इसका मतलब यह है कि वे उत्कृष्ट लाइन और लोड विनियमन विशेषताओं को बनाए रखते हुए 3 एम्प्स तक के भार को चलाने में सक्षम हैं।
स्टैंडआउट सुविधाओं में से एक उनकी उच्च दक्षता है जो इससे अधिक है 90%।
इस प्रभावशाली दक्षता को कम ऑन-प्रतिरोध DMOS पावर स्विच के उपयोग के लिए धन्यवाद प्राप्त किया जाता है।
अब जब आउटपुट वोल्टेज की बात आती है, तो इस श्रृंखला ने आपको 3.3 V, 5 V, और 12 V पर उपलब्ध निश्चित विकल्पों के साथ कवर किया है, साथ ही उन लोगों के लिए एक समायोज्य आउटपुट संस्करण भी है जिन्हें थोड़ा अधिक लचीलेपन की आवश्यकता है।
सरल स्विचर® अवधारणा के पीछे का पूरा विचार बाहरी घटकों की न्यूनतम संख्या का उपयोग करके डिजाइन प्रक्रिया को यथासंभव सीधा बनाना है।
इन नियामकों के बारे में एक अच्छी चीजों में से एक यह है कि वे 260 kHz पर चलने वाली एक उच्च निश्चित आवृत्ति थरथरानवाला के साथ काम करते हैं।
यह डिजाइनरों को छोटे आकार के घटकों का उपयोग करने की अनुमति देता है, जो तंग स्थानों में वास्तव में आसान हो सकता है।
इसके अलावा विभिन्न निर्माताओं से मानक इंडक्टरों का एक परिवार उपलब्ध है जो LM2673 के साथ संगत हैं, जिससे डिजाइन प्रक्रिया और भी आसान हो जाती है।
एक और साफ -सुथरा सुविधा नियामक पर पावरिंग करते समय इनपुट सर्ज करंट को कम करने की क्षमता है।
आप इसे एक सॉफ्ट-स्टार्ट टाइमिंग कैपेसिटर जोड़कर कर सकते हैं जो धीरे-धीरे नियामक को चालू करने में मदद करता है, बजाय इसके कि वह सभी शक्ति के साथ एक बार एक बार इसे मारने के बजाय इसे हिट करने के बजाय।
LM2673 श्रृंखला के साथ सुरक्षा भी एक प्राथमिकता है क्योंकि इसमें अंतर्निहित थर्मल शटडाउन सुविधाएँ और पावर MOSFET स्विच के लिए एक अवरोधक-प्रोग्रामेबल वर्तमान सीमा शामिल है।
यह दोनों डिवाइस और किसी भी लोड सर्किटरी को गलती की स्थिति के तहत जुड़े किसी भी लोड सर्किटरी की रक्षा करने में मदद करता है।
आउटपुट वोल्टेज को% 2% सहिष्णुता के भीतर रहने की गारंटी दी जाती है जो बहुत विश्वसनीय है।
इसके अतिरिक्त घड़ी की आवृत्ति को% 11% सहिष्णुता के भीतर नियंत्रित किया जाता है।
अंतर्वस्तु छिपाना 1 पिनआउट विवरण 1.1 पिनआउट फ़ंक्शंस 2 IC LM2673 की पूर्ण अधिकतम रेटिंग 2.1 संचालन की अनुशंसित शर्तें २.२ विद्युत विशेषताओं 2.2.1 LM2673 - फिक्स्ड 3.3 वी आउटपुट 2.2.2 LM2673 - फिक्स्ड 5 वी आउटपुट 2.2.3 LM2673 - फिक्स्ड 12 वी आउटपुट 2.2.4 LM2673 - समायोज्य आउटपुट 8V से 40V 3 विस्तृत विवरण (विशिष्ट निश्चित वोल्टेज आउटपुट डिजाइन) 3.1 कार्यात्मक ब्लॉक आरेख 4 फिक्स्ड वोल्टेज आउटपुट के साथ एक LM2673 SEP-DOWN नियामक डिजाइन करना 4.1 डिजाइन आवश्यकताएँ 4.2 विस्तृत डिजाइन प्रक्रिया 4.3 तालिका 1। इनपुट और आउटपुट संधारित्र कोड- वर्तमान माउंट 4.4 तालिका 2। इनपुट और आउटपुट संधारित्र कोड - छेद के माध्यम से 4.5 इंडक्टर चयन मार्गदर्शक 3। इंडक्टर निर्माता पार्ट नंबर 4.6 तालिका 4। Schottky डायोड चयन तालिका 4.7 कोमोग्राफ 4.8 कैपेसिटर चयनटेबल 5। फिक्स्ड आउटपुट वोल्टेज एप्लिकेशन के लिए आउटपुट कैपेसिटर- सतह माउंट 5 एक समायोज्य वोल्टेज आउटपुट के साथ एक LM2673 SEP-DOWN नियामक डिजाइन करनापिनआउट विवरण


