所以,在高截止电压的二极管可以被采用时,一般不采用串联方案。
唯一的例外是当应用电路要求很短的开关时间和很低的存储电量时,这两点正好是低耐压磁棒电感二极管所具备的。当然,此时系统的通态损耗也会大大增加。
2.3.2 并联
并联并不需要附加的RC缓冲电路。重要的是在并联时通态电压的偏差应尽可能小。
判断二极管是否适合并联的一个重要参数是其通态电压对温度的依赖性。如果通态电压随温度的增加而下降,则它具有负的温一体成型电感度系数,这对于损耗来说,是一个优点。如果通态电压随温度的增加而增加,则温度系数为正,在典型的并联应用中,这是一个优点,其原因在于,较热的二极管将承受较低的电流,从而维持系统的稳定。因为,二极管总是存在一定的制造偏差,所以,在二极管并联时,一个较大的负温度系数(>2mV/K)则有可能产生温升失衡的危险。
并联的二极管会产生热耦合,通路是:
1)在多个芯片并联什么叫电感器的模块中通过基片;
2)在多个模块并联于一块散热片时通过散热器。
不同类型二极管的通态电压对温度的依赖性如图23所示。
图23 不同类型二极管的通态电压对温度的依赖性
一般对于较弱塑封电感的负温度系数来说,这类热耦合足以避免具有最低通态电压的电感生产二极管走向温升失衡。但对于负温度插件电感系数值大于2mV/K的二极管,我们则建议降额使用,即总的额定电流应当小于各二极管额定电流的一体成型电感总和。(未完待续)
基于UC3842的电流控制型开关电源电压控制型开关电源会对开关电流失控,不便于过流保护,并且响应慢、稳定性差。与之相比,电流控制型开关电源是一个电压、电流双闭环控制系统,能克服电流失控的缺点,并且性能可靠、电路简单。据此,我们用UC38
MST717C显示驱动芯片驱动TFT液晶显示屏介绍本文应用MSTAR公司推出的MST717C显示驱动芯片驱动TFT液晶显示屏,作为车载多媒体信息显示终端,具有成本低廉、显示效果好、应用简单等特点。重点讲述了MST717C外围电路的设计以及基于MSTA
混合集成电路DC/DC变换器的设计与应用传统的采用分离器件设计的电源变换电路具有很多缺点:电路设计与开发周期冗长;由于具有较高的寄生参数,电路性能较低;所设计电路具有较大的解决方案尺寸;器件选型困难;分离器件较多,系统电路存在可靠性问题。但