主题中讨论的其他器件: DAC53204、 TPS7A57
您好!
我们使用 DAC7578进行电压裕量调节。 我们将在电阻器的帮助下进行电压裕度调节。 我们强制电压通过电阻器进行裕量调节。 请帮助我们计算串联电阻器、任何人都可以告诉我们如何计算该电阻器。
谢谢
Sathya Shree
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Sathya、您好、请看一下本次培训:
https://training.ti.com/voltage-regulator-margining-precision-dacs
此外、DAC53204也是此类应用的理想选择。
谢谢、
Paul
您好 Sathya、
考虑使用电流输出 DAC 而不是电压输出 DAC。 我们的 DAC53204 (4通道)具有与 LDO 的50uA 基准电流并联的电流输出范围。 DAC 可以提供额外的电流来增加输出电压、或灌电流来降低输出电压。 这不需要任何额外的电阻器。 此外、DAC53204可在启动时支持真正的高阻态运行、因此您无需担心这种情况。
请参阅本文档:
谢谢、
Paul
尊敬的 Paul:
针对 DAC53204查询的温和提示。
对于 DAC53204参考计算、下面所附的电路图作为两个反馈电阻的参考、但在我们的 SMPS 设计(TPS7A57)中、我们只有一个电阻。
请找到下面所附的有关 DAC53204参考设计计算的摘录、根据 TI 计算、计算中使用了顶部电阻器 R1。 但在 SMPS (TPS7A57)中、我们只有一个用于设置输出电压的电阻器(底部电阻器连接到 GND)、并且 Vref 和 VNominal 值相同。
请指导我们计算 I (裕度)值。
下图是我们的 SMPS 设计、我们将像这样进行电压裕量调节。
请尽快解决此问题。
您好 Sathya、
在 数据表中、TPS7A57实际上使用 DACx3204的电流输出和电压输出模式讨论了这一点:
您参考的应用手册 讨论了电源 具有电压基准(通常称为 FB 或反馈引脚)的两个电阻(如果需要串联电阻、则为三个)方法。 TPS7A57使用内部电流基准(50uA)通过单个 Rref 电阻设置输出电压。 处于电流模式的智能 DAC 直接从内部电流基准中增减来调节输出电压。 因此该公式为 VOUT= Rref*(Iref±IDAC)。
请查看 TPS7A57数据表的第8.1.16节"电流模式裕量"和8.1.17 "电压模式裕量"。 与其他应用手册相比、这对您更有帮助。 如果您在此之后有任何问题、请告诉我。
最棒的
Katlynne Jones
尊敬的 Jones:
在上述 snip 中、Iout 是否代表裕度调节电流? 例如、如果我们要为1.8V 的+/-10%电压留出裕度、则电压将为1.62V 和1.98V。 根据该 DAC、我们将随电流变化裕量。 LDO TPS7A57的基准电流为50uA。 如果我们提供5uA 的裕度、我们将获得1.62V 和1.98V 的输出。 5uA 表示 Iout、Iout 是否与 IDAC 相同? 请加以澄清。 指导我们写入寄存器值。
谢谢
Sathya Shree
您好 Sathya、
是的、您共享的尖头方程4中的 IOUT 表示 DAC 的电流输出、即您的情况下的裕量电流。
如果您的裕度电流 为±5μA μ A、则应选择最小可能的 IOUT 范围 、即±25μA μ A。 将0x1000写入 DAC-X-IOUT-MISC-COINFIG 寄存器以选择该范围。
如果您计划使用可编程转换率功能或 GPIO 触发器、请在高裕度/低裕度寄存器中设置电流输出。 或者只需使用 DAC 数据寄存器、即可通过 I2C/SPI 更新 IOUT。
您可以重新排列 公式4以计算 需要写入数据寄存器的代码。 我在 这里展示了所有 电流项的计算结果、以 μA μ A 为单位。 5μA 5μA 的代码为154、-k Ω 为102。
代码在寄存器中左对齐、因此您必须将数据左移8位。 将0x9A00 (5μA)和0x6600 (- 5μA )写入数据寄存器。
您还需要为 common-config 寄存器中的电流输出加电:
最棒的
Katlynne Jones