पिनआउट फ़ंक्शंस
स्विच आउटपुट | 1 | 12, 13, 14 | आंतरिक उच्च पक्ष FET का स्रोत पिन। इस नोड का उपयोग स्विचिंग के लिए किया जाता है। इस पिन को बाहरी डायोड के कैथोड और एक प्रारंभ करनेवाला से कनेक्ट करें। | |
इनपुट | 2 | 23 | मैं | इनपुट पिन को हाई-साइड एफईटी के कलेक्टर पिन से कनेक्ट करें। इनपुट बाईपास कैपेसिटर CIN और बिजली की आपूर्ति संलग्न करें। VIN पिन में उच्च-आवृत्ति बाईपास CIN और GND के लिए सबसे छोटा रास्ता संभव है। |
सीबी | 3 | 4 | मैं | हाई-साइड ड्राइवर के लिए बूटस्ट्रैप कैपेसिटर का कनेक्शन। एक उच्च-ग्रेड 100-एनएफ संधारित्र को सीबी से वीएसडब्ल्यू पिन से जोड़ा जाना चाहिए। |
Gnd | 4 | 9 | - | पावर ग्राउंड पिन। सर्किट ग्राउंड से कनेक्ट करें। Cout और Cin ग्राउंड पिन। CIN का मार्ग संभव के रूप में छोटा होना चाहिए। |
वर्तमान समायोजन | 5 | 6 | मैं | वर्तमान सीमा के लिए पिन समायोजित करें। यदि आप भाग की वर्तमान सीमा निर्धारित करना चाहते हैं, तो इस पिन से एक अवरोधक संलग्न करें। |
एफबी (प्रतिक्रिया) | 6 | 7 | मैं | प्रतिक्रिया का पता लगाने के लिए इनपुट पिन। एक समायोज्य संस्करण के लिए, इस पिन को वाउट सेट करने के लिए फीडबैक डिवाइडर के मध्य में कनेक्ट करें। एक निश्चित आउटपुट संस्करण के लिए, इस पिन को सीधे आउटपुट कैपेसिटर से कनेक्ट करें। |
एसएस (सॉफ्ट स्टार्ट) | 7 | 8 | मैं | पिन जो सॉफ्ट स्टार्ट के लिए अनुमति देता है। आउटपुट वोल्टेज रैंप को विनियमित करने के लिए, इस पिन से GND में एक संधारित्र जोड़ें। यदि कार्यक्षमता नहीं चाहती है तो पिन को खुला और तैरना छोड़ा जा सकता है। |
नेकां (कोई कनेक्ट नहीं) | - | 1, 5, 10, 11 | - | अप्रयुक्त, कोई कनेक्ट पिन नहीं। |
IC LM2673 की पूर्ण अधिकतम रेटिंग
इनपुट आपूर्ति वोल्टेज | - | 45 | में |
सॉफ्ट-स्टार्ट पिन वोल्टेज | −0.1 | 6 | में |
वोल्टेज को जमीन पर स्विच करें (3) | -1 | बनना | में |
पिन वोल्टेज को बूस्ट करें | - | वीएसडब्ल्यू + 8 | में |
प्रतिक्रिया पिन वोल्टेज | −0.3 | 14 | में |
शक्ति का अपव्यय | - | आंतरिक रूप से सीमित | - |
टांका लगाने का तापमान (लहर, 4 s) | - | 260 | ° C |
टांका लगाने का तापमान (अवरक्त, 10 s) | - | 240 | ° C |
टांका लगाने का तापमान (वाष्प चरण, 75 s) | - | 219 | ° C |
भंडारण तापमान, TSTG | -65 | 150 | ° C |
नोट:
ऊपर की ओर से चीजों को धक्का देना अधिकतम निरपेक्ष दर - निर्धारण पूरी तरह से अपने डिवाइस को बर्बाद कर सकते हैं, जैसे, स्थायी रूप से।
गंभीरता से ये रेटिंग केवल तनाव के बारे में हैं और यह सोचने पर नहीं है कि आपका डिवाइस वास्तव में काम करेगा यदि आप इसे इन सीमाओं पर धकेल रहे हैं या यहां तक कि अन्य स्थितियों के करीब हैं जो अंदर नहीं हैं संचालन की सिफारिश की।
और यदि आप मिलिट्री/एयरोस्पेस ग्रेड सामान के साथ काम कर रहे हैं, तो आपको टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स सेल्स ऑफिस/डिस्ट्रीब्यूटर्स से संपर्क करने के लिए मिला, यह देखने के लिए कि क्या हो रहा है और सही चश्मा प्राप्त करना है।
इसके अलावा, वोल्टेज को ग्राउंड पैरामीटर पर स्विच करें? यह पूर्ण अधिकतम विनिर्देश डीसी वोल्टेज के बारे में बात कर रहा है।
लेकिन आप वोल्टेज के साथ थोड़ा नकारात्मक जा सकते हैं, जैसे -10 V लेकिन केवल अगर यह एक पल्स का एक छोटा सा ब्लिप है, जैसे कि 20 एनएस तक।
यदि पल्स थोड़ा लंबा है, तो 60 एनएस कहें तो आप केवल -6 वी तक नीचे जा सकते हैं, और यदि यह भी लंबा है, तो 100 एनएस की तरह, तो यह केवल -3 वी है ...
संचालन की अनुशंसित शर्तें
वोल्टेज आपूर्ति | 8 | 40 | में |
जंक्शन तापमान (टीजे) | -40 | 125 | ° C |
विद्युत विशेषताओं
LM2673 - फिक्स्ड 3.3 वी आउटपुट
आउटपुट वोल्टेज | VIN = 8 V से 40 V, 100 Ma ≤ Iout eas 5 A से अधिक -40 ° C से 125 ° C | 3,234 | 3.3 | 3,366 | में |
दक्षता | Vin = 12 V, iload = 5 a | 3.201 | 3,399 | % |
LM2673 - फिक्स्ड 5 वी आउटपुट
आउटपुट वोल्टेज बाहर ) | VIN = 8 V से 40 V, 100 Ma ≤ Iout eas 5 A से अधिक -40 ° C से 125 ° C | 4.9 | 5 | 5.1 | में |
दक्षता | में में = 12 वी, मैं भार = 5 ए | 4.85 | 5.15 | % |
LM2673 - फिक्स्ड 12 वी आउटपुट
आउटपुट वोल्टेज बाहर ) | में में = 15 वी से 40 वी, 100 एमए ≤ i बाहर ≤ 5 ए से अधिक -40 डिग्री सेल्सियस से 125 डिग्री सेल्सियस | 11.76 | 12 | 12.24 | में |
दक्षता | में में = 24 वी, मैं भार = 5 ए | 11.64 | 12.36 | % |
LM2673 - समायोज्य आउटपुट 8V से 40V
प्रतिक्रिया वोल्टेज अमेरिकन प्लान ) | में में = 8 V से 40 V, 100 MA ≤ I बाहर ≤ 5 ए से अधिक -40 डिग्री सेल्सियस से 125 डिग्री सेल्सियस | 1.186 | 1.21 | 1,234 | में |
दक्षता | में में = 12 वी, मैं भार = 5 ए | 1,174 | 1,246 | % |
विस्तृत विवरण (विशिष्ट निश्चित वोल्टेज आउटपुट डिजाइन)

LM2673 प्रौद्योगिकी का एक शानदार छोटा सा टुकड़ा है जो आपके द्वारा स्टेप-डाउन, या बक कनवर्टर, स्विचिंग नियामक के लिए आवश्यक सभी सक्रिय कार्यों को प्रदान करता है।
इसमें एक आंतरिक पावर स्विच है जो वास्तव में एक DMOS पावर MOSFET है। यह डिज़ाइन इसे उच्च वर्तमान क्षमताओं को संभालने की अनुमति देता है- 3 तक ए -प्रभावशाली दक्षता के साथ काम करते हुए।
