本設計示例通過電感器的 DCR 來檢測輸出電流。使用 DCR 電流檢測時,務必使感測網絡的時間常數與電感器的時間常數相匹配,以便感測電容器上的電壓能夠復制電感器上的電壓。按照以下步驟來實現精確的 DCR 檢測:
- 使用方程式 32 通過將電感器時間常數與感測時間常數相匹配來計算檢測電阻器。
方程式 32.
- 在給定電感器 DCR 的情況下,可以使用方程式 33 來計算電流限制。
方程式 33.
其中
- 將檢測電阻器和電容器靠近電感器放置。
- 使用開爾文感測連接并以差分方式將感測線路從感測網絡布放到 LM25139-Q1。
- CS 到輸出傳播延遲(與電流限制比較器、內部邏輯和功率 MOSFET 柵極驅動器相關)會導致峰值電流升高至大于計算得出的限流閾值。對于 tDELAY-ISNS 為 70ns 的總傳播延遲,請使用方程式 34 來計算輸出短接時最差情況下的電感器峰值電流。
方程式 34.
- 根據此結果,選擇在全工作溫度范圍內飽和電流為 18A 或更大的電感器。
DCR 電流檢測配置取決于電感器的 DCR,因此,選擇 DCR 特性與應用所需電流限制相符的電感器至關重要。電感器的飽和電流也必須大于預期的電流限制。
使用串聯檢測電阻器時,改用以下步驟:
- 基于最大峰值電流能力至少比滿負載時電感器峰值電流高 25% 來計算電流檢測電阻,以便在啟動和負載開啟瞬態期間提供足夠的裕量。使用方程式 35 來計算電流檢測電阻。
方程式 35.
- 為分流電阻器都選擇 5m? 的標準電阻值。具有大寬高比終端設計的 0508 尺寸元件提供 1W 額定功率、低寄生串聯電感以及緊湊的 PCB 布局。仔細遵循節 7.4.1中的布局指南,確保噪聲和直流誤差不會破壞在 ISNS+ 和 VOUT 引腳之間測得的差分電流檢測信號。
- 將分流電阻器放置在靠近電感器的位置。
- 使用開爾文感測連接并以差分方式將感測線路從分流電阻器布放到 LM25139-Q1。
- CS 到輸出傳播延遲(與電流限制比較器、內部邏輯和功率 MOSFET 柵極驅動器相關)會導致峰值電流升高至大于計算得出的限流閾值。對于 tDELAY-ISNS 為 70ns 的總傳播延遲,請使用方程式 36 來計算輸出短接時最差情況下的電感器峰值電流。
方程式 36.
- 根據此結果,選擇在整個工作溫度范圍內飽和電流大于 16A 的電感器。