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(chǎn)生的浪涌電流可通過Equation16 計算得出,并如圖 3-3 所示。
當開關(guān)閉合且電壓首次施加到電容器時,dV/dT 由圖 3-3 中的開關(guān)使輸出電壓升高的速率決定。根據(jù)此速率,浪涌會非常高,并且只會受制于開關(guān)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。
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(tǒng)必須在即使電源不穩(wěn)定的情況下也能夠正常運行,而不會出現(xiàn)任何變化。此外,40A 電流本身會引起問題,因為現(xiàn)在必須對系統(tǒng)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(tǒng)將更復雜、更昂貴,具體體現(xiàn)在:
為了消除這些系統(tǒng)隱患,有必要制定一種解決方案,讓系統(tǒng)能夠驅(qū)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(diào)電流限制特性的智能高側(cè)開關(guān)來實現(xiàn)這一目標。