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[参考译文] TPS61376:需要 TPS61376 设计计算表

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61376, TPS61287, TPS61377

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/1597729/tps61376-tps61376-design-calculation-sheet-required

器件型号: TPS61376
主题中讨论的其他器件: TPS61287TPS61377

您好团队:

我们使用以下参数设计升压转换器电路:

输入电压:5V

VOUT:20V、0.5A(标称电流)、1.6A(峰值电流)

请分享 TPS61376 升压转换器的计算表以实现此电路。

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    尊敬的 Virag:

    TPS61376 在 5V-20V 条件下不支持 1.6A 峰值。 1.6A 峰值输出时所需的电感器电流限值应为 20V*1.6A/(5V*eff)>6.4A。

    请尝试 TPS61287。

    此致、

    Travis

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    在我们的设计中、我们使用 4xLED 驱动器(3 个 LED /驱动器)驱动 12 个 400mA、其峰值 LED 电流为 5%占空比、100Hz 频率。 为了消除 LED 瞬态负载对主输入电源的影响、我们使用了 TPS61376 以及 500mA 输入电流限制。  

    根据我们的理解、升压转换器将限制 500mA 的输入电流并通过降低输出电压来补偿瞬态 LED 负载 (~1.6A)、如下图所示。

    请查看下面的方框图、并确认以下问题:

    1.施加 300mA 负载时,升压转换器 (20V,LED) 的输出端会观察到多少压降?

    2.您能否建议用于实现此电路的输出电容器和电感器的值? 您能否分享  TPS61376 的计算表 ?

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    尊敬的  Virag:

    1.施加 300mA 负载时,升压转换器 (20V,LED) 的输出端会观察到多少压降?

    这取决于您的输出电容器。 您对下冲?μ s 的要求是什么

    2.您能否建议用于实现此电路的输出电容器和电感器的值? 您能否分享  TPS61376 的计算表 ?

    没有 TPS61376 的计算方法。 您可以使用 TPS61377、它们具有相同的环路参数。

    此致、

    Travis

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    接受高达 4V 的输出电压降。

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    尊敬的 Virag:

    我将对此运行仿真、稍后回复。

    此致、

    Travis

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    尊敬的 Virag:

    根据仿真结果、>20uf 的 有效 Cout 应能够在 Vout 压降小于 4V 的情况下保持 300mA 超过 500us。

    此致、

    Travis

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    你好 Travis、

    感谢您的仿真结果。

    您能否针对 20V 时的 1.3A 电流检查相同的值?

    您能分享仿真文件、告诉我们在哪里可以运行和检查仿真吗?

    谢谢。

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    尊敬的 Virag:

    此模型未加密且 处于最大限制条件下。 请分享您的 Cout 器件型号、以便我可以为您仿真 1.3A。

    此致、

    Travis

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    建议考虑在输出端使用 400uF 电容器进行仿真。

    谢谢。

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    尊敬的 Virag:

    这是由 5Vin、20Vout、1.3A Iout、400uf Cout 得出的结果。 在 500us 后、VOUT 下降 1.47V。 但这只是理想输出电容器的结果。 通常、这种类型的性能会受到电解电容器的 ESR 的很大影响。 因此、如果您需要更准确的结果、请提供 Cout MLCC 的器件型号和 电解电容器的 ESR。

    此致、

    Travis

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    你好 Travis、

    感谢您提供的仿真结果。

    我们计划使用 40 倍的 10 μ F 电容器。 请查找用于仿真的器件型号: GRM21BR61H106KE43K

    请告知我们在使用该电容器时的压降。

    设置条件:

    5Vin、输入电流限制=0.5A

    20Vout、1.3A Iout(对于 600us 导通时间)、400uf Cout。  

    此致

    Virag Shah

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    尊敬的 Virag:

    GRM21BR61H106KE43K 在 20V Vout 下具有 85%的直流降额、这意味着有效电容为 1.633uF * 40=65uF。 因此、Vout 将在 500us 内下降 8.8V。

    此致、

    Travis