1) Suponiendo que las 4 celdas de la batería de iones de litio proporcionan un voltaje nominal de la serie de 3,6 V, está mirando a 14,4 V en el pin Vs, esto significa que siempre que no permita que las baterías se descarguen por debajo de 3,0 V, el voltaje entregado al LTC1154 no será inferior a 12V.
El LT1154 usa una bomba de carga de compuerta para impulsar la compuerta MOSFET para generar un voltaje mucho más alto que el voltaje de entrada. Mientras su voltaje de suministro sea superior a aproximadamente 10V, como lo señaló, el voltaje de la compuerta es relativamente constante a 18V debido a la bomba de carga interna, incluso si el voltaje de suministro es tan alto como 22V.
Debetenerencuentaqueelcircuitoquemuestraestáenunaconfiguraciónlateralalta,porloquealseleccionarelMOSFET,asegúresedequeVgstengasentidoparaelvoltajequedeseasuministrarasucarga.Ensuaplicación,puedetenermássentidoutilizarunNMOSenunaconfiguraciónlateralbajaparaimpulsarsucarga.Sinembargo,estecontroladordepuertatambiénsepuedeutilizarenunaconfiguracióndeladobajo.
2)Elmáximode2.7Aenestaaplicaciónprovienedeladeteccióndesobrecorrienteprogramableenelchip.Comoseseñalaenlahojadedatos,laredRCenserieconlaentradadedeteccióndedrenajeestáconfiguradaparadispararse"según las características esperadas de la carga después del arranque", en la aplicación particular que ha mostrado, LT lo ha determinado para sé 2.7A seleccionando Cd = 0.1uF y Rd = 200k.
El objetivo es seleccionar Rd y Cd para proporcionar un retraso apropiado en la corriente de viaje, puede usar el gráfico normalizado que proporcionan (que se muestra arriba) para determinar Rd y Cd, por supuesto, debe asegurarse de que cualquier punto de viaje que establezca pueda ser manejado por el MOSFET.