【选型】提高AC/DC转换器效率的二次侧同步整流电路设计之分流稳压器电路部分外围电路部件的选型
本文是ROHM系列文章“提高AC/DC转换器效率的二次侧同步整流电路设计”中的其中一篇,主要将介绍“分流稳压器电路部分的外围部件”选型。
本文稍微会涉及到一些同步整流电路部分的内容,因此下方附上电源IC BM1R00147F的结构框图。
分流稳压器电路部分的外围部件
下图是BM1R00147F的内部分流稳压器部分的电路图和所需的外围部件。
首先来计算设置输出电压VOUT的电阻RFB1和RFB2。内置分流稳压器为CMOS结构,因此无需确保用于内部运算放大器工作的输入(SH_IN)偏置电流。所以,RFB1和RFB2可由较高的阻值构成,通过将流过电阻RFB1和RFB2的IFB设置为最低,可减少待机功耗。
如果阻抗过高,则可能产生对噪声敏感等不稳定问题,考虑到稳定运行而选用使IFB达到10µA左右的RFB1和RFB2。内置分流稳压器的基准电压VREF=0.8V(Typ),VOUT由以下公式来决定。
在本设计案例中,VOUT为5V,RFB1、RFB2可通过以下公式求得。
从公式中可以看出,为了在VOU=5V条件下实现IFB=10µA,设RFB1和RFB2的和为500kΩ,求出RFB1和RFB2的比率使得分压点(SH_IN)的电压达到0.8V即可。
接着来确定CFB1和CFB2。CFB1是相位补偿用的电容器,选用1000pF左右。CFB2是SH_IN引脚噪声消除用的电容器,大致在100~470pF左右即可。在本设计案例中选用220pF。
可通过对光电耦合器PC1施加偏置的电阻RSH1来调整输出负载响应。将RSH1调小可使输出负载响应变快,从而抑制输出电压的负载波动。然而,提高负载响应速度与稳定性之间存在权衡关系,因此需要进行充分的验证。在本设计案例中为510Ω。
电阻RSH2用来设置内置分流稳压器的电路电流。当SH_IN=Low时,SH_OUT引脚电流的最大值ISH_OUT_max为75µA。所以,光电耦合器PC1的Vf最小值Vf_min和RSH2的关系需要满足以下公式。
当光电耦合器PC1的Vf_min=1.1V时,通过以下公式计算出RSH2在14.7kΩ以下。
在本设计案例中,考虑到余量最终选用12kΩ。
关键要点:
・通过BM1R00147F的分流稳压器电路部分的外围部件设置来设置输出电压。
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ROHM(罗姆)薄膜电阻器/芯片电阻网络产品停产通知
描述- Abolish MCR/MNR Grass spec List
型号- MCR18 PZHIEJ,MCR01 OZSE J,MNR14E0AB.J,MCR01 OZSE F,MCR18PZHIJ,MCR10 EZH F,MCR10 EZH G,MCR10 PZHIEF,MNR12 E0AS J,MCR18EZHMFX,MCR10 PZHIEJ,MCR10 EZH J,MNR02 M0AE J,MCR10 EZH K,MCR01NZSF,MNR14E6ABJ,MCR01,MCR03FZHEF,MCR01NZSJ,MCR03,MCR03E2HUJ,MCR03FZHEJ,MCR03PZHIEJ,MNR12E0ABJ,MCR03PZHIEF,MNR04 P2AB EJ,MNR12 E0AB J,MNR14 E0AL J,MCR03 PZHI F,MCR03 PZHI J,MCR10EZHUF,MCR01MZSEF,MCR18QZHLJ,MCR10EZHUJ,MCR01MZSEJ,MCR03 PZHZ F,MNR04 M0ABLJ,MCRI8 QZH F,MCR18 QZH J,MCR01MZSFA,MNR14 E0AB.J,MNR12 E0A J,MNR12 P2ABEJ,MCR01OZSF,MCR10FZHMFX,MCR01OZSJ,MCR03P2HJ,MCR10 E8H F,MCR10 FZH F,MCR10 FZH J,MCR10 E8H J,MCR18EZHTJ,MCR01PZSIEJ,MCR10 PZHI F,MCR10 PZHI J,MCR03 P2H2 J,MCR01M6SF,MCR10E2HDG,MCR18 PZHI