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[参考译文] TLV62568:升压技巧

Guru**** 1372610 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1042, TLV62568
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/1103781/tlv62568-boost-trick

器件型号:TLV62568
主题中讨论的其他器件:ISO1042

缺少一个廉价、快速的升压控制器、我想用这个器件作为一个来自 ca 的简单升压转换器的诀窍。 4V 至5V。

设计如下:

 

这可以正常工作吗?

我的主要问题是启动或临时输出短路、在这种情况下、器件可能会进入100% PWM 模式而无法恢复。 我尝试使用从输入端到分压器的电阻器来防止这种情况、但未明确说明 LDO 功能的行为。

还有其他建议吗?

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    您好!

    该器件针对降压操作进行了优化。 我们不建议在数据表建议之外使用它。

    谢谢!

    此致

    Sneha  

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    作为一名开发工程师、我必须非常不同意。 组件的创造性和意外使用是创新的生命线、实际上是例行的、例如在"潜在客户分析"标题下进行研究。 我没有要求提出建议。 如果您愿意、我会要求提供我找不到的最先进的升压控制器。 因此、我的计划 B。我每天都在供应商的预期应用之外使用东西、这是成功的关键秘密。 我不关心供应商的想法、我关心客户对我的结果的看法。 我在使用这款控制器的方式中找不到任何风险、这对他来说实际上是一种无聊的功能。 但是、为降压功能集成的超级视觉在升压应用中不起作用。 因此,我必须更好地理解一些情况。 这就是请求的目的。 数据表中未明确指定压降功能。 我喜欢良好的数据表。 这应该是明确的工程参数、而不是谨慎的提示。

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    您好、Alfred、

    该器件针对数据表中定义的所有临界情况进行了特性描述。 在这些规格之外、我们无法确定器件的性能。  即使客户希望在定义的规格之外使用它、客户也有责任确认其稳定性、可靠性和性能。  对于任何现场故障分析/客户问题、我将无法为您提供帮助、而不是为器件定义的故障分析。

    谢谢!

    此致

    Sneha  

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    正如我看到的、我不会在任何规格之外使用它。 我不清楚的具体问题是数据表中的第7.3.2章、即(有点不寻常)压降模式。 这是一个很好的特性、但是我看不到在什么情况下将进入100%占空比运行。 据我所知、这是我需要的唯一信息。 可能只有当 Vin 大约为设置的 Vout 时才会输入该值、但该范围原则上是任意的。 此外、如果负载较重、并且不清楚何时会出现这种情况、也可以输入该值。  

    简而言之:问题是有关100%制度的具体规定。

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    您好、Alfred、

    请明天让我为您提供反馈。  

    此致

    Sneha  

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    首先、我应该解释一下它的用途:我们打算为 ISO1042等 CAN 接口提供电容隔离式电源、这是一种高容量使用方案。 我们需要大约100mA @ 5V。  当然、还有适合这种情况的产品、但我们认为我们可以提供更好的成本结构。 很抱歉竞争对手、但这就是人生。

    2.在探索了十几种电路变体后,我们认为具有次级升压稳压器的电路变体是有希望的。 遗憾的是、便宜的 MC33063速度缓慢、看上去过时了。 因此、我们需要一个可减小电感器尺寸的替代方案。

    3.降压转换器进入100%模式并使电源轨短路的问题比看起来的要小。 由于使用情况、Vin 电源的阻抗相对较高、稳压器将进入 UVLO 并恢复。 可能、但不优雅。

    但可以有更好的拓扑:稳压器的 SW 节点可以驱动电流、因此我可以从那里而不是从电源轨汲取电流。 则内部电流感应会检测过流。 从稳压器的观点来看、一切看起来都像标准降压情况、只有 L 的远端连接方式不同、这一点无关紧要。 下方升压二极管两端的电阻器应与 SW 节点在其驱动器关闭时的情况类似。

    下面是一个更好的屏幕截图:

    (我不想在左侧使用分立式 FET、而是希望 SOT-666中具有两个功率级、但是...)

    5.如果我是一名产品经理,我会认真地在应用节点中讨论这种促进销售的想法(如果不是致命的错误)。

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    您好、Alfred、

     在100%模式下运行(高侧 FET 始终导通)时、  该 FET 的 RDS (on)和电感器的 DCR 上会出现压降。  因此 、您的输出将始终低于您的输入 、具体数量取决于负载电流。

    您可以使用第7.3.2节中提供的公式计算此工作模式所需的最小电压。  

    您还可以参阅此应用手册以了解转换器中的100%模式运行。  

    https://www.ti.com/lit/pdf/slyt747#:~:text=The%20100%25%20mode%20minimizes%20this,of%20the%20high%2Dside%20MOSFET。

    谢谢!

    此致

    Sneha  

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    没关系、输出电压是在二极管(D176)之后确定的。 由于 FET 位于开关节点(T86)处、它成为升压转换器。

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    您好、Alfred、

    如前所述、我将无法评估升压应用中的器件性能。 请通过分析稳定性、瞬态行为和所有其他重要参数来验证您的实现中的器件行为。  

    此外、请查看 TI 的升压产品系列。 您可能会发现一个具有与 TLV62568相似成本结构的简单快速升压转换器。

    https://www.ti.com/power-management/non-isolated-dc-dc-switching-regulators/step-up-boost/overview.html

    谢谢!

    此致

    Sneha

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    确实有 TPS613222A 具有合适的成本;我错过了这个。

    然而、关于降压转换器、应用手册解释了它的功能以及它的存在原因、而不是它的实现方式。

    问题归结为控制器使用的信息:

    A. 仅提供反馈(不太可能)

    B. 反馈和输入电压(但如何知道分压器分压比?)

    C. 在某些情况下、开关节点上的电压也是如此。 (方框图中有一些内容、但尚不清楚。)

    对于我来说、进入100%占空比模式的精确条件仍然是一个谜。