यदि आप डिजाइन समर्थन की तलाश कर रहे हैं, वेबेनक उपकरण सुपर काम है। यह आपको तत्काल घटक चयन के साथ मदद कर सकता है, मूल्यांकन के लिए सर्किट प्रदर्शन गणना कर सकता है, सामग्री घटक सूची का एक बिल उत्पन्न कर सकता है, और यहां तक कि LM2673 के लिए विशेष रूप से एक सर्किट योजनाबद्ध प्रदान करता है।
कार्यात्मक ब्लॉक आरेख

स्विच आउटपुट
आइए हम एक पल के लिए स्विच आउटपुट के बारे में बात करें। यह आउटपुट सीधे एक पावर MOSFET स्विच से आता है जो इनपुट वोल्टेज से सही जुड़ा हुआ है।
यह स्विच क्या करता है, एक आंतरिक पल्स-चौड़ाई न्यूनाधिक (पीडब्लूएम) के नियंत्रण में एक प्रारंभ करनेवाला, एक आउटपुट संधारित्र और लोड सर्किटरी को ऊर्जा प्रदान करता है।
PWM नियंत्रक एक निश्चित 260 kHz ऑसिलेटर को संचालित करता है। एक विशिष्ट स्टेप-डाउन एप्लिकेशन में, ड्यूटी चक्र-अनिवार्य रूप से स्विच का अनुपात बनाम बनाम बंद है-इस पावर स्विच के इनपुट वोल्टेज की तुलना में बिजली की आपूर्ति के आउटपुट वोल्टेज के अनुपात के अनुपात में आनुपातिक है।
आप पाएंगे कि पिन 1 पर वोल्टेज VIN (जब स्विच चालू होता है) के बीच स्विच करता है और एक बाहरी शोट्की डायोड (जब स्विच बंद होने पर) में वोल्टेज ड्रॉप के कारण ग्राउंड लेवल से नीचे होता है।
इनपुट
अब इनपुट साइड में आगे बढ़ते हुए, यह वह जगह है जहां आप पिन 2 पर बिजली की आपूर्ति के लिए अपने इनपुट वोल्टेज को कनेक्ट करते हैं। न केवल यह इनपुट वोल्टेज आपके लोड को ऊर्जा प्रदान करता है, बल्कि यह LM2673 के भीतर आंतरिक सर्किटरी के सभी के लिए पूर्वाग्रह की आपूर्ति भी करता है ।
यह सुनिश्चित करने के लिए कि सब कुछ काम करता है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपका इनपुट वोल्टेज 8 V से 40 V की सीमा के भीतर रहता है। आपकी बिजली की आपूर्ति से इष्टतम प्रदर्शन के लिए, यह हमेशा एक इनपुट संधारित्र के साथ इस इनपुट पिन को बायपास करना महत्वपूर्ण है जिसे पास रखा गया है। 2 पिन करने के लिए।
सी बूस्ट
अगला अप सी बूस्ट है। आपको पिन 3 से पिन 1 पर स्विच आउटपुट से एक संधारित्र को कनेक्ट करने की आवश्यकता है। यह संधारित्र VIN के ऊपर उस आंतरिक MOSFET को गेट ड्राइव को बढ़ावा देकर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ताकि यह पूरी तरह से चालू हो सके।
ऐसा करने से यह पावर स्विच में चालन नुकसान को कम करने में मदद करता है जो बदले में उच्च दक्षता बनाए रखता है। इस सी के लिए अनुशंसित मूल्य बढ़ाना कैपेसिटर लगभग 0.01 µf है।
मैदान
आइए हम जमीन के बारे में मत भूलो! यह कनेक्शन आपके बिजली आपूर्ति सेटअप में सभी घटकों के लिए जमीनी संदर्भ के रूप में कार्य करता है।
उन अनुप्रयोगों में जहां आपके पास तेजी से स्विचिंग और उच्च धाराएं हैं-जैसे कि LM2673 का उपयोग करने वाले- Texas Instruments एक व्यापक ग्राउंड प्लेन का उपयोग करने की सलाह देते हैं।
