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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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Convertisseur de tension continue KR1446PN1E. Donnée de référence

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Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Application de microcircuits

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Le microcircuit KR1446PN1E est un régulateur de tension élévateur à découpage pour alimenter des charges basse tension. Il peut être utilisé comme composant principal des convertisseurs DC/DC dans les appareils électroniques portables et fixes à usage domestique et industriel. Les convertisseurs DC / DC basés sur celui-ci ont un rendement élevé - jusqu'à 80%.

Le microcircuit convertit la tension d'entrée de 0,9..5 V en l'une des tensions de sortie - 3,3 V ou 5 V.

Le courant de charge du microcircuit peut atteindre 100 mA. Il possède un détecteur de tension d'entrée et une source de tension de référence, ce qui permet, respectivement, de construire un système de protection efficace dans les convertisseurs de tension basés sur celui-ci et d'obtenir une stabilité élevée de la tension de sortie.

Le microcircuit est fabriqué en technologie CMOS dans un boîtier DIP plastique à 8 broches de type 2101.8c.

Tableau 1

Numéro de sortie nom court Affectation des broches
1 SHDN Un signal logique bas à l'entrée du microcircuit l'éteint et le met en mode de consommation électrique minimale
2 3/5 Sélection de la tension de sortie du microcircuit
Sortie source de tension de référence.
3 REF Connecté via un condensateur à un fil commun
4 LBO Sortie (open drain) du détecteur de tension d'entrée. Court-circuité à la terre si l'entrée LBI tombe en dessous de 1,25 V
5 IJC entrée du détecteur de tension d'entrée
6 ARCHIVER Entrée de retour et alimentation du microcircuit
7 GND fil commun
8 LX Drain d'un puissant transistor clé à canal N
 

Convertisseur de tension continue KR1446PN1E. Donnée de référence. Schéma structurel du microcircuit
Riz. 1. Schéma structurel du microcircuit

Les tensions de sortie du microcircuit (3,3 ou 5 V) sont sélectionnées en connectant électriquement sa sortie 3/5 (broche 2), respectivement, à la broche OUT (broche 6) ou au fil GND commun (broche 7).

Le schéma fonctionnel du microcircuit est illustré à la fig. 1, et le but des conclusions est expliqué dans le tableau. une.

Tableau 2

Paramètre Symbole Valeur du paramètre Conditions de mesure des paramètres
Tension de sortie, V Dehors 5 5,2 ...
3,3 3,45 ...
U3/5 = 0B
U3/5=3V
Tension de démarrage minimale, V UINL 0,9 1 ... Sans charge
Tension d'entrée minimale UINL 0,9 1 ...
1,3-1,5
Sans charge
IO = 100 mA
Consommation de courant en mode de consommation électrique minimale, uA IINL Ushdn = 0V
U3/5
UARCHIVER=3,5V
Tension de bas niveau à la sortie LBO, V ULBO ILBO = 3 mA
Courant de fuite à la sortie LBO, uA ILBO <1 ULBO = 5V
Niveau bas aux entrées SHND et 3/5, V USHNDL -
Niveau haut aux entrées SHND et 3/5, V USHNDH > 1,6 -
Seuil de fonctionnement du détecteur de tension d'entrée, V UIJC 1,25 U3/5 = 0V

Les principales caractéristiques électriques sont données dans le tableau. 2.

Une variante du circuit pratique du convertisseur de tension sur la puce KR1446PN1 (UARCHIVER = 5 V) est illustré à la fig. 2.

Convertisseur de tension continue KR1446PN1E. Donnée de référence. Schéma du convertisseur de tension sur la puce KR1446PN1
Riz. 2. Schéma du convertisseur de tension sur la puce KR1446PN1

Au schéma de la Fig. 2, il convient d'apporter les précisions suivantes :

  • Une diode Schottky est installée en tant que VD1. L'utilisation de diodes de redressement classiques peut entraîner une diminution du rendement du convertisseur et une augmentation de la tension UINL.
  • Lors du développement de la carte de circuit imprimé du convertisseur, il convient de tenir compte du fait que la longueur des conducteurs de l'inductance L1 et de la diode VD1 à la sortie du microcircuit 8 doit être minimale.
  • Il n'est pas recommandé d'utiliser un bloc pour se connecter à un microcircuit.
  • L'inductance L1 doit avoir un facteur de qualité élevé et est enroulée avec un fil d'un diamètre d'au moins 0,5 mm sur un noyau de broche.

Publication : cxem.net

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