详细说明
RZC2013E车充芯片过压保护用于小体积电源管理方案,RZC2013 采用 SOP-8 和 ESOP-8 两种封装,封装体积小,外围器件少,可应用在小体积
电源应用方案中。
RZC2013 具有可编程的软启动功能,以防止在开通瞬间浪涌电流损坏器件,在关断模式下待机电流降至 1uA。
器件选择
输出电压设定
输出电压通过输出端与 FB 脚之间的电阻分压器来实现,FB 脚电压与输出电压的比例关系,电感作为储能器件,与输出电容一同构成 LC 滤波电路,故电感选择不当会造成带载能力不足、输出纹波大、转换效率低等问题,故电感选择也是相当重要的。
电感量越小,电源系统的动态响应就越好,但是输出纹波和带载能力可能会受影响。
可根据下面的公式快速选择电源系统所需的电感感量。
注:I OUT 为输出满载电流;
K 为电流纹波系数 0.3;
Foc 为 RZC2013 的工作频率 340KHZ;
可选的肖特基二极管
在高端 MOSFET 和低端 MOSFET 的互相导通时,电感电流通过该低端功率 MOSFET 的寄生二极管来传导。
由于这个寄生二极管的正向压降高,反向恢复时间长,功率损耗大,可在SW 引脚和 GND 引脚之间并联一个肖特基二极管提供续流路径,可以提高整体效率。
下表列出了肖特基二极管的选用。
输入电容
输入电容的选择非常重要,如果选择不当就会在工作过程中出现电容炸毁、烧电路等现象,所以在选择输入电容时建议选择低 ESR、高纹波电流的电解电容作为输入电容,如考虑到成本问题,也可以选择普通的电解电容和多颗 MLCC 电容并联的方式来解决输入滤波的问
题。
对于 RZC2013 而言,建议输入端选择 100uF 的电解电容作为输入电容,PCB 布局时输入电容应放置在靠近 VIN 脚和接地管脚,并在靠近 VIN 脚放置 10uF 或者更大容量的 MLCC,可解决较高电压输入时带满载不能完全启动的问题。
输出电容
输出电容作为输出端的滤波电容,决定着输出纹波的大小、输出电流大小和输出电压的稳定性,故输出电容容量的大小取决于输出电流的大小,在额定输出电流范围内,输出电流越大建议使用的输出电容容量就越大,电源系统对输出纹波的要求越小,且输出电流越大的
条件下,建议在输出端使用多颗低 ESR 的电解电容和 MLCC 并联 。
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