J,MCR01M6SJ,MCR03EZHDF,MCR03 FZHE F,MCR10QZHF,MCR18 EZHM FX,MCR10 QZH1 F,MNR14E0ABRJ,MCR03 FZHE J,MCR10QZHJ,MNR14P2ABJ,MCR03EZHEJ,MCR03F2HF,MCR10 FZHU,MNR12 E0ABEJ,MNR02 P2AE J,MCR03 EZHE J,MCR01PZSZEJ,MCR03 QZHE J,MCR10,MCR10E6HJ,MCR10E6HF,MCR10QZHEJ,MCR18 PZHZEJ,MNR12,MNR14,MCR01MZSIF,MCR18 PZHZEF,MCR01PZSF,MCR01PZSZEF,MCR01MZSIJ,MCR10QZHEF,MNR02P2AEJ,MCR01PZSJ,MCR10 PZHZEF,MCRI8QZHF,MCR03 E6HU F,MCR03PZHIJ,MCR10 PZHZEJ,MCR03E6H.J,MCR18EZHUJ,MNR02,MNR04,MCR03 EZHU F,MCR10HZHDJ,MCR03 EZH.J,MCR10E6HEF,MCR18,MCR10E6HEJ,MCR03 EZHD F,MCR03FZHLJ,MCR18 FZHM FX,MCR18QZHJ,MCR03FZHLF,MCR03 E2HD J,MCR10EZHMFX,MNR02P2AJ,MCR01 PZSE F,MNR14E0ALJ,MCR03FZHMJ,MNR14 E0A J,MCR01 MZSI F,MCR03 E2HU J,MCR01 MZSI J,MCR18EZH.J,MNR04M0ABJ,MCR10QZH1F,MCR18 EZHL J,MCR03E6HJ,MNR14 Q0AB J,MNR04 M0ABEJ,MCR03E6HF,MCR03 E2HE F,MCR01OZSEF,MCR18E6HJ,MNR02M0APBJ,MNR04M0ABEJ,MCR10 PZHZ F,MCR18 EZH.J,MCR18E6HF,MCR10 PZHZ J,MCR10 PZHZ G,MNR14 E0APBJ,MNR02 M1A J,MCR01ONSJ,MCR01PZSIJ,MCR01OZSEJ,MNR14 P2AB J,MCR10 EZHE F,MCR10 QZHE J,MMR04P2ABJ,MCR10 F2HE J,MCR10 QZHE F,MNR04 M6AB J,MCR10 QZH J,MNR02M0ALJ,MCR10 QZH F,MNR04 M8AB J,MCR18EZHLJ,MCR10 FZHM J,MCR03EZHLJ,MCR18EZHLF,MCR18 FZHE J,MMR04 M0APBJ,MCR18 FZHE F,MCR03E6HUF,MCR18 QZHL J,MCR01MZSG,MCR01MZSF,MNR14 E0ABEJ,MNR14 E0AB J,MCR10 EZHD F,MCR01MZSE-F,MCR01MZSJ,MCR10FZHEF,MCR18 EZHLF,MCR10 E6H F,MCR10PZHIF,MCR03 PZHIEF,MNR14 Q0ABEJ,MNR14F0ABEJ,MCR01MZSE-J,MCR10 E6H J,MCR10PZHIJ,MCR03 PZHIEJ,MCR01NZSEJ,MCR10 FZH FX,MNR04 M0ABIJ,MCR10 E6HE F,MCR03 E6H F,MCR10 E6HE J,MNR04M0ABIJ,MCR03 E6H J,MCR10 EZHU J,MCR10 EZHU F,MCR03 QZH J,MCR10QZHLJ,MCR10 EZHE J,MCR10PZHIEJ,MCR10PZHIEF,MNR04M0ABLJ,MCR03 QZHL J,MNR14 E0A8LJ,MCR03 FZHL J,MCR10FZHFX,MNR12E0ASJ,MNR04M8ABJ,MCR01 MZSE J,MCR01 PZSI J,MCR03 EZH J,MNR14E0ADJ,MCR10EZHDF,MCR03E2HEF,MCR03 EZH G,MCR01 MZSE F,MCR03 EZH