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lm2575中文資料匯總(lm2575引腳圖及功能_工作原理及應用電路)

2018年04月02日 14:53 網絡整理 作者: 用戶評論(0

LM2575系列開關穩壓集成電路是美國國家半導體公司生產的1A集成穩壓電路,它內部集成了一個固定的振蕩器,只須極少外圍器件便可構成一種高效的穩壓電路,可大大減小散熱片的體積,而在大多數情況下不需散熱片;內部有完善的保護電路,包括電流限制及熱關斷電路等;芯片可提供外部控制引腳。是傳統三端式穩壓集成電路的理想替代產品

LM2575引腳圖,引腳功能及主要參數

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該系列分為LM1575、LM2575及LM2575HV三個系列,其中LM1575為軍品級產品,LM2575為標準電壓產品,LM2575HV為高電壓輸入產品。每一種產品系列均提供3.3V、5V、12V、15V及可調(ADJ)等多個電壓檔次產品。除軍品級產品外,其余兩個系列均提供TO-200直腳、TO-220彎腳、塑封DIP-16腳、表面安裝DIP-24腳、表面安裝T)-263-5腳等多種封裝形式,并分別用后綴T、FlowLB3、N、M、S表示。對于5V輸出的LM2575產品,不同的封裝形式,其完整表示分別為LM2575T-5.0、LM2575T-5.0FlowLB03、LM2575N-5.0、LM2575M-5.0、LM2575S-5.0。

LM2575T系列開關穩壓集成電路芯片的主要參數如下:

最大輸出電流:1A;

最大輸入電壓:

LM1575/LM2575為45V;

LM2575HV為63V;

輸出電壓:3.3V、5V、12V、ADJ(可調);

振蕩頻率:54kHz;

最大穩壓誤差:4%;

轉換效率:75%~88%(不同的電壓輸出的效率不同);

工作溫度范圍:

LM1575為-55℃~+150℃;

LM2575/LM2575HV為-40℃~+125℃。

LM2575的內部框圖

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LM2575工作原理

LM2575的內部框圖如圖所示,該框圖對應于TO-220封裝的引腳。其中R1=1kΩ(ADJ時開路),R2分別為1.7kΩ(3.3V)、3.1kΩ(5V)、8.8kΩ(12V)、11.3kΩ(15V)和0(ADJ),可以看出LM2575內含52kHz振蕩器、基準電路、熱關斷電路、電流限制電路、放大器比較器及內部穩壓等電路。

將穩壓輸出的電壓接到反饋輸入端的目的是同內部電壓基準比較,若電壓偏低,則用放大器來控制內部振蕩器以提高輸出占空比,從而提高輸出電壓。

設計注意事項

在利用LM2575設計電路時,應注意以下幾點:(以LM2575T-5.0為例)。

(1)電感的選擇

根據輸出的電壓檔次、最大輸入電壓Vin(MAX)、最大負載電流Iload(MAX)等參數選擇電感時可參照相應的電感曲線圖來查找所需采用的電感值(見圖3)。

(2)輸入輸出電容的選擇

輸入電容應大于47μF,并要求盡量靠近電路。而輸出電容推薦使用的電容量為100μF~470μF,其耐壓值應大于額定輸出的1.5~2倍。對于5V電壓輸出,推薦使用耐壓值為16V的電容。

(3)二極管的選擇

二極管的額定電流值應大于最大負載電流的1.2倍,但考慮到負載短路的情況,二極管的額定電流值應大于LM2575的最大電流限制;另外二極管的反向電壓應大于最大輸入電壓的1.25倍。

LM2575應用電路(一)

圖五為LM2575的典型應用電壓,它具有穩定的電壓輸出,如果需要負電壓輸出,可將其輸出反接。

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LM2575應用電路(二)