यह आपके सर्किट में सिग्नल युग्मन को कम करने में मदद करता है और सब कुछ सुचारू रूप से चलाता रहता है।
वर्तमान समायोजन
LM2673 की स्टैंडआउट सुविधाओं में से एक आपके विशिष्ट एप्लिकेशन के अनुसार पीक स्विच वर्तमान सीमा को समायोजित करने और दर्जी करने की क्षमता है।
इसका मतलब है कि आपको बाहरी घटकों का उपयोग करने के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, जिन्हें वर्तमान स्तरों को संभालने के लिए शारीरिक रूप से आकार की आवश्यकता होती है जो कि आपके सर्किट की तुलना में बहुत अधिक हो सकती है (जैसे कि शॉर्ट आउटपुट स्थितियों के दौरान)।
इसे सेट करने के लिए आप एक अवरोधक को पिन 5 से जमीन तक जोड़ते हैं। यह रोकनेवाला एक वर्तमान स्थापित करता है (I (पिन 5) = 1.2 V / R समायो ) यह निर्धारित करता है कि उस पावर स्विच के माध्यम से पीक करंट कितना बहता है। अधिकतम स्विच करंट आर द्वारा विभाजित 37,125 के रूप में गणना किए गए स्तर पर तय हो जाता है समायो ।
प्रतिक्रिया
अब हम प्रतिक्रिया के लिए आगे बढ़ते हैं। यह इनपुट एक दो-चरण के उच्च-लाभ वाले एम्पलीफायर से जुड़ता है जो PWM नियंत्रक को चलाता है। उस डीसी आउटपुट वोल्टेज को सही ढंग से सेट करने के लिए अपनी बिजली की आपूर्ति के वास्तविक आउटपुट से सीधे पिन 6 को कनेक्ट करना आवश्यक है।
3.3 V, 5 V, और 12 V के आउटपुट वाले फिक्स्ड आउटपुट डिवाइसों के लिए, आपको इसे प्राप्त करने के लिए केवल एक प्रत्यक्ष तार कनेक्शन की आवश्यकता होती है क्योंकि LM2673 के अंदर पहले से ही प्रदान किए गए आंतरिक लाभ-सेटिंग प्रतिरोध हैं।
हालाँकि यदि आप एक समायोज्य आउटपुट संस्करण का उपयोग कर रहे हैं तो आपको उस डीसी आउटपुट वोल्टेज को सही तरीके से सेट करने के लिए दो बाहरी प्रतिरोधों की आवश्यकता होगी।
अपनी बिजली की आपूर्ति के स्थिर संचालन को सुनिश्चित करने के लिए, प्रतिक्रिया इनपुट में प्रारंभ करनेवाला प्रवाह के किसी भी युग्मन को रोकना वास्तव में महत्वपूर्ण है।
मुलायम
अंत में हमारे पास सॉफ्ट-स्टार्ट है! पिन 7 से जमीन तक एक संधारित्र को जोड़कर, आप अपने स्विचिंग नियामक के क्रमिक टर्न-ऑन के लिए अनुमति देते हैं।
यह संधारित्र एक समय की देरी को सेट करता है जो धीरे -धीरे बढ़ता है कि आपके आंतरिक पावर स्विच का उपयोग कितना कर्तव्य है।
यह सुविधा काफी कम कर सकती है कि इनपुट वोल्टेज का अचानक अनुप्रयोग होने पर आपकी इनपुट आपूर्ति से कितना सर्ज करंट खींचा जाता है।
यदि आपको सॉफ्ट-स्टार्ट कार्यक्षमता की आवश्यकता नहीं है, तो आपको इस पिन को ओपन-सर्किटेड छोड़ देना चाहिए।
फिक्स्ड वोल्टेज आउटपुट के साथ एक LM2673 SEP-DOWN नियामक डिजाइन करना

डिजाइन आवश्यकताएँ