F,MCR03E2HDJ,MCR18EZHFX,MCR18PZHZF,MCR18PZHZJ,MNR14 E8AB J,MCR18 EZH FX,MCR01 NZS F,MCR01 NZS J,MNR14 E0AD J,MCR10EZHEF,MNR14P2ABEJ,MCR10EZHEJ,MCR10 EZH.J,MCR10PZHZEJ,MCR10 FZHL F,MCR10PZHZEF,MCR03 FZHM J,MNR14Q0ABEJ,MCR18 FZH F,MCR18EZHDFX,MCR18 E6H J,MCR18 FZH J,MNR02 P2A J,MCR18 FZHL J,MCR18 E6H F,MCR03EZHG,MCR03EZHF,MCR18FZHLJ,MNR12E0ABEJ,MNR14 F0ABEJ,MNR14E0ABJ,MCR03EZHJ,MCR03 FZHL F,MNR12 P2A8 J,MCR01 PZSZEF,MNR02M0AEJ,MCR03EZH.J,MCR10 Q2H1 J,MNR02M1AJ,MCR01 PZSZEJ,MCR18EZHF,MCR18EZHDK,MCR18EZHG,MCR18EZHDJ,MCR18EZHDG,MCR18EZHDF,MCR10 HZHD J,MCR03E9HF,MNR12P2A8J,MCR18EZHK,MCR03P2H2J,MCR03E9HJ,MCR10 EZH1 J,MCR03 EZHE.J,MCR18EZH3,MCR10 EZH1 F,MCR03 E8H J,MCR10EZHFX,MCR03 E8H F,MCR031AZHEJ,MCR03 FZH J,MCR03 H2HY J,MNR02 M0AL J,MCR01 PZSIEJ,MCR03EZHUF,MCR10FZHLF,MCR01 MZS F,MCR01 MZS G,MCR01 MZS J,MCR03E2HLF,MCR18FZHFX,MCR10FZHMJ,MNR12E0AJ,MCR03E8HF,MCR03QZHJ,MCR03E8HJ,MCR03FZHJ,MNR04 M0AB J,MNR14E0A8LJ,MCR18E8HF,MCR18EZHEJ,MCR18FZHF,MNR14F0ABJ,MCR10E2HDFX,MCR18EZHEF,MCR18E8HJ,MCR03PZHZF,MCR18FZHJ,MNR14 P2ABEJ,MCR01PZSEF,MCR03 E9H J,MCR03 E9H F,MCR18QZHEJ,MNR14E0APBJ,MCR01 M6S F,MCR10F2HEJ,MCR03 E2HL F,MCR18FZHEJ,MNR12P2ABEJ,MCR18 EZH K,MCR01MZS.J,MCR18FZHEF,MCR01 M6S J,MCR03PZHIF,MNR14 E6AB J,MCR10 FZHM FX,MCR10EZHLF,MNR14E0AJ,MCR18FZHMFX,MCR10 E2HD FX,MCR10EZHLG,MCR03QNH.J,MCR10EZHLJ,MCR18 EZH G,MCR18 EZH F,MCR10EZHG,MCR10EZHF,MCR03QZHLJ,MCR18PZHIEJ,MNR14E0ABEJ,MCR10 EZHL J,MCR10EZHK,MCR10EZHJ,MCR03 EZHL J,MCR10 EZHL G,MCR10 EZHL F,MCR18 EZH 3,MCR18QZHEF,MCR03 QNH.J,MCR10EZHMJ,MNR04P2ABEJ,MCR10E8HF,MCR01 ONS J,MCR10FZHF,MCR18 EZHT J,MCR18 PZHZ F,MCR10E8HJ,MCR10FZHJ,MCR18PZHZEJ,MCR10FZHU,MCR18PZHZEF,MCR10 EZHM FX,MCR01PZSZF,MCR01PZSZJ,MNR14E8ABJ,MCR01 PZS F,MCR18 EZHD FX,MMR04 P2AB J,MCR18 PZHZ J,MCR03MZHJ,MCR01 NZSE J,MCR03 P2H J,MCR03H2HYJ,MCR01 PZS J,MMR04M0APBJ,MCR10Q2H1J,MCR10EZH.J,MNR02 M0APBJ,MCR18 EZHU J,MCR03 