ZHCSIH5C june 2018 – may 2023 BQ25713 , BQ25713B
PRODUCTION DATA
输出电容器还应具有足够的纹波电流额定值,以吸收输出开关纹波电流。为获得良好的环路稳定性,输出电感器和输出电容器的谐振频率应设计为 10kHz 至 20kHz。输出电容器的首选陶瓷电容器为 25V X7R 或 X5R。建议将至少 7 个 10μF 0603 封装电容器放置在尽可能靠近 Q3 和 Q4 半桥的位置(在 Q4 漏极端子和 Q3 源极端子之间)。沿 VSYS 配电线路的总最小输出有效电容为 50μF,请参阅表 10-2。建议在充电电流检测电阻之后放置至少 20μF 的 MLCC 电容器,以实现出色的稳定性。
陶瓷电容器表现出直流偏置效应。在陶瓷电容器上施加直流偏置电压时,这种效应可减小有效电容,就像是在充电器的输出电容器上一样。这种影响可能会导致显著的电容压降,尤其是对于高输出电压和小型电容器封装。请参阅制造商的数据表,了解施加直流偏置电压时的降额性能。为了在运行点获得所需的电容值,也许有必要选择一个更高的额定电压或者标称电容值。考虑到 25V 0603 封装 MLCC 电容在 21V 至 23V 输出电压下降额,VSYS 输出端子处的建议实际电容器配置也可在表 10-2 中找到。钽电容器 (POSCAP) 可避免直流偏置效应和温差效应,建议沿 VSYS 输出配电线路使用,以满足总最小有效输出电容要求。
输出电容器与总输入功率间的关系 | 65W | 90W | 130W |
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最小有效输出电容 | 50μF | 50μF | 50μF |
充电器 VSYS 输出端子上的最小输出电容器 | 7*10μF (0603 25V MLCC) | 9*10μF (0603 25V MLCC) | 9*10μF (0603 25V MLCC) |
沿 VSYS 配电线路的附加输出电容器 | 2*22μF(25V 至 35V POSCAP) | 2*22μF(25V 至 35V POSCAP) | 2*22μF(25V 至 35V POSCAP) |