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4mm x 7mm 占板面积的 IC 可产生 7 个稳定输出并提供一个能驱动两串 LED 的驱动器

时间:2015-03-20  来源:扁平线圈电感厂家  点击:

按钮接口和顺序加电
LTC3675 可以利用 ONB 引脚加电或断电。与 ONB、RSTB 和 WAKE 引脚有关的时序都由 CT 电容器设定。在以下讨论中,假定 CT 电容器的值是 0.01μF。

利用按钮接口和精确的使能门限,可以顺序启动稳压器。当所有稳压器都断开时,使能引脚门限为 650mV。一个稳压器一旦通过 I2C 或其使能引脚启动,那么其余使能引脚的门限就设定为精确的 400mV。这允许实现控制良好的顺序加电。

初始加电之后,如果没有稳压器尚未启动,那么就保持 ONB 引脚为低并持续 400m一体成型电感s,这将使 WAKE 引脚变高并持续 5 秒。WAKE功率电感 引脚可以硬连接到一个使能引脚,以给任何单独的稳压器加电,然后该稳压器的输出可以用来给另一个稳压器加电。LTC3675 能以这种方式顺序加电,如图 3 所示。图 4 所示是降压型稳压器 1、接下来是降压型稳压器 2、然后是降压型稳压器 3 的顺贴片绕线电感序加电。在 WAKE 引脚变为 LOW 之前,必须写入一条 I2C 命令,以强调降压型稳压器 1 的已启动状态。否则,当 WAKE 引脚被拉低时,降压型稳压器 1 关断,从而引起降压型稳压器 2 和稳压器 3 也断电。

图 3:具稳压器启动排序的单串 LED 驱动器


图 4:顺序启动的 4 个降压型稳压器

如果 LTC3675 有一个或更多个稳压器已启动,那么按下 ONB 引脚上的按钮,并持续 5 秒钟,就产生一次硬复位。硬复位使所有已启动的稳插件电感器压器断电并持续 1 秒钟。1 秒钟之后,退出硬复位状态,而且 I2C 寄存器全都设定为缺省状态。还可以通过 I2C 命令利用 RESET_ALL 位产生硬复位。

一旦 LTC3675 处于 ON 状态,那么 PBSTAT 引脚就反应 ONB 引脚的状态。在初始加电时,如果 ONB 引脚被拉低,而且所有稳压器都断开,那么 PBSTAT 就保持在高阻抗状态。如果某个稳压器被启动,那么 ONB 变低并持续至少 50ms,并使 PBSTAT 也变低。

I2C 的特点
I2C接口通过 11 个程序寄存器和两个状态寄存器提供可编程性和状态报告。可以在任何时间读取这些寄存器的内容,以确保正确工作。

每个开关稳压器都与单个程序寄存器有关,而 LED 驱动器由两个程序寄存器控制。UVOT 程序寄存器用来选择 8 个预置欠压报警门限之一和 3 个预置芯片温度报警门限之一。

如果已经发生了故障,那么 I2C 端口也用来复位 IRQB 引脚和锁存的状态寄存器位。

错误情况报告 —— 利用 RSTB 引脚实现加电复位
当报插件电感器告错误情况时,LTC3675 的 RSTB 和 IRQB 引脚被拉低,否则这两个引脚保持高阻抗状态。所报告的错误情况包括失稳输出电压、输入欠压和过热警报。

每个稳压器都有一个内部电源良好 (PGOOD) 信号,该信号指示输出电压状态。如果稳压器已启动,且输出电压比设定值低 7.5% 以上,那么稳压器的输出电压就被定义为不良。PGOOD 位设定为零,表明输出电压不良。LED 驱动器仅当配置为高压升压型稳压器时,才使用其 PGOOD 信号。

如果没有屏蔽,那么 PGOOD 位变低将拉低 RSTB 引脚。错误情况清除以后,RSTB 引脚返回高阻抗状态。通过设定 RSTB 屏蔽寄存器,用户可以有选择地屏蔽某种错误情况,以在该错误发生时,不拉低 RSTB 引脚。例如,如果升压型稳压器已启动,但用户不需要知道其输出的状态,那么用户就可以设定 RSTB 屏蔽寄存器,以在该升压型寄存器的输出不良时,使 RSTB 引脚不被拉低。

RSTB 引脚可以用来实现加电复位功能。某个稳压器启动以后,RSTB 引脚被拉低,并保持低电平状态,直到该稳压器的输出电压高于 PGOOD 门限并持续 200ms 为止。之后,RSTB 引脚返回到高阻抗状态。上述例子假定,RSTB 屏蔽寄存器中的内容设定为,允许已启动稳压器的 PGOOD 信号拉低 RSTB 引脚。

当发生错误时,IRQB 引脚也被拉低,并保持低电平,即使错误状况得到纠正也不变。IRQB 引脚是利用 I2C 命令清除的。除了报告不良的稳压器输出电压,如果超过输入欠压或过热报警门限二者之一,IRQB 引脚也被拉低。通过设定 IRQB 屏蔽寄存器,可以有选择地屏蔽导致 IRQB 引脚被拉低的错误情况。输入欠压警报和过热警报不可屏蔽。

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