通过可调压摆率、TPS1663x 能够在安装在连接到带电/热电源的器件中时减小浪涌电流。 但是、我想用另一种方法将 TPS1663x 永久连接到电源、然后再进行电源插座、这些电源是 IEC 60950-1规定的有限电源(LPC)、 也就是说、最大功率为100W、8A (TPS1663x 为6A)和30V、因此浪涌电流限制器必须以另一种方式实现。 我看到两种方法:
- 缓冲 IMON 引脚上输出电流监控器的输出电压、然后通过电容器将该信号馈入 ILIM 引脚。 当输出开始提供电流时、这将限制输出电流一段时间。 然而、由于存在差异、它可能会导致电流调节环路不稳定-尤其是在增益较高的情况下、并且根据 ILIM 电路、可能会超过此引脚上的最大电压。
- 允许始终比输出电流大0.6A 的电流、直到达到最终最大限制并使用电容器限制电流限制的压摆率。 这样、初始电流将是最小电流0.6A、因为空载输出电流为0。 当器件连接且输出电流开始流动时、最大电流也会增加。 例如、如果某个时间的输出电流为1A、则由于电容器的原因、最大电流将缓慢上升至1.6A、 当达到20V 系统(100W)的最终5A 电流时、最终电流限值将为5.6A、以实现额外的一些容差。 这种方法的优势在于、差异性被更稳定的集成所取代、但实施起来可能会更困难-尤其是在 ILIM 引脚上的电压非常低的情况下。
您对这些方法或其他方法是否有任何经验和/或是否有其他想法?当系统处于电流调节状态时、ILIM 引脚上的电压是多少? 我假设 ILIM 引脚是一个与输出电流成正比的电流源、并且稳压发生在达到给定电压时。 例如、如果在输出电流为6A 时电流为0.6mA、则 ILIM 上的电压为0.6mA x 3k Ω= 1.8V
为此、请考虑使用 TPS1663x 系列的未来专用版本。 它可能非常简单、具有100W 的固定功率设置、6A 的固定最大电流以及30V 的固定过压切断或钳位电压。它还可能具有更简单的过热保护复位。 如果达到过热限值、则输出应仅关闭、直至器件断开连接、这可以通过小电流轻松感测到。 这比自动重试(使温度保持在较高水平)或使用复位按钮要好得多、这可能难以包含在设计中。