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简化高输出、宽输入电压应用设计,这款器件是如何实现的?

高电压应用可容易地采用一个简单的升压转换器来实现,如图 1 所示。该应用电路能够以一种直接的升压配置在 25mA 至 80mA 输出 120V,或者通过增设少量的组件 (如虚线内所示) 作为一种两级升压而在 12mA 至 40mA 输出 240V。负载可全部从 VOUT2 获取,或从 VOUT1 与 VOUT2 的组合获得。

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可容易地通过如图 2 所示的方式配置转换器以获得一个高压负输出电压轨。该转换器通过增设一个电容器和一个二极管实现了开关电压的充分利用,以产生一个负输出。一个耦合电容器 C5 在停机期间增添了输入至输出断接功能,这与 CUK 转换器是相似的。

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图 3 示出了一个使用 LT8331 的 CUK 转换器,而图 4 则示出了该反相器在采用 12V 输入时的效率曲线。此转换器的效率峰值为 84%。当负载下降至约 40mA 时,突发模式操作开始生效,这使转换器能够维持相当好的 73% 效率水平,即使具有一个 1mA 负载时也不例外。

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LT8331 具有非常低的静态电流。该器件可执行一种操作模式,当检测到一个轻负载时,该模式允许逐步地降低开关频率。这种模式使得转换器能够在轻负载条件下同时保持高效率和低输出纹波。当输出未加载时,输入电流仅为 29μA,而大约 11μA 来自于 FBX 电阻分压器。如果通过把 EN 引脚拉至地电位以关断转换器,输入电流在采用 5V 输入时会下降至大约 1μA,或在采用 12V 输入时至 2μA。大部份的停机电流由 EN/UVLO 电阻分压器抽取。

LT8331 的 4.5V 至 100V 输入范围及其额定电压为 140V 的开关使之成为 SEPIC 和 CUK 转换器的一种理想选择方案。耦合电容器 C5 断开了输入至输出 DC 通路,这是在那些必须把输出与输入断接的应用中所期望的一项特性。它额外的好处是消除了 FBX 电阻分压器所抽取的电流。这些转换器中的开关电压等于输入和输出电压之和。

结论

LT8331 通过减少外部组件的数目简化了高输出电压和宽输入电压应用的设计。其 140V、500mA 内部开关、100V 输入、可编程频率、超低静态电流和轻负载突发模式操作使之成为广泛应用的理想选择。

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