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文档简介
1、单片机用低压差稳压器 近年来以单片机为核心的便携式电子产品越来越多。为延长电池的使用寿命(或充电时间的间隔),要求稳压电源的压差(输人电压与输出电压之差)小、功耗小(静态电流小),并且要求在电池电压降落到一定程度时,稳压器输出电压可降到门限电压,这样就能输出一个电池低电压信号(或称欠压信号),令单片机复位。TPS73系列就是为这一要求开发的有复位功能的低压差稳压器。1,TPS73系列的基本特点TPS73系列有3.3V,4.85V和5V固定电压输近年来以单片机为核心的便携式电子产品越来越多。为延长电池的使用寿命(或充电时间的间隔),要 求稳压电源的压
2、差(输人电压与输出电压之差)小、功耗小(静态电流小),并且要求在电池电压降落到 一定程度时,稳压器输出电压可降到门限电压,这样就能输出一个电池低电压信号(或称欠压信号),令 单片机复位。TPS73系列就是为这一要求开发的有复位功能的低压差稳压器。1,TPS73系列的基本特点该系列主要特点有:输出电压精度高(20);输出噪声低(2A);压差低,在输出为100mA时,最大压差为35mV(TPS7350);静态电流小,典型值为340A(与负载电流大小有关);有关闭电源控制端,在关闭电源状态时,耗电仅为0.5A;内部有监视输出电压电路,降到门限电压时,RESET端输出低电平复位信号(当输入电压上升时,
3、使输 出电压上升到门限电压时,有200ms的延迟后,输出正常电压);内部有过流限制及过热保护。2封装与引脚功能TPS7350有SO8封装及DIP8封装,其引脚排列如图1所示,各引脚功能见表1。表1 TPS7350各引脚的功能*SENSE用于固定输出,FB用于可调输出图1 TPS7350的引脚排列3TPS7350系列的典型应用电路TPS7350的典型应用电路如图2所示。这是一种不使用关闭电源控制的电路,故其脚接地(低电平)。 下面主要介绍输人电容c,及输出电容C。的选择。输人电容C1选择:当输人端离电池较近时,输人电容C1可以省略;当距离大于几英寸(1英寸2.54cm) 时,可接0.0470.1
4、F陶瓷旁路电容,它可以改进负载的瞬态响应;如负载电流较大时,则应采用大容 量的电解电容器。图2 TPS7350的典型应用电路输出电容Co要求大于10F,并且要求等效串联电阻(ESR)小于1.2,若ESR较大时,则需要再并联一 个陶瓷电容(若小于200mA输出时,用小于0.2F的;500mA输出时,可采用1F的)。必须指出的是,输 出电容Co的ESR过大时,会产生错误的复位信号。例如,使用ESR大于7的输出电容时,快于5s的负载 瞬变可能会产生错误复位信号。建议采用优质钽电容。带有关闭电源控制的电路如图3所示。其中图(a)是外加高电平时,电源工作;加低电平时电源被关闭 。图(b)是加低电平时电源
5、工作;加高电平时电源关闭。图(c)是手动控制,按下按钮时,电源关闭。4TPS7301的典型应用电路TPS73系列中的TPS7301是可调输出的稳压器,输人电压为10V,输出电压为1.29.75V可调,其他性能与 固定输出电压器件相同。TPS7301的典型应用电路如图4所示。它与固定输出型不同之处在于需要外设两个图3 带有关闭电源控制的电路确定输出电压的电阻R1和R2。输出电压Uo与R1,R2的关系为式中,Uref为器件内部的基准电压,典型值为l.182V。R1及R2的选择与输出精度有关,它们的选择使分压器电流近似等于7A推荐的R2的数值为169k(实 际使用时可采用170k),而R1的值则根据
6、要求输出的电压Uo来计算,即R1(UO/Uref=1)R2,因为FB端 (输出电压检测端)有漏电流存在,所以应避免采用较大的R1和R2值,以免引起较大误差。在实际使用中,R2可采用170k电阻,而R1可采用相应的电位器来代替可在一定范围调整满足输出电 压的要求,如图5所示。图中R,用500k的多圈电位器代替时,可获得24.5V连续可调的输出电压。图4 TPS7301的典型应用电路 图5 用电位器代替R1的电路在使用中,若找不到ESR值小于1.2的固态钽电容时,可选择耐压较高的(如2535V)电容,耐压高的 电容其ESR较小。另外,可采用几只钽电容并联的方式来降低ESR。连续可调输出的电路,若输入电压U1较高,输出电压Uo较低时,会增大稳压器的功耗。在自然通风条件 下,贴片式SD封装的功耗额定值为725mW(TA25);DIP封装的为1l75mW(TA
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