本文介紹一種實用的降壓型開關電源LM2575系列電路,該開關電源是一種五端器件,采用TO-220封裝,如圖1所示;典型應用電路如圖2所示,其特點是:(1)輸入電源變化范圍寬,這是模擬式電源無法相比的(模擬式電源輸入電壓變化很大時,必須換電壓擋輸入)。(2)工作時自身功耗小;在寬范圍輸入電壓工作時,只需加適當散熱片,即可正常工作。(3)電路工作模式簡單,按圖2元器件安裝,只要電路無誤,一裝即成。LM2575-ADJ為可調電壓輸出;LM2575NV系列可輸出負電壓,如圖3所示。

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LM2575應用電路(三)

圖中是LM2575-5.0的基本應用電路,外接4個元件,最大輸入電壓為40V,最小輸入電壓為7.0V,最大負載電流為1.0A,最高環境溫度為50度,最低環境溫度為0度。

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LM2575應用電路(四):開關模式穩壓電路LM2575

LM2575的第一腳,電壓輸入端,可以直接輸入未穩壓的單向直流電,輸入電壓上限為45V。電壓接近或超過上限將影響到開關電源的穩定和各項性能指標乃至壽命。第五腳為開關控制,該腳電平高低決定穩壓電源工作狀態,它的邏輯電平與TTL電平兼容。輸入電壓在2.5V以上為高電平,開關電源停止工作,進入待機;1.6V以下為低電平,芯片正常穩壓。所以,這種穩壓電源的工作狀態是可以受外電路控制的。進入待機后,LM2575將進入微功耗狀態。上述應用電路中,該腳是直接接地,只要輸入端電壓正常,則穩壓電源始終處于正常工作中。

第四腳為LM2575的電壓反饋端。外電路中直接與調壓電位器中端連接,獲得一個與開關電源輸出電壓同步的取樣電壓。并送入芯片內部誤差比較放大器,用于完成對輸出電壓的精確控制。芯片內部誤差比較放大的基準電壓為1.23V,所以在穩壓狀態下LM2575四腳電壓將維持在1.23V,穩定不變,可調電壓的輸出下限也是1.23V。上述電路中輸出電壓最高17V。要提高輸出電壓,可通過加大可調電阻R1的阻值來實現,最高可達到37V,但是會受到輸入端供電電源容量及輸出電流等因素的影響。

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實際應用電路如上圖所示。

電感L1用于降低輸出電壓的紋波成分,維持輸出電壓的穩定純凈。芯片內部功率輸出管導通期間,L1與輸出電壓濾波電容C2同時被充電。輸出管截止后電感L1將儲存較多的能量,這時,二極管D1將進入導通,L1儲存能量得到合理充分運用,用于繼續對電容C2進行正向充電,這樣電感能量得以釋放,形成的電磁干擾也會減少。LM2575輸出端為高頻脈沖電壓,所以續流二極管D1的高頻特性要好。快恢復二極管有良好的開關特性,適宜這種場合應用。

由于工作在開關狀態,濾波電容的性能尤其重要。鋁電解電容容量大價格低,為開關電源廣泛使用。但是它的溫度特性不好,尤其不宜在低溫條件下使用。能在濾波電容兩端再并聯一只固體鉭電容作為輔助,開關電源的低溫特性將得到很大改善。

做為開關電源,印刷電路以及電路各組成部分元件間的電磁感應及分布電容對開關電源的整體性能有著非常大的影響。LM2575工作在52kHz高頻下,同時非單純正弦波的開關脈沖電壓也將產生大量的更高頻率的諧波,而電子線路中的分布電感一般為微亨數量級以下,同時各器件也會產生數皮法的分布電容,這些在直流電路中基本不會產生負面影響,可以忽略不計,但在高頻電路中將有可能衍生較大的感應電壓或者電流,影響到開關電源的正常工作。

要減少分布參數帶來的影響,首先,電壓輸入、輸出兩端的兩只濾波電容必不可少,它們是影響開關電源性能的首要因素。其次可以采取盡量減短電源各組成元件的引腳長度,多使用表面安裝元件,從元件選擇上,可多使用高性能、電磁特性好的電阻與電容等等一些措施。

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