团队、
在稳压器启动方面、我的客户正在寻找 BP5 LDO 启动时间和加电延迟计时。 假设使用 R 模式1.78K +/-1%、斜坡+导通延迟时间的最小值/最大值是多少?
谢谢!
Russell
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团队、
在稳压器启动方面、我的客户正在寻找 BP5 LDO 启动时间和加电延迟计时。 假设使用 R 模式1.78K +/-1%、斜坡+导通延迟时间的最小值/最大值是多少?
谢谢!
Russell
您好、Russell、
以下是我们可以从设计中提供的详细信息。 不幸的是,这可能不是你所希望的那样直接,但我希望这将足以满足这里的需要。 µF 12V kΩ、BP5上的1 μ F 电容和11.8 μ F RFSEL (1MHz)、从760µs 高电平到开关的预期最小/最大时间为660µs μ s /μ s。 µF 中 µF 了一个1 μ F 电容、以考虑2.2 μ F 电容的典型降额。 µF µs、1 μ F 电容充电到内部逻辑信号指示电压正常的点所需的时间为110 μ s。 该时间将随实际 BP5电容呈线性变化、并且根据我建议的数据、在整个过程和温度范围内、启动时间的变化为+30%/-20%。 µs、µF 2.2 μ F 电容、LDO 的 µs 时间为190 μ s 至320 μ s。
另一个详细信息是与 FSEL 电阻器检测相关的加电延迟会因设置而异。 为了检测电阻器、FSEL 引脚会单步执行电流检测、比较器会查看电压。 电流的第一步是2.2MHz 设置、向下循环至500kHz 设置。 检测到设置后、它会跳过其余设置。 因此、2.2MHz Fsw 的上电延迟会稍低。 µs 阶跃持续25 μ s。 µs、在2.2MHz µs µs 下、这需要25 μ s、在1000kHz 设置下、这需要75 μ s、在500kHz 条件下、这需要125 μ s。 我没有 µs 这些25 μ s 阶跃如何随工艺和温度的变化的详细信息。 µs、这种变化不应显著影响总延迟时间、因为采用固定 FSEL 设置的总延迟时间只有100 μ s 范围。 不同 FSEL 设置下的延迟时间差异要明显得多。
模式检测的延迟变化与不同设置之间的 FSEL 检测不同。
Anthony