E6H.J,MCR18 E8H J,MCR10 FZHE F,MCR18 EZHD F,MCR18 EZHD G,MCR03 1AZHE J,MCR10 EZH FX,MCR01 MZSE-J,MCR01 MZSE-F,MCR18 EZHD J,MCR18 EZHD K,MCR03 MZH J,MCR10PZHZF,MCR10 QZHL J,MCR01 MZS. J,MNR14 E0ABRJ,MCR03EZHE.J,MNR14 F0AB J,MCR18 E8H F,MCR10PZHZJ,MCR01 OZS J,MCR10PZHZG,MCR10 E2HD G,MNR14Q0ABJ,MCR01 MZS FA,MCR01 OZS F,MCR18 FZH FX,MCR10EZH1J,MNR04M6ABJ,MCR18 QZHE F,MCR18 QZHE J,MCR03 F2H F,MCR18 EZHE F,MCR10 EZHM J,MCR03QZHEJ,MCR01 PZSZ J,MCR10EZH1F,MCR01 PZSZ F,MCR18 EZHE J
【经验】提高AC/DC转换器效率的二次侧同步整流电路设计之DRAIN引脚的D1、R1、R2选型
ROHM的BM1R00147F时通过DRAIN引脚的电压来控制二次侧MOSFET M2的栅极的。DRAIN引脚会检测VDS2的电压,但其检测电平很低,仅为几mV,会误检测到MOSFET M2开关时的微量浪涌电压。因此,需要对DRAIN引脚采取吸收浪涌的对策。本文就介绍外围电路部件的选型部分之DRAIN引脚的D1、R1、R2。
什么是电抗?电路中电流流动的阻碍
电抗是交流电路中具有阻碍电流流动性质的一种电阻。本文将介绍电抗的两种类型、计算方法以及电抗与阻抗之间的关系。
【经验】提高AC/DC转换器效率的二次侧同步整流电路设计之同步整流用MOSFET的选型
本文是以ROHM BM1R001xxF系列电源IC为核心进行二次侧同步整流电路设计系列文档中的一篇,主要对取代二极管的的MOSFET进行选型。先选择取代二次侧整流二极管DOUT的同步整流用MOSFET M2。为了进行替换,需要先确认现有电路中的电流、电压和波形等,然后选择适合的MOSFET。还需要考虑到Ron(导通电阻)带来的损耗、封装的最大容许损耗PD等因素。
探索电阻奥秘!小电阻大奥秘—分流电阻器使用方法之实践篇
电阻器是ROHM的创业产品,ROHM在电阻器产品开发方面始终走在行业前列。电流检测用分流电阻器主要用于电机驱动电路、电源的过电流保护以及电池剩余电量检测,目前已被广泛应用于汽车、工业设备、消费电子设备等众多领域。要满足各种应用的节能要求,就需要使用高精度且高可靠性的分流电阻器进行精确的电路控制。
ROHM小型高性能硅电容器BTD1RVFL,实现0402业界超小尺寸,助力智能手机等产品的小型化
近年来,随着智能手机等设备的功能增加和性能提升,对小型、薄型且支持高密度安装的电容器的需求日益增加。特别是采用薄膜半导体技术的硅电容器,因其与多层陶瓷电容器(MLCC)相比具有厚度更薄、电容量更大,温度特性更优异、即使在高温环境下也不容易发生电容量变化等优点,因此预计未来需求仍将保持强劲态势。在这种背景下,ROHM利用多年来积累的硅半导体加工技术优势,开发出小型高性能硅电容器“BTD1RVFL”
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现货市场
服务
整体外形尺寸小至0.6*0.3*0.3mm (DFN0603),工作电压范围覆盖2.5V~36V,电容值低至0.2pF,浪涌能力最高可达240安培,静电等级可达空气放电、接触放电±30KV。提供免费浪涌测试仪、静电测试仪测试。
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可定制OGS一片式电容屏,G+G电容屏,G+F电容屏,G+F+F电容屏,尺寸范围:1”~21”,单层产品厚度:0.55mm~2mm,可按客户要求在产品上附加防反射,防指纹,多色丝印,钻孔磨边,2.5D导圆角等工艺。
最小起订量: 1000 提交需求>
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