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降壓 DC-DC 轉換器設計的最新進展已通過替代低側 MOSFET(同步整流器)上的壓降來消除電流檢測電阻器。這種拓撲結構節省了檢測電阻器的成本和空間,還適度提高了效率。然而,新方法強加的一個折衷是由 MOSFET 的導通電阻決定的限流值,它與溫度高度相關。降壓 DC-DC 轉換器設計的最新進展已通過替代低側 MOSFET(同步整流器)上的壓降來消除電流檢測電阻器。這種拓撲結構節省了檢測電阻器的成本和空間,還適度提高了效率。然而,新方法強加的一個折衷是由 MOSFET 的導通電阻決定的限流值,它與溫度高度相關。幸運的是,新的 DC-DC 轉換器提供了一個允許調整限流閾值的引腳。通過根據溫度改變此閾值,您可以對電路的輸出電流限制進行溫度補償。幸運的是,新的 DC-DC 轉換器提供了一個允許調整限流閾值的引腳。通過根據溫度改變此閾值,您可以對電路的輸出電流限制進行溫度補償。使用圖 1使用圖 1所示的熱敏電阻即可輕松完成該任務。所示的熱敏電阻即可輕松完成該任務。圖 1. 該電阻網絡溫度補償 DC-DC 轉換器的限流輸入 (ILIM)。圖 1. 該電阻網絡溫度補償 DC-DC 轉換器的限流輸入 (ILIM)。U1 的 ILIM 輸入的線性輸入范圍為 0.5V 至 2.0V,分別對應于 50mV 至 200mV 的限流閾值。對于默認限流設置 (100mV),該電路在 +25°C 時的限流值為 7.5A。U1 的 ILIM 輸入的線性輸入范圍為 0.5V 至 2.0V,分別對應于 50mV 至 200mV 的限流閾值。對于默認限流設置 (100mV),該電路在 +25°C 時的限流值為 7.5A。然而,如圖 2然而,如圖 2所示,極限范圍為 -40°C 時的 9A 至 +85°C 時的 6A。所示,極限范圍為 -40°C 時的 9A 至 +85°C 時的 6A。圖 2. 圖 1 電路的輸出電流限制與溫度的關系,ILIM 輸入有和沒有熱敏電阻補償。圖 2. 圖 1 電路的輸出電流限制與溫度的關系,ILIM 輸入有和沒有熱敏電阻補償。此設計的目的是使用基于熱敏電阻的補償電路來消除 U1 的溫度變化。圖 1 描繪了幾種可能的電阻器/熱敏電阻器拓撲結構之一。首先,選擇和表征熱敏電阻。R1 用于使熱敏電阻線性化,同時選擇 R2 和 R3,以便 V 此設計的目的是使用基于熱敏電阻的補償電路來消除 U1 的溫度變化。圖 1 描繪了幾種可能的電阻器/熱敏電阻器拓撲結構之一。首先,選擇和表征熱敏電阻。
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