线程中讨论的其他部件:LM1.0011万, ,TPS544B25, TCI6638K2K, TIDEP0041, , TPS543C20, TPS548D22, TPS548D21, TPS549D22
您好,
我正在使用 LM1.0011万 +TPS544C25作为TCI6.6382万K SOC的可变电源CVDD。
请您帮助我使用TPS544C25的TPS40K环路补偿工具吗? 是否有任何TPS54K参考工具?
参考K2E原理图,如何确定补偿和反馈电路值?
请提出建议?
谢谢。
Vidhya
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您好,
我正在使用 LM1.0011万 +TPS544C25作为TCI6.6382万K SOC的可变电源CVDD。
请您帮助我使用TPS544C25的TPS40K环路补偿工具吗? 是否有任何TPS54K参考工具?
参考K2E原理图,如何确定补偿和反馈电路值?
请提出建议?
谢谢。
Vidhya
您好,John:
抱歉,这是打字错误。 它是TPS544C25部件。
此 部件的TI K2E和K2L EVM原理图参考。 钽质盖在示意图中填充/安装。
如果填充钽质盖仍能提供良好 的补偿结果,您的意思是不是说?
此部件还支持30A最大电流(右)?
对于 EVM中设计的1V,我看到25A。 CVDD导轨是可变电源导轨(0.8V至1V)。 在这种情况下,如果电压为0.8V,电流可能会增加到28A。 在这种情况下,设备是否仍支持? IC的降额百分比是多少?
请尽快回复。
此致,
Vidhya
Vidhya
TPS544C25可支持高达30 A的输出电流,因此29 A不是问题。 当然,您必须设计主板和系统以获得适当的散热性能。 数据表中的图19至31显示了不同条件下的安全工作区域曲线。 该曲线基于TI EVM TPS544C25EVM-681 PCB设计。 热性能在很大程度上取决于PCB设计,气流等,因此您可以通过向PCB添加额外的铜层和更大的铜区域来设计更具热效率的设计。
就映射而言,我只能传达该设计手册中的内容。 它表示每个单独的Keystone II设备都使用特定的6位SmartReflex代码进行永久编程,以获得最佳工作电压。 LM1.0011万对该代码进行解码,并相应地为转换器电压提供STS。 映射表基于该生产测试数据。
通常,在此论坛中,我们可以回答直流/直流转换器的特定问题,例如电流额定值,补偿等。有关SOC操作的详细信息,您最好在关键字或高性能计算特定论坛中发布。
e2e.ti.com/.../639
e2e.ti.com/.../952