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ADT6780_CN Datasheet(PDF) 10 Page - ADTech |
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10 / 13 page Aug. 23. 2012 / Rev0.0 10/13 * 此规格如有更改不另行通知 http://www.ad-tech.co.kr ADT6780 Thermally enhanced Low V FB Step-Down LED Driver 补偿元件 ADT6780采用固定频率,尖峰电流模式控制方案提供容易的补偿和快速瞬间反应。尖峰电流模式控 制消除了输出 LC滤波的双重磁极影响。所以此降压转换器在频率范围可被简化为单磁极系统。 补偿设计的目标是调整转换器迁移功能以得到理想的增益和相位。系统稳定性是通过一个简单从 COMP到GND容阻串联来实现的。这种零极联合服务于调整闭环系统的理想反映。 电压反馈回路的直流增益如下公式: A EA 错误放大电压增益,GCS 是电流感应传导值及R1是电流感应电阻值。 此系统有两个类别的磁极。其一是通过错误放大器和补偿电容 (C3) 的两个输出电阻的联合产生。 另外是由输出电容和 LED 交流电阻(R LED=△VOUT/△ILED)提供。详见如下公式: GEA是错误放大器的传导值。 对于一个稳定的单极转换系统,两个范围的磁极中一个需要被一个零位消除。一个零位实现于串联 的电容和电阻 (R2-C3)取消了f P2 详见如下公式: 如果输出电容有一个大容值或一个高 ESR值,有害的零位会被产生,详见如下公式: 这种情况下,第三磁极需要补偿 f Z2。此磁极fP3是通过R2和选择性的外加电容(C6)联于COMP和 GND之间。F P3如下公式计算: 系统交叉频率内具有一直的增益回馈闭环是很重要的。 系统交叉频率又称为转换器带宽。总之更高 Fc意为着更快的瞬间反映和负载调节,然而能够引起系统不稳定。拇指标准规则设定交叉频率到小 于或等于十分之一的开关频率。 CS EA 1 VDC G A R A × × = LED O P2 EA EA P1 R C 2π 1 f A C3 2π G f × × = × × = R2 C3 2π 1 f Z1 × × = ESR C 2π 1 f O Z2 × × = R2 C6 2π 1 f P3 × × = 应用信息 (继续) |
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