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采用 5 引脚 TSOT-23 封装的 100V 微功率 No-Opto 隔离反激式转换器

作者:时间:2013-01-11来源:网络收藏
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图 5:图 3 所示 5V 应用电路的输出负载和电压调节性能

采用 5 引脚 TSOT-23 封装的 100V 微功率 No-Opto 隔离反激式转换器

图 6:图 3 所示 5V 应用电路的 50mA 至 250mA 负载阶跃瞬变波形

采用 5 引脚 TSOT-23 封装的 100V 微功率 No-Opto 隔离反激式转换器

图 7:图 3 所示 5V 应用电路的 1mA 阻性负载启动波形

后置稳压器消除了输出温度偏差

典型 LT8300 应用的输出电压可表达为:

采用 5 引脚 TSOT-23 封装的 100V 微功率 No-Opto 隔离反激式转换器

VOUT 计算公式的第一项与温度无关,但输出二极管正向电压 VF 具有一个很大的负温度系数 (-1mV/°C 至 -2mV/°C)。在整个温度范围内,这样一个负温度系数将在输出端上产生大约 200mV 至 300mV 的电压变化。

对于相对较高的电压输出 (比方说 12V 和 24V),输出二极管温度系数对输出电压调节的影响可以忽略不计。但是就较低的电压输出 (例如 3.3V 和 5V) 而言,输出二极管温度系数对于输出电压调节的影响幅度将增加 2% 至 5%。

对于那些要求在整个温度范围内实现严格输出电压调节的设计,可增设一个微功率低压差线性稳压器以对 LT8300 输出进行后置稳压。应将 LT8300 设置在略高于“调节电压 + LDO 压差电压”。

图 8 示出了将 LT8300 与一个 LT3009-3.3 后置稳压器相组合,以采用 18V 至 32V 输入产生一个 3.3V/20mA 隔离输出的情形。如图 9 所示,无负载输入待机电流小于 250μA,这与 DEF-STAN61-5 标准的要求是相符的。

采用 5 引脚 TSOT-23 封装的 100V 微功率 No-Opto 隔离反激式转换器

图 8:采用一个 18V 至 32V 输入转换至 3.3V/20mA 输出的微功率隔离式转换器符合 DEF-STAN61-5 标准

采用 5 引脚 TSOT-23 封装的 100V 微功率 No-Opto 隔离反激式转换器

图 9:在图 8 所示 3.3V 应用电路的无负载输入待机电流



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