इसलिए यदि आप LM2673 को ऊपर और चलाने के लिए देख रहे हैं, तो आपको पहले कुछ चीजों को नीचे करना होगा। बिजली की आपूर्ति ऑपरेटिंग स्थितियों और अधिकतम आउटपुट करंट का पता लगाकर शुरू करें जो आपको आवश्यक होगा। फिर अपने LM2673 सेटअप के लिए सही बाहरी घटकों को लेने के लिए इन चरणों का पालन करें।
विस्तृत डिजाइन प्रक्रिया
आइए हम कल्पना करें कि आप एक सिस्टम लॉजिक पावर सप्लाई बस बनाना चाहते हैं जो 3.3 V पर चलती है। आप एक वॉल एडाप्टर का उपयोग करने की योजना बना रहे हैं जो आपको 13 V और 16 V के बीच कहीं अनियमित DC वोल्टेज देता है। इसके अलावा अधिकतम लोड करंट जो आप अपेक्षा करते हैं वह है लगभग 2.5 ए।
ओह, और आप लगभग 50 एमएस का सॉफ्ट-स्टार्ट देरी समय चाहते हैं। साथ ही आप होल घटकों के माध्यम से उपयोग करना पसंद करते हैं।
ठीक है यहाँ यह है कि हम इसे कैसे बना सकते हैं:
चरण 1: परिचालन की स्थिति
पहले हमें ज्ञात ऑपरेटिंग स्थितियों को पूरा करते हैं:
- में बाहर = 3.3 वी
- में में अधिकतम = 16 में
- मैं भार अधिकतम = 2.5 ए
चरण 2: LM2673 संस्करण का चयन करें
आगे बढ़ें और एक LM2673T-33 चुनें। ध्यान रखें कि आउटपुट वोल्टेज में कमरे के तापमान पर ± 2% और पूर्ण ऑपरेटिंग तापमान रेंज पर ± 3% की सहिष्णुता है।
चरण 3: अपना प्रारंभ करनेवाला चुनें
अब हम 3.3 वी डिवाइस के लिए कोमोग्राफ का उपयोग करते हैं। चित्र 14 का पता लगाएं (हालांकि यह इन खोज परिणामों में शामिल नहीं है, यह चरण मानता है कि आपके पास इसकी पहुंच है) और देखें कि 16 वी क्षैतिज रेखा (VIN MAX) 2.5 एक ऊर्ध्वाधर रेखा के साथ प्रतिच्छेद करती है (i (i) भार अधिकतम)। यह चौराहा बिंदु आपको बताता है कि आपको एक L33 की आवश्यकता होगी, जो 22 of Incortor है।
तालिका 3 को देखते हुए (इन खोज परिणामों में भी शामिल नहीं है, लेकिन उपलब्ध होने के लिए माना जाता है), आप देखेंगे कि एक-होल घटक में L33 को RENCO से भाग संख्या RL-1283-22-43 या पल्स इंजीनियरिंग से प्राप्त किया जा सकता है भाग संख्या PE-53933 के साथ।
चरण 4: अपने आउटपुट संधारित्र को चुनें
अगला उपयोग तालिका 5 या तालिका 6 (फिर से, इन तालिकाओं को यहां प्रदान नहीं किया गया है, लेकिन सुलभ माना जाता है) यह पता लगाने के लिए कि किस आउटपुट संधारित्र का उपयोग करना है। यह देखते हुए कि आपके पास 3.3 वी आउटपुट और 33 operh इंडक्टर है, कई थ्रू-होल आउटपुट कैपेसिटर सॉल्यूशंस होना चाहिए।
ये समाधान आपको बताएंगे कि समानांतर के लिए एक ही प्रकार के कैपेसिटर कितने हैं और आपको एक पहचान संधारित्र कोड देंगे।
तालिका 1 या तालिका 2 (यह भी उपलब्ध होने के लिए माना जाता है) को प्रत्येक संधारित्र के लिए विशिष्ट विशेषताएं प्रदान करनी चाहिए। इनमें से कोई भी विकल्प आपके सर्किट में अच्छी तरह से काम करेगा:
- 1 × 220 ,F, 10 वी सानियो ओएस-कॉन (कोड C5)
