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9.具有DIP-8和SO-8两种外形封装,可工使用者灵活选用.
10.耗散功率的极限值(25℃的环境温度):DIP-8型封装为1.25W,SO-8型封装为0.625W.
11.工作温度范围极限值:AC级的为0~70℃,AB级的为-40~85℃. 12.储存温度范围的极限值:-40~85℃. G. 1. 振荡器的技术参数 符号 Fosc Ichg Idischg Ichg Vipk 符号 充电与放电电流之比 限流采样电压值 名称 名称 振荡频率 充电电流 放电电流 测试条件 第5端电压=0V,C=1nF,Ta=25℃ Vin=540V,Ta=25℃ Vin=540V,Ta=25℃ 第7端电压=0V Ct=1F, Ta=25℃ Ichg=Idischg,Ta=25℃ 测试条件 Isw=1A,第1、8250 最小值 5.2 300 典型值 1.0 0.45 50 120 0.01 100.00 uA 6.2 350 最大值 1.3 0.70 ~140 200 0 7.5 mA 单位 V V 26uA ~24 33 42 uA 最小值 24 典型值 33 最大值 单位 42 KHZ 2.输出开关的技术参数 Vce(sat) 达林顿连电压 Vce(sat) 饱和电压 Hfe 直流电流增益 Ic(off) 集电极开路电流
2 比较器的技术参数 符号 名称 测试条件 Ta=25C 最小值 1.225 典型值 1.250 最大值 1.275 单位 V 16
接的饱和端短路 Isw=1A,8端与Vin端接82Ω的电阻 Isw=1A,Vce=5v, Ta=25℃ Vce=40v 门限电
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Vth Reg 压 门电压Ta=0~70C Vin=3~1.210 1 1.290 5 V % 线性调40V 整率 lib
H. 输入电源电流
当输入电源电压为5~40V,Ct=1Nf,第7端与Vin端短路,第5端电压大于比较器的门限电压,第2端接地,其余的管脚悬空时,输入电源电流为2.5mA。
输入偏输值电流 入电 -5 -400 nA 压=0V 3.2 电路原理解释、功能、应用、及计算
3.2.1 内部原理框图:
3.2.2 内部电路工作原理
振荡器通过恒流源对外接在CT管脚(3脚)上的定时电容不断地充电和放电以产生振荡波形。充电和放电电流都是恒定的,所以振荡频率仅取决于外接定时电容的容量。与门的C输入端在振荡器对外充电时为高电平,D输入端在比较器的输入电平低于阈值电平时为高电平,当C和D输入端都变成高电平时触发器被置为高电平,输出开关管导通,反之当振荡器在放电期间,C输入端为低电平,触发器
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被复位,使得输出开关管处于关闭状态。 电流限制SI检测端(5脚)通过检测连接在V+和5脚之间电阻上的压降来完成功能。当检测到电阻上的电压降接近超过300mV时,电流限制电路开始工作,这时通过CT管脚(3脚)对定时电容进行快速充电以减少充电时间和输出开关管的导通时间,结果是使得输出开关管的关闭时间延长。
3.2.3 功能
不仅可以构成具有各种输出形式的DC/DC电压变换器,它能使用最少的外接元件构成开关式升压变换器、降压式变换器和反向器。 还有就是在开关稳压电源电路中承担PWM控制器。
3.2.4 典型应用
图二是进行降压式的DC-DC转换应用。其输出电压值可通过改变R4、R5电阻值来进行调整,其输出电压符合以下公式:Vout=(1+R4/R5)*1.25V 电路中限流电阻取值为0.15Ω,因此输入电流被限流在0.3V/0.15Ω=2A。改变限流电阻即可改变限流值。(注:下同)
图三是进行升压式的DC-DC转换应用。其输出电压值也是通过改变R4、R5电阻值来进行调整,其输出电压符合以下公式:Vout=(1+R4/R5)*1.25V 。 图四是反转式的DC-DC转换应用。其输出电压值也是通过改变R2、R3电阻来进行调整,其输出电压符合以下公式:Vout=(1+R3/R2)*1.25V 电路中限流电阻取值为0.3Ω,因此输入电流被限流在0.3V/0.3Ω=1A。 电路中限流电阻取值为0.3Ω,因此输入电流被限流在0.3V/0.3Ω=1A。
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3.2.5 MC34063的特殊应用
● 扩展输出电流的应用
DC/DC转换器34063开关管允许的峰值电流为1.5A,超过这个值可能会造成34063永久损坏。由于通过开关管的电流为梯形波,所以输出的平均电流和峰值电流间存在一个差值。如果使用较大的电感,这个差值就会比较小,这样输出的平均电流就可以做得比较大。例如,输入电压为9V,输出电压为3.3V,采用220μH的电感,输出平均电流达到900mA,峰值电流为1200mA。
单纯依赖34063内部的开关管实现比900mA更高的输出电流不是不可以做到,但可靠性会受影响。要想达到更大的输出电流,必须借助外加开关管。图2和图3是外接开关管降压电路和升压电路。
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图2 升压型达林顿及非达林顿接法
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