2VCLK时钟输入
3VSTRB锁存信号输入
4VOUT电压输出
5VIN电源输入
6CONT外接电感
7ON/OFF电源开/关引脚
8VSS地
在每个VCLK的上升沿VDIN上的数据被送入串行寄存器,当输入的时钟超过8个时,随最后8个时钟输入的数据有效。当VSTRB由低变高时。串行寄存器的内容被锁存到8位锁存器中。输出电压随着锁存器中数据的变化而变化。 以S-8330A20为例,当输入数据为OOH时,输出电压为8V;当输入的数据为FFH时,输出电压为20V。寄存器的位数为8位,因此可将12V分成256份。即每个LSB为46875mV。当输入数据从OOH转变到7FH时,误差为-1/2LSB~+1/2LSB。而当输入数据从OOH转变到FFH时,误差为-2LSB~+2LSB 其中tsc(数据建立时间)最小值为05μs。Thc(数据保持时间)最小值为05μs。Tss(VCLK的下降沿到VSTRB的上升沿)的最小值为05μs。Tda(VSTB的脉宽)最小值为05μs。Ths(VSTRB的下降沿到VCLK的上升沿)最小值为05μs。Tdc(VCLK的脉冲宽度)的最小值为05μs,典型值为417μs。Ttc(VCLK的周期)的最小值为5μs,典型值为833μs。当输入数据时,一定要满足上述的时序要求。 电源开/关引脚用来控制芯片的操作。当电源开/关引脚接到低电平时,除电压调节电路外,芯片内其它电路停止工作,并且使VOUT内部短路到VSS。这时,电流通过电感和二极管由VOUT引脚流入VSS。因此,需要一个开关来切断电流。图4是一个应用P沟道MOS管2SJ356作为开关管的电路。当电源开/关引脚为低电平时,通过MOS管MN使2SJ356截止,切断通过VOUT流入地的电流。ZD是齐纳二极管。保护MOS管源极和栅极间的电压不超过15V。为提高效率,RA和RB的阻值要设的较大,以减小流过的电流。当电源开/关引脚不使用时,要将它接到VIN引脚。 如果输出电流大于10mA,可选择S-8331系列芯片,此时需外接三极管,若输出电流为1~10mA之间可选择S-8330A系列芯片;小于1mA选择S-8330B系列芯片。8330A和8331系列工作频率为180kHz,8330B系列工作频率为50kHz。 外围器件的选择:电感允许通过的最大电流为IPK,其数值为: IPK=SQR[2IOUT(VIN+VD-VIN)/FOSCL] 其中FOSC为工作频率。例如:当VIN=5V,VOUT=30V,IOUT=5mA,FOSC=180kHz,设L=47μH,计算可得IPK=174mA。因此可以选择47μH,负载电流大于174mA的电感。二极管的开关速度应小于500ns,导通电压小于03V,额定电流为IPK或更大。输入和输出电容建议使用钽电容,并应尽量靠近输入、输出引脚。 4结束语 S-8330/8331系列芯片灵活性强,可以根据不同的需要选择不同的芯片,并且可以用软件通过串行通行调整输出电压。由于S-8330/8331系列芯片自身的特点和较高的转换效率使其在便携式数据采集终端、掌上型电脑、照相机、视频设备等方面得到广泛的应用。
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