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RS6509-50SEG 参数 Datasheet PDF下载

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型号: RS6509-50SEG
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内容描述: 3A , 20V , 400KHz的DC / DC异步Stepâ ????下变频器 [3A, 20V, 400KHz DC/DC Asynchronous Step‐Down Converter]
分类和应用:
文件页数/大小: 10 页 / 563 K
品牌: ORISTER [ ORISTER CORPORATION ]
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Detail Description 
The RS6509 is a synchronous high voltage buck converter that can support the input voltage range from 4.75V to 20V and the 
output current can be up to 3A. 
 
Output Voltage Setting 
The resistive divider allows the FB pin to sense the output voltage as shown in Figure 1. 
 
 
Figure 1. Output Voltage Setting 
 
The output voltage is set by an external resistive divider according to the following equation: 
 
 
V
OUT
=
V
FB
1
+
R1
 
R2
 
Where VFB is the feedback reference voltage (1.23V typ.). 
 
External Bootstrap Diode 
Connect a 10nF low ESR ceramic capacitor between the BOOT pin and SW pin. This capacitor provides the gate driver voltage 
for the high side MOSFET. 
 
It is recommended to add an external bootstrap diode between an external 5V and the BOOT pin for efficiency improvement 
when input voltage is lower than 5.5V or duty ratio is higher than 65%. The bootstrap diode can be a low cost one such as 
1N4148 or BAT54. 
 
Soft‐Start 
The  RS6509  contains  an  external  soft‐start  clamp  that  gradually  raises  the  output  voltage.  The  soft‐start  timing  can  be 
programmed  by  the  external  capacitor  between  SS  pin  and  GND.  The  chip  provides  a  7μA  charge  current  for  the  external 
capacitor. If a 0.1μF capacitor is used to set the soft‐start and its period will be 13ms(typ.). 
 
Inductor Selection 
The inductor value and operating frequency determine the ripple current according to a specific input and output voltage. 
The ripple current ΔI
L
 increases with higher V
IN
 and decreases with higher inductance. 
 
V
OUT
V
OUT
⎤ ⎡
Δ
I
L
= ⎢
× ⎢
1
V
IN
f
×
L
⎦ ⎣
 
 
Having a lower ripple current reduces not only the ESR losses in the output capacitors but also the output voltage ripple. High 
frequency with small ripple current can achieve highest efficiency operation. However, it requires a large inductor to achieve 
this goal. 
 
For the ripple current selection, the value of ΔI
L
 = 0.2375(I
MAX
) will be a reasonable starting point. The largest ripple current 
occurs at the highest V
IN
. To guarantee that the ripple current stays below the specified maximum, the inductor value should 
be chosen according to the following equation: 
 
V
OUT
V
OUT
⎤ ⎡
 
L
=⎢
× ⎢
1
f
× Δ
I
L
(
MAX
)
⎥ ⎣
V
IN
(
MAX
)
 
DS‐RS6509‐07 
   
February, 2010 
www.Orister.com