This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1663:浪涌电流限制

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS1663

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/982587/tps1663-inrush-current-limiting

器件型号:TPS1663

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。

  • 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。

    您好 Carsten、

    欢迎使用 E2E!

    它看起来通过检测负载插入来启用 TPS1663器件会有所帮助。 这样、我们就可以限制流入负载的浪涌电流。  可以考虑在源极和负载之间使用多引脚/导线连接器的某些类型的检测方法(类似于 USB Type-C)。

    负载类型是什么?  

    此致、Rakesh

  • 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。

    您好、Rakesh、

    感谢您的回答。

    遗憾的是、连接器中的额外引脚不是可选的、但我会考虑将一个小的测试电流与一些锁存电路相结合、以便在连接的器件以与许多传感器一样的超低功耗进入睡眠模式时保持电压。 但是、理想的解决方案不是切断或调节电源电压、而是限制 di/dt、以避免电源线上的浪涌电压下降、这可能会影响其他器件。

    如果我选择了我的原始解决方案之一、您是否知道 ILIM 引脚上的稳压电压?

  • 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。

    您好 Carsten、

    好的。 明白。

    我将与设计团队进行核实、并在下周初回来与您联系。

    此致、Rakesh

  • 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。

    您好 Carsten、

    在电流限制调节模式下、ILIM 引脚上的典型电压为500mV

    此致、Rakesh

  • 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。

    您好、Rakesh、

    感谢您的回答。

    您还想 知道、在器件处于关断模式和正常运行模式的两种情况下、是否可以通过电荷泵和小测试电流拉出(0.6V)以上的电压。 如果是、 可以通过这种方式检测是否存在连接的器 件、这可以简单地解决我的问题并利用内部 dV/dt 限制。

    遗憾 的是、数据表中未指定两种工作模式下从 OUT 到 GND 的泄漏电流。

  • 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。

    经过第二次思考、当电路处于正常工作模式时、可能无法从中的上方拉出、因为 MOSFET 将导通、因此无法检测低功耗器件何时断开连接。

  • 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。

    您好 Carsten、  

    你是对的。 在正常运行中、不可能将输出驱动为高于 IN 的电平  

    也不建议在关闭条件下执行相同的操作、因为它会对内部 FET 的体二极管施加应力。  

    此致

    Rakesh

  • 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。

    我想使用一种理想二极管之类的解决方案、其中 MOSFET 上方的电压稳压至例如30-50mV。 如果未连接任何器件、并且通过电阻器将输出驱动为高电平、这将切断 MOSFET。 因此、当器件连接到电源插座时、初始 MOSFET 条件会关闭、然后通过一个小型栅极电容器、可以将电流斜升至最大值、 在我的示例中为5.5A。如果电路进入电流限制、则会启动计时器(取决于输出上的压降)、并在计时器耗尽时切断 MOSFET、直至器件断开连接。

  • 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。

    我想使用一种理想二极管之类的解决方案、其中 MOSFET 上方的电压稳压至例如30-50mV。 如果未连接任何器件、并且通过电阻器将输出驱动为高电平、这将切断 MOSFET。 因此、当器件连接到电源插座时、初始 MOSFET 条件会关闭、然后通过一个小型栅极电容器、可以将电流斜升至最大值、 在我的示例中为5.5A。如果电路进入电流限制、则会启动计时器(取决于输出上的压降)、并在计时器耗尽时切断 MOSFET、直至器件断开连接。

  • 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。

    我想使用一种理想二极管之类的解决方案、其中 MOSFET 上方的电压稳压至例如30-50mV。 如果未连接任何器件、并且通过电阻器将输出驱动为高电平、这将切断 MOSFET。 因此、当器件连接到电源插座时、初始 MOSFET 条件会关闭、然后通过一个小型栅极电容器、可以将电流斜升至最大值、 在我的示例中为5.5A。如果电路进入电流限制、则会启动计时器(取决于输出上的压降)、并在计时器耗尽时切断 MOSFET、直至器件断开连接。

  • 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。

    很抱歉、多个帖子、但我尝试在下一章之前插入换行符、但这会导致 不需要的帖子-一个功能、该功能应该更改。 这是缺失的章节:我曾希望电子保险丝能够做到这一点、 但是  、如果您想将 电子保险丝放在 出口侧、那么让它们以正确的方式工作似乎太困难了、因此我可能最终会得到一个基于 P 沟道 MOSFET 的分立式解决方案和几个匹配的晶体管对。 这也 使得电流限制器速度快得多、因此在调节电流之前的一段时间内电流不会升高到45A、这并不是很好。

  • 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。

    好的。 了解。

    对于电子保险丝解决方案、我们必须检测负载插入的瞬间、然后启用电子保险丝以在没有大瞬态电流的情况下缓慢启动输出、这对于两线配置来说是一个挑战。

    此致、Rakesh

  • 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。

    是的、它具有挑战性、但并非不可能。 到目前为止、我已经对一个由 P 沟道 MOSFET、一个3晶体管电压相关计时器和两个 PNP 匹配对组成的分立式电路进行了 LTSpice 仿真-一个用于电流限制器、一个用于22 m Ω 电流感应电阻器、另一个用于 电路、 这可防止 MOSFET (加上电流感应电阻器)饱和超过100mV。

    我将使用该项目的电路 :http://max-i.org ,它实际上可能是德州仪器(TI)作为“旧接口公司”的利益所在。 在"绿色智能家居解决方案"页面中、您可以看到一张系统图、其中有限电源插座仅显示为保险丝、但 当我拥有经过全面测试的功能电路时、该图将在规格的后续版本中更改为电子保险丝。

    如果您或德州仪器(TI)的任何其他人员对该项目感兴趣,您可以通过电子邮件地址 ck@innovatic.dk 直接与我联系 。

  • 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。

    当然是  Carsten