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tny274-280
电源 向上/向下
这
tinyswitch-iii
需要 仅有的 一个 0.1
µ
F 电容 在 这
绕过/multi-函数 管脚 至 运作 和 标准
电流 限制. 因为 的 它的 小 大小, 这 时间 至 承担 这个
电容 是 保持 至 一个 绝对 最小, 典型地 0.6 ms. 这
时间 至 承担 将 相异 在 份额 至 这 绕过/multi-
函数 管脚 电容 值 当 selecting 不同的 电流
限制.预定的至这高带宽的这开关反馈,
那里 是 非 越过 在 这 电源 供应 输出.当 一个
外部电阻(4M
Ω
)是连接从这积极的直流
输入至这en/uv管脚,这电源场效应晶体管切换将
是 delayed 在 电源-向上 直到 这 直流 线条 电压 超过
这 门槛(100 v).计算数量 10和 11显示 这电源-向上
定时 波形 在 产品 和 和 没有 一个 外部
电阻 (4 m
Ω
) 连接 至 这 en/uv 管脚.
下面 startup 和 超载 情况, 当 这 传导 时间
是 较少 比 400 ns, 这 设备 减少 这 切换 频率
至 维持 控制 的 这 顶峰 流 电流.
在 电源-向下, 当 一个 外部 电阻 是 使用, 这
电源场效应晶体管将转变为64ms之后这输出loses
规章制度. 这 电源 场效应晶体管 将 然后 仍然是 止 没有
任何 glitches 自从 这 下面-电压 函数 prohibits 重新开始
当 这 线条 电压 是 低.
图示 12 illustrates 一个 典型 电源-向下 定时 波形.
图示 13 illustrates 一个 非常 慢 电源-向下 定时 波形
作 在 备用物品 产品. 这 外部 电阻 (4 M
Ω
) 是
连接 至 这 en/uv 管脚 在 这个 情况 至 阻止 unwanted
restarts.
非 偏差 winding 是 需要 至 提供 电源 至 这 碎片
因为 它 牵引 这 电源 直接地 从 这 流 管脚 (看
函数的 描述 在之上). 这个 有 二 主要的 benefits.
第一,为一个名义上的应用,这个排除这费用的一个
偏差 winding 和 有关联的 组件. secondly, 为 电池
charger产品,这电流-电压典型的常常
准许 这 输出 电压 至 下降 关闭 至 零 伏特 当 安静的
传送 电源.
tinyswitch-iii
accomplishes这个没有一个
向前 偏差 winding 和 它的 许多 有关联的 组件. 为
产品 那 需要 非常 低 非-加载 电源 消耗量
(50 mw), 一个 电阻 从 一个 偏差 winding 至 这 绕过/
multi-函数管脚能提供这电源至这碎片.
这最小推荐电流有提供的是1毫安.这
绕过/multi-函数 管脚 在 这个 情况 将 是 clamped
在 6.4 v. 这个 方法 将 eliminate 这 电源 绘制 从 这
流 管脚, 因此 减少 这 非-加载 电源 消耗量
和 improving 全部-加载 efficiency.
电流 限制 运作
各自 切换 循环 是 terminated 当 这 流 电流
reaches 这 电流 限制 的 这 设备. 电流 限制 运作
提供 好的 线条 波纹 拒绝 和 相当地 常量 电源
传送 独立 的 输入 电压.
绕过/multi-函数 管脚 电容
这 绕过/multi-函数 管脚 能 使用 一个 陶瓷的
电容 作 小 作 0.1
µ
f 为 解耦 这 内部的 电源
供应 的 这 设备. 一个 大 电容 大小 能 是 使用 至 调整
这 电流 限制. 为 tny275-280, 一个 1
µ
f bp/m 管脚 电容
将 选择 一个更小的电流 限制 equal至这 标准 电流
限制 的 这 next 小 设备 和 一个 10
µ
f bp/m 管脚 电容
将 选择 一个 高等级的 电流 限制 equal 至 这 标准 电流
限制 的 这 next 大 设备. 这 高等级的 电流 限制 水平的 的
这 tny280 是 设置 至 850 毫安 典型. 这 tny274 场效应晶体管
做 不 有 这 能力 为 增加 电流 限制 所以 这个
特性 是 不 有 在 这个 设备.