图3 PWM 脉宽时序与LED 电流关系图
2.2.2 开关频率的设计
LT3599 有很宽的工作开关频率,在2电感生产厂家00 kHz~2.1 MHz之间,具体由管脚RT所接电阻值的大小来决定,RT值与开关频率大小的关系图如图4 所示。
图4 开关频率与管脚RT所接电阻值关系曲线图
要想设计出最适合的电路开关频率,需综合考虑几个方面:
1)开关频率越高则电感值越小,高频开关损耗也就越小;
2)对于低压驱动多个LED 灯的情况,需尽量设置低的开关频率;
3)设计时需考虑总电压功率的损耗。
4)LT3599 内部的同步时钟频率在240 kHz~1.5 MHz 之间,对于启用了LT3599 内部SYNC 同步时钟频率的电路,电路的开关频率设计时需低于LT3599 内部同步频率的20%,否则会导致电路工作不稳定。
2.2.3 输出LED 所需电压的设计
LT3599 输出电压的大小通过塑封电感设置电阻R10、R11的值来确定,计算公式为:
为了确保电路长期使用的可靠性和输出效率,设计时输出电压值一般要高于LED 所需电压的10%。为了减少输出纹波, 在LT3599 电压输出端需还接一个4.7~10 μF 的电容。
另外需注意,Vout 扁平型电感管脚处所接肖特基稳压管允许通过的平均电流需大于LED 驱动电流,此肖特基稳压管的最大反向电压还需大于LT3599 输出电压Vout。
2.2.4 保护电路的设计
1)过压保护的设计:通过FB 管脚设计电压反馈环路从而实现过压保护功能。FB 脚参考电压为1.233 V, 具体的保护电路设计如图5 所示。
图5 用FB 管脚设计过压保护电路
2)热保护电路的设计:用VREF、TSET管脚设计热保护电路。预先设定一个LT3599 内部极限保护温度,当LT3599 芯片温度超过这个值时LT3599 输出给LED 灯的电流就自动降低,从而使芯片的温度慢慢降低。LT3599 内部设定给VREF的参考电压时1.227 V,VREF最大输出100 μA 电流。具体的电路设计如图6 所示,LT3599 内部最大控制节点的温度值与电阻R1、R2的选择对应关系如表1 所示。
图6 用TSET管脚设计温度保护电路
表1 LT3599芯片内部最大节点控制温度与电阻R扁平型电感1、R2的对应关系
3)欠压保护电路的设计:通过
管脚设计欠压保护电路。为了避免电路在超低电压下工作导致出现不稳定状况,当此管脚电压低于1.4 V 时LT3599 会自锁。LT3599的关断电压和接通电压可分别通过式(3)和式(4)计算而电感器英文得:
当
管脚电压低于1.4 V 或者VIN管脚电压低于2.7 V 时,欠压保护就会关闭整个LT3599 电路,避免电路工作在不稳定状态。具体的电路设计如图7 所示。
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[ADI]LT3751原理中文翻译谁懂?英文太差!!!!!如题哪位大神知道LT3751工作原理的,中文翻译,特别是每个引脚定义功能等。
谢谢大神们了。
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自顶下大神快来!!
没人帮忙算了。
基于PLC的电梯模型的制作 电梯模型装置由底座、立柱及控制面板、主电路板等组成。立柱上接有5个接近开关,用来感应电梯及将相应的信号输入PLC。轿厢在模型的左侧,由小型直流电机来控制它的上行和下行,轿厢门开关信号由控制面板上