ZHCAAB9E February 2021 – March 2021 TPS1H000-Q1 , TPS1H100-Q1 , TPS1H200A-Q1 , TPS1HA08-Q1 , TPS25200-Q1 , TPS27S100 , TPS2H000-Q1 , TPS2H160-Q1 , TPS2HB16-Q1 , TPS2HB35-Q1 , TPS2HB50-Q1 , TPS4H000-Q1 , TPS4H160-Q1
當電壓施加到未充電的電容器時,電容器將汲取電流,直至其電壓等于電源電壓。浪涌電流的大小與電容器上的電壓隨時間變化的速率成正比。產生的浪涌電流可通過Equation16 計算得出,并如圖 3-3 所示。

圖 3-3 電容性負載充電圖當開關閉合且電壓首次施加到電容器時,dV/dT 由圖 3-3 中的開關使輸出電壓升高的速率決定。根據此速率,浪涌會非常高,并且只會受制于開關輸出端與電容器之間的布線中存在的寄生電阻和電感。在 IINRUSH 不受任何限制的情況下,這些大電流會導致輸入電壓電源的電壓下降,使得電源可能會因為所需的高功率水平而崩潰。在圖 3-4 中可以看到這一點;其中,對具有高 dV/dT 的電容器充電會引起峰值高達 40A 的浪涌電流,并導致黃色輸入電源電壓顯著下降。
圖 3-4 浪涌導致電源電壓下降的示例這種輸入電源電壓下降則預示著,連接到同一電壓電源的任何其他系統必須在即使電源不穩定的情況下也能夠正常運行,而不會出現任何變化。此外,40A 電流本身會引起問題,因為現在必須對系統進行分析,以確保不會因流過電纜和連接器的電流過大而造成任何損害。這意味著系統將更復雜、更昂貴,具體體現在:
為了消除這些系統隱患,有必要制定一種解決方案,讓系統能夠驅動電容器并以受控速率為電容器充電,而不允許電容器汲取大量浪涌電流。在下一部分中,我們將說明如何使用具有可調電流限制特性的智能高側開關來實現這一目標。