大家好、
我将为您提供支持。
软启动时间是指 SS 引脚电容器充电至1.8V 的时间。 那么、您能否验证 以红色绘制的充电电流路径、如下所示?
数据表 显示 、当 EN 引脚拉低时、SS 的电容器通过5K 电阻放电。 您能否告诉我5k 电阻器在哪里以及它从1.8V 放电到0的时间?

您的
非
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软启动时间是指 SS 引脚电容器充电至1.8V 的时间。 那么、您能否验证 以红色绘制的充电电流路径、如下所示?
数据表 显示 、当 EN 引脚拉低时、SS 的电容器通过5K 电阻放电。 您能否告诉我5k 电阻器在哪里以及它从1.8V 放电到0的时间?

您的
非
Nan、您好!
感谢您通过 e2e 与我们联系。
数据表中的图表仅用于说明某些特性、但它们并未显示器件内部的完整逻辑/系统。
在这种情况下、您添加的图旨在显示 SS 引脚电压对误差放大器输出信号的影响。
此处未显示电流源和放电电阻器。
重要的是:
当 µA 启用时、内部偏置电流源(典型值6 μ A)为 SS 引脚上的电容器(CSS)充电。
连接电容器的大小定义了使用该恒定电流为高达1、8V 充电所需的时间。
电容器上的电压会钳制内部误差放大器的输出、该输出决定 PWM 控制器的峰值电流和占空比。
这就是图中所示的内容。
通过 SS 引脚上的缓慢斜坡限制启动期间的峰值开关电流将减少浪涌电流和输出电压过冲。
一旦电容器达到1.8V、软启动周期完成、软启动电压不再钳制误差放大器输出。
该影响如数据表中的图8-15所示。
当 kΩ 被拉至低电平至少1ms 时、IC 进入关断模式、SS 电容器通过一个5k Ω 电阻放电、为下一个软启动序列做好准备。
时间取决于电容器大小。
您可以自行计算通过电阻器对电容器进行充电/放电的5Tau 时间。
此致、
哈里