- 1 × 1000 µF, 35 V Sanyo MV-GX (कोड C10)
- 1 × 2200 µF, 10 V निकीकॉन PL (कोड C5)
- 1 × 1000 µF, 35 V पैनासोनिक HFQ (कोड C7)
तालिका 1। इनपुट और आउटपुट संधारित्र कोड- वर्तमान माउंट
सी (μF) | डब्ल्यूवी (वी) | Irms (a) | |
सी 1 | 330 | 6.3 | 1.15 |
सी 2 | 100 | 10 | 1.1 |
सी 3 | 220 | 10 | 1.15 |
सी 4 | 47 | 16 | 0.89 |
C5 | 100 | 16 | 1.15 |
सी 6 | 33 | 20 | 0.77 |
सी 7 | 68 | 20 | 0.94 |
सी 8 | 22 | 25 | 0.77 |
सी 9 | 22 | 35 | 0.63 |
C10 | 22 | 35 | 0.66 |
C11 | - | - | - |
सी 12 | - | - | - |
सी 13 | - | - | - |
तालिका 2। इनपुट और आउटपुट संधारित्र कोड - छेद के माध्यम से
सी (μF) | डब्ल्यूवी (वी) | Irms (a) | सी (μF) | |
सी 1 | 47 | 6.3 | 1 | 1000 |
सी 2 | 150 | 6.3 | 1.95 | 270 |
सी 3 | 330 | 6.3 | 2.45 | 470 |
सी 4 | 100 | 10 | 1.87 | 560 |
C5 | 220 | 10 | 2.36 | 820 |
सी 6 | 33 | 16 | 0.96 | 1000 |
सी 7 | 100 | 16 | 1.92 | 150 |
सी 8 | 150 | 16 | 2.28 | 470 |
सी 9 | 100 | 20 | 2.25 | 680 |
C10 | 47 | 25 | 2.09 | 1000 |
C11 | - | - | - | 220 |
सी 12 | - | - | - | 470 |
सी 13 | - | - | - | 680 |
C14 | - | - | - | 1000 |
C15 | - | - | - | - |
सी 16 | - | - | - | - |
C17 | - | - | - | - |
C18 | - | - | - | - |
C19 | - | - | - | - |
C20 | - | - | - | - |
सी 21 | - | - | - | - |
सी 22 | - | - | - | - |
सी 23 | - | - | - | - |
C24 | - | - | - | - |
C25 | - | - | - | - |
इंडक्टर चयन मार्गदर्शिका
तालिका 3। इंडक्टर निर्माता भाग संख्या
L23 | 33 | 1.35 | आरएल -5471-7 | RL1500-33 | PE-53823 | PE-53823S | DO316-333 |
L24 | 22 | 1.65 | आरएल -1283-22-43 | RL1500-22 | PE-53824 | PE-53824S | DO316-223 |
L25 | 15 | 2 | आरएल -1283-15-43 | RL1500-15 | PE-53825 | PE-53825S | DO316-153 |
L29 | 100 | 1.41 | आरएल -5471-4 | आरएल -6050-100 | PE-53829 | PE-53829S | DO5022P-104 |
L30 | 68 | 1.71 | आरएल -5471-5 | RL6050-68 | PE-53830 | PE-53830S | DO5022P-683 |
L31 | 47 | 2.06 | आरएल -5471-6 | RL6050-47 | PE-53831 | PE-53831S | DO5022P-473 |
L32 | 33 | 2.46 | आरएल -5471-7 | RL6050-33 | PE-53932 | PE-53932S | DO5022P-333 |
L33 | 22 | 3.02 | आरएल -1283-22-43 | RL6050-22 | PE-53933 | PE-53933S | DO5022P-223 |
एल 3 | 15 | 3.65 | आरएल -1283-15-43 | - | PE-53934 | PE-53934S | DO5022P-153 |
L38 | 68 | 2.97 | आरएल -5472-2 | - | PE-54038 | PE-54038S | - |
L39 | 47 | 3.57 | आरएल -5472-3 | - | PE-54039 | ऑन -54039S | - |
L40 | 33 | 4.26 | आरएल -1283-33-43 | - | ऑन -54040 | ऑन -54040S | - |
L41 | 22 | 5.22 | आरएल -1283-22-43 | - | PE-54041 | P0841 | - |
