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[参考译文] LM51231-Q1:LM5123 应用提示

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122, LM5125-Q1, TPA3221, TPA3223

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1550911/lm51231-q1-lm5123-application-hints

器件型号:LM51231-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5122LM5125-Q1TPA3223LM5126-Q1

工具/软件:

大家好!

我必须对 LM5123 的使用提出问题。

1.辅助电源:是否可以使用单独的降压转换器 (V_IN 至 6V) 为该引脚供电、而不是 V_IN 或 V_OUT? 这样可以尽可能地降低生成 5V VDD 的内部 LDO 的损耗。 根据数据表、这是可以的、但在所有应用图、原理图、评估等中、这从未完成。

2.使用输出 LC 滤波器:根据数据表, V_SENSE 引脚必须连接至高侧 FET 的漏极。 通常、我会在检测环路中包含一个 LC 输出滤波器、具体如下:a) 避免稳定性问题;b) 提高电压精度。

实际应用的输出端有多个陶瓷电容器、后跟一个电感器、更多陶瓷电容器和大容量麋鹿。 这样、电解电容器上的电流负载会大幅降低、但 MOSFET 漏极上的纹波相当高。 使用“经典“升压转换器作为 LM5122 时、我通常在大容量 elcos 处连接感应引脚而不出现问题、但我不确定如何使用 LM5123 实现此目的。

非常感谢这里的提示和技巧!

此致、

Lukas

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    尊敬的 Lukas:

    感谢使用 E2E。

    1.当然,这是可能的,可以提高效率。

    2.请像使用 LM5122 那样将 Vout 检测引脚连接在输出电容器上。 我不建议使用 LC 滤波器。 这会改变传递函数、并且需要更改补偿。 这样做时、稳定性可能会更差。

    此致

    Moritz

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    尊敬的 Moritz:

    非常感谢您的回答。

    关于 2. 通常我会设置补偿网络来包括所有滤波器和寄生效应、而模拟器件 LTSpice 在这里非常方便。 因此、V_SENSE 引脚的功能是否仅用于电压检测、或者此引脚上是否有更多的功能复用、这些功能可能会受到额外的 LC 滤波器的影响?

    此致、

    Lukas

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    尊敬的 Lukas:

    Vout 检测引脚的附加功能是零电流检测。  

    这就是为什么它应该连接不是太远离漏极(在陶瓷盖,是最接近输出是可以的,但不是太远的麋鹿)。 有关该器件、请参阅 EVM 上此引脚的连接。  

    由于 ZCD、我们不建议在该处使用额外的滤波器。 该信号不应被滤波或延迟。

    此致

    Moritz

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    嘿 Moritz、很好知道。 需要使用 LC 滤波器的原因是降低了音频应用的输出纹波。 因此 — 可以将 V_SENSE 直接连接到 FET 的陶瓷/输出端、并将 LC 滤波器放在它后面?   V_SENSE 引脚上允许的纹波是否有特定的下限?

    通过将陶瓷电容器放置在扼流圈前面及其背后的电解质、V_SENSE 引脚上的实际纹波将为几伏。 您看到问题了吗? 我在此处放置了原理图的屏幕截图、以直观显示布局。

    非常感谢!

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    尊敬的 Lukas:

    1.当栅极驱动器电流较低时、人们通常不使用降压转换器 、因为 LDO 导致的损耗非常低。 但成本很高。

    2.您能分享更多关于您的应用程序的信息吗? Waht 是 Vin、Vout 和 Iout?

    您可能会对专为音频应用设计的 LM5125-Q1 感兴趣。

    在原理图中、您应该将 VOUT 感应电路连接到陶瓷电容器。

    此致

    Feng

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    您好 Feng、

    1.我确实在板上将“备用“降压转换器设置为 5.75V(用于模拟电源的 5V_LDO 的前置稳压器)、因此它非常方便。 这是电池供电应用、因此如果可能、应省略 LM5123 内用于栅极驱动器的 100mW LDO。 基本上、必须大量优化接近 0 负载条件下的系统功耗、因此实际栅极驱动电流将发挥重要作用。  

    2.它是一个双轨系统,所以:

    V_IN:12- 20V(锂离子,4 - 5S)

    V_OUT (15 - 42V 和 15 - 21V、使用低音炮的 TPA3223 和中高侧的 3 个 TPA3221)

    I_OUT(峰值 12A、续 4A. 具有相同的噪声源。

    同时,我制定了一个配置,其中之一 — LC 滤波器可以放置在电解质后,或者它可以省略。 为了处理连续的纹波电流、需要的器件略多、但它是可控的。

    我已经发现 LM5125-Q1、它确实是一个适合考虑的备选器件、但它比单相器件增加了更多的复杂性。 不过、由于布板空间和制造技术以及器件选择非常有限、因此必须对其进行评估。   

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    尊敬的 Lukas:

    LM5123 不适用于 H 类系统、您应该考虑将 LM51231 用于单相版本。

    我们还有 LM5126-Q1、它是 LM5125-Q1 的单相版本。 LM5126 将很快发布。

    我建议考虑将 LM5125 用于 42V 输出、将 LM5126 用于 21V 输出。

    与 LM51231 相比、LM5125 和 LM5126 的死区时间可调节、从而为您提供更大的灵活性。

    此致、
    Feng

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    您好 Feng、

    非常感谢所有的输入。 LM5126 是否有任何数据表或其他产品?  

    此致、

    Lukas

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    尊敬的 Lukas:

    请联系 TI 当地销售办事处、获取数据表、样片和 EVM。

    此致、
    Feng