线性超级电容充电器LTC4425EDD快速上手指南
一、产品概述
Demonstration Circuit DC1589A是一款采用LTC®4425的线性超级电容充电器,具备电流限制理想二极管和电压/电流监测功能。在电子设备的电源管理中,这样的充电器能够高效地为超级电容充电,并且实时监测相关参数,确保设备的稳定运行。
文件下载:DC1589A.pdf
二、性能参数
| 在环境温度 (T_{A}=25^{circ} C) 时,其性能参数如下: | SYMBOL | PARAMETER | CONDITIONS | MIN | TYP | MAX | UNITS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vin | 输入电压范围 | 2.7 | 5.5 | V | |||
| Icharge | 超级电容充电电流 | 2 | A | ||||
| VOUT | 超级电容组输出电压 | 1.2 | 5.4 | V | |||
| V(MID) | 超级电容中点电压 | 0.6 | 2.7 | V |
这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据,例如输入电压范围决定了该充电器可以适配的电源类型,充电电流则影响着超级电容的充电速度。
三、快速启动步骤
测量设备设置
在进行操作前,需参考图1进行正确的测量设备设置和跳线设置。这里要注意,所有设备的连接应采用开尔文连接方式直接连接到电路板引脚,输入或输出引线应使用双绞线,以减少干扰。
电压纹波测量
在测量输入或输出电压纹波时,要避免示波器探头使用过长的接地引线。应将探头尖端直接跨接在VBUS或VOUT(x)和GND端子上进行测量,具体测量方法可参考图2。
具体操作步骤
- 设置b[2 - 0]跳线(JP3、JP4、JP5)为“1”,将MODE(JP6)设置为“LDO”,LD1设置为0A,PS1设置为5V。此时可观察到VOUT (VM 3) = 3.3V,I(VIN) (AM 1) = 2A,V(PROG)(VM 2) = 1V。由于超级电容COUT1大约在0.5秒内完成充电,所以要在PS1设置为5V后的几秒内观察这些信号。
- 将PS1设置为0V,此时由于输入“电源故障”,D1(PFO)应该点亮。
- 将LD1设置为1A,观察VOUT,VOUT应在大约1秒内降至0V。
四、电路元件清单
| 该电路使用了多种元件,以下是部分元件信息: | Reference | Manufacture / Part # | |||
|---|---|---|---|---|---|
| COUT1 | SUPERCAP, (0.55 ~F, 80 ~m Omega, 5.5 ~V, 39 ~mm times 17 ~mm times 2.4 ~mm) | CAP - X, HS206F | |||
| 1 | R1 | RES, CHIP, 1.5MEGΩ, ±1%, 1/16W, 0402 | VISHAY, CRCW04021M50FKED | ||
| 4 | 2 | R2, R11 | RES, CHIP, 1.2MEGΩ, ±1%, 1/16W, 0402 | ||
| 1 | Ideal Diode and V/I Monitor | LINEAR TECH., LTC4425EDD |
这些元件的选择和搭配对于整个电路的性能起着关键作用。在实际设计中,工程师需要根据具体需求选择合适的元件,例如超级电容的容量和耐压值,电阻的阻值和精度等。
大家在使用LTC4425EDD进行电路设计时,是否遇到过元件选择困难的情况呢?欢迎在评论区分享你的经验和问题。
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