L44 | 68 | 3.45 | आरएल -5473-3 | - | PE-54044 | P0845 | DO5022P-103HC |
L45 | 10 | 4.47 | आरएल -1283-10-43 | - | PE-54044 |
तालिका 4। Schottky डायोड चयन तालिका
3 ए | 5 एक या अधिक | 3 ए | 5 एक या अधिक | |
20 | SK32 | - | 1N5820 | - |
- | - | SR302 | - | |
30 | SK33 | MBRD835L | 1N5821 | - |
30WQ03F | - | 31DQ03 | - | |
40 | SK34 | MBRB1545CT | 1N5822 | - |
30bq040 | - | MBR340 | MBR745 | |
30WQ04F | 6TQ045S | 31DQ04 | 80SQ045 | |
MBRS340 | - | SR403 | 6TQ045 | |
MBRD340 | - | - | - | |
50 या अधिक | SK35 | - | MBR350 | - |
30WQ05F | - | 31DQ05 | - | |
- | - | SR305 | - |
कोमोग्राफ

चरण 5: अपने इनपुट संधारित्र का चयन करें
अंत में एक इनपुट संधारित्र को लेने के लिए तालिका 5 या तालिका 8 का उपयोग करें। एक 3.3 वी आउटपुट और 22 operh प्रारंभक के साथ, तीन थ्रू-होल समाधान उपलब्ध हैं।
ये कैपेसिटर आपको एक पर्याप्त वोल्टेज रेटिंग और एक आरएमएस वर्तमान रेटिंग देंगे जो 1.25 ए से अधिक है (जो कि मैं का आधा है भार अधिकतम)।
विशिष्ट घटक विवरण के लिए तालिका 1 या तालिका 2 का उल्लेख करते हुए, ये विकल्प उपयुक्त हैं:
- 1 × 1000 µF, 63 V Sanyo MV-GX (कोड C14)
- 1 × 820 µF, 63 V निकीकॉन PL (कोड C24)
- 1 × 560, F, 50 V पैनासोनिक HFQ (कोड C13)
चरण 6: एक Schottky डायोड का चयन करें
अब तालिका 4 पर एक नज़र डालें। आपको एक शोट्की डायोड चुनने की आवश्यकता होगी जो 3 एम्प्स या अधिक के लिए रेटेड है। इस एप्लिकेशन के लिए, जहां हम 20 वी के आसपास वोल्टेज के साथ काम कर रहे हैं, वहां उपयुक्त के माध्यम से-होल घटकों के कुछ जोड़े हैं जिनका आप उपयोग कर सकते हैं:
1N5820
SR302
चरण 7: सी सेटिंग सी बढ़ाना और सॉफ्ट-स्टार्ट
इसके बाद हमें वह सी मिलता है बढ़ाना कैपेसिटर सॉर्ट किया। आप सी के लिए 0.01 µF संधारित्र के साथ जा सकते हैं बढ़ाना ।
अब उस 50 एमएस सॉफ्ट-स्टार्ट देरी के लिए जो आप चाहते थे, हमें कुछ मापदंडों पर विचार करने की आवश्यकता है:
- मैं एसएसटी : 3.7 µa
- टी एसएस : 50 एमएस
- में एसएसटी : 0.63 वी
- में बाहर : 3.3 वी
- में schottky : 0.5 वी
- में में : 16 वी
अधिकतम वी का उपयोग करके में मूल्य, आप यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि सॉफ्ट-स्टार्ट देरी का समय कम से कम 50 एमएस होगा जिसका आप लक्ष्य कर रहे हैं।
सीएसएस के लिए सही मूल्य का पता लगाने के लिए, आप सूत्र का उपयोग कर सकते हैं (लेकिन मैं इसे यहां प्रारूपित नहीं कर रहा हूं, इसलिए आप इसे सादे पाठ में देख सकते हैं) और यह हमें 0.148 µF का मान देता है। चूंकि यह एक मानक संधारित्र मूल्य नहीं है, इसलिए आप इसके बजाय 0.22 µF संधारित्र का उपयोग कर सकते हैं। यह आपको पर्याप्त सॉफ्ट-स्टार्ट देरी से अधिक देगा।
चरण 8: आर निर्धारित करें समायो कीमत