home products tech support contact us




Hy-Star Tech Support

XLSEMI®技術支援

XLSEMI 的 XL70xx 高壓降壓產品,採用100V高壓製程工藝,具高轉換效率,內建高壓功率晶體和過溫保護、過流保護、短路保護、輸入過壓保護等保護電路。


高輸入電壓,降壓型 DC/DC 系列產品列表
典型應用電路
系統應用設計


高輸入電壓,降壓型 DC/DC 系列產品列表

高輸入電壓,降壓型 DC/DC 系列產品
料號 輸入電壓 輸出電壓 最大輸出電流
頻率
FB電壓 封裝 功率 典型應用(輸出) 詳細資訊
XL7005A 5V~80V Adj 0.4A 150K 1.25V SOP8L-EP ≤5W 5V/300mA
15V/200mA
more
XL7015 5V~80V Adj 0.8A 150K 1.25V TO-252-5L ≤8W 5V/700mA
15V/500mA
more
XL7016 12V~90V Adj 0.5A 150K 1.25V SOP8L-EP ≤5W 5V/500mA
15V/500mA
more
XL7025 10V~80V Adj 0.6A 150K 1.25V TO-252-5L ≤5W 5V/600mA
15V/300mA
more
XL7026 12V~80V Adj 0.6A 150K 1.25V SOP8L-EP ≤5W 5V/600mA
15V/300mA
more
XL7035 10V~80V Adj 1A 150K 1.25V TO263-5L ≤10W 5V/1A
15V/600mA
more
XL7036 12V~80V Adj 2.1A 150K 1.25V TO220-7L ≤15W 5V/2.1A
15V/1A
more
XL7045 10V~80V Adj 0.3A 100K 1.25V SOP8L-EP ≤3W 5V/300mA
15V/200mA
more
XL7046 8V~80V Adj 1A 100K 1.25V SOP8L-EP ≤8W 5V/1000mA
15V/500mA
more
XL7056 8V~80V Adj 2.1A 150K 1.25V TO263-7L ≤20W 5V/2.1A
15V/1.2A
more




典型應用電路







系統應用設計

輸入電容的選擇
►降壓轉換器的非持續輸入電流會在輸入電容上產生較大的紋波電流,輸入電容最大RMS電流計算如下:

`IRMS=IOUTxxsqrt({VOUTxx(VIN-VOUT)}/{(VIN)^2)`

►輸入電容起到儲能、濾波與提供瞬態電流作用,在連續模式中,轉換器的輸入電流是一組占空比約為VOUT/VIN的方波。為了防止大的瞬態電壓,必須採用針對最大RMS電流要求而選擇低ESR(等效串聯電阻)輸入電容器。

`CIN={IOUT_{MAX}xxVOUT}/{triangleVINxxF_{SW}xxVIN_{MIN}}`

Δ VIN為輸入電壓紋波,FSW為開關頻率;

►輸入電容耐壓按照1.2*VINMAX進行選擇;
►在未使用陶瓷電容時,建議在輸入電容上並聯一個0.1uF~1uF的高頻貼片陶瓷電容進行高頻去耦。

CC電容(僅針對XL7026/XL7046/XL7056)

►VC是晶片內部電壓調節旁路電容,需要在VC與VIN之間並聯1uF電容。

C2電容(僅針對XL7016/XL7026)

►VREG是晶片內部電壓供電電容,需要在VREG與GND之間並聯10uF電容。



選擇二極體
交換式電源務必用交換速度快的蕭特基二極體(Schottky diode) ,蕭特基二極體 VF 值越低,轉換效率越高。

蕭特基二極體耐流最好大於最大負載電流的 50%;故 ID=1.5 x IOUTMAX
耐壓最好大於最大輸入電壓的 30%;故 VD=1.3 x VINMAX





調整輸出電壓
輸出電壓公式為
`VOUT=V_{FB}xx(1+{R2}/{R1})`
XL70xx 系列的 VFB 皆為 1.25V,如要求高精確的輸出電壓,建議用誤差 1% 的精密電阻。





電感選擇
根據 DC to DC 原理,理論上電感是越大越好,但因成本和體積因素,電感值不可能無限大,最小的電感為:

`L_{MIN}={(VIN-VOUT)D_{MIN}}/{0.3xxIOUT_{MAX}xxF_{SW}} \ \ \ \ \ \ \ \ \ D={VOUT}/{VIN}`

電感的耐流值應選最大輸出電流再 x 1.5 。





輸出電容選擇
根據 DC to DC 原理,理論上輸出電容越大波紋(ripple)會越小,輸出紋波電壓(ripple)由下列公式計算:

`triangleVOUT~~triangleILxx(ESR+{1}/{8xxF_{SW}xxCOUT})`


`triangleIL={(VIN-VOUT)xxVOUT}/{VINxxF_{SW}xxL} \ \ \ \ \ \ \ESR_{MAX}={triangleVOUTxxLxxF_{SW}}/{VOUTxx(1-{VOUT}/{VIN_{MAX}})}`