟啟動功能,就使用一個與下面介紹的跟蹤或軟啟動電路并聯的開漏輸出。
當EN/UVLO 低于使能門限時,LT3694 / LT3694-1 處于關斷狀態,在 12V 輸入時吸取不到 1uA 電流。欠壓比較器具1.2V門限,并有 2uA 的遲滯。
UVLO 遲滯是一種電流吸收器,當 EN/UVLO 降至低于 1.2V 門限時啟動。從 VIN 到 EN/UVLO 輸入的電阻器分壓器設定跳變電壓和遲滯。欠壓門限隨溫度變化保持很好的準確度,以實現對跳變電壓的嚴格控制。如果該功能未使用,那么 EN/UVLO 引腳應該連接到 VIN。
開關頻率從 250kHz到2.5MHz是可調的,用連接到 RT 引腳的單個電阻器設定。
雙向數據通信(通信速度為212kbps,最多256字節)和NFC Forum Type3 Tag通信,有助于擴展應用產品的數據通信功能,比如傳感器數據、設備信息和認證信息的數據安全傳輸與改寫、固件下載、電池輸出電壓值的發送等。
隔空充電系統,擁有17項技術專利,攻克了空間定位和隔空能量傳輸兩大核心技術。
自研的隔空充電樁內置5個相位干涉天線,可以對手機進行毫秒級空間定位,精準探測手機位置。144個天線構成的相位控制陣列,通過波束成形將毫米波定向發射給手機。
(素材來源:ttic和eccn.如涉版權請聯系刪除。特別感謝)
通過監視NPN通路晶體管集電極上的檢測電阻,LDO 實現了折返電流限制。初始門限設定為 60mV,但隨著 VFB 下降而折返,直到 VFB = 0、門限為 26mV 為止。0.1Ω 的檢測電阻器將工作電流限制設定為 600mA,但短路電流限制降至 260mA。這在短路輸出時,降低了通路晶體管的功耗。
通過以至少 30uA 的電流將 FB 引腳拉到高于 1.25V,可以關斷 LDO。
如果需要對 LDO 進行獨立控制,就可以通過將其 TRK/SS 引腳拉低,強制每個 LDO 的輸出等于 0V。如果需要跟蹤或軟啟動功能,就使用一個與下面介紹的跟蹤或軟啟動電路并聯的開漏輸出。
當EN/UVLO 低于使能門限時,LT3694 / LT3694-1 處于關斷狀態,在 12V 輸入時吸取不到 1uA 電流。欠壓比較器具1.2V門限,并有 2uA 的遲滯。
UVLO 遲滯是一種電流吸收器,當 EN/UVLO 降至低于 1.2V 門限時啟動。從 VIN 到 EN/UVLO 輸入的電阻器分壓器設定跳變電壓和遲滯。欠壓門限隨溫度變化保持很好的準確度,以實現對跳變電壓的嚴格控制。如果該功能未使用,那么 EN/UVLO 引腳應該連接到 VIN。
開關頻率從 250kHz到2.5MHz是可調的,用連接到 RT 引腳的單個電阻器設定。
雙向數據通信(通信速度為212kbps,最多256字節)和NFC Forum Type3 Tag通信,有助于擴展應用產品的數據通信功能,比如傳感器數據、設備信息和認證信息的數據安全傳輸與改寫、固件下載、電池輸出電壓值的發送等。
隔空充電系統,擁有17項技術專利,攻克了空間定位和隔空能量傳輸兩大核心技術。
自研的隔空充電樁內置5個相位干涉天線,可以對手機進行毫秒級空間定位,精準探測手機位置。144個天線構成的相位控制陣列,通過波束成形將毫米波定向發射給手機。
(素材來源:ttic和eccn.如涉版權請聯系刪除。特別感謝)