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[参考译文] 48V 电池系统中的负载突降保护

Guru**** 657930 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431, TPS37, LM5069
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https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1005738/load-dump-protection-in-48v-battery-system

主题中讨论的其他器件:TL431TPS37LM5069LM74800-Q1

您好!

在图6中的 SNVA681A 中、显示了具有 TL431A 的负载突降保护电路。

但是、看起来其额定值或 TI 的任何其他并联电压基准都不允许它们用于48V 系统。 如何为48V 系统提供有效的负载突降保护?

谢谢、Prithvi

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    您好、Prithvi、

    您是否正在寻找一个应用电路来仿真负载突降瞬态、或者您是否在问如何保护48V 系统的负载突降事件?

    我猜您需要 一个 TVS 来钳制负载突降事件产生的电压瞬变。

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    您好、Prithvi、

    TL431处于比较器模式、跳闸阈值为17V。 低于17V 时、TL431阴极为 VDD。 高于17V 时、无论负载突降瞬态电压如何、TL431阴极均为2V。 阴极还具有 IN4734A、用于在出现任何故障时提供帮助、并具有 C3、用于降低 TL431上的瞬态电压、从而使 TL431及时切换、以便在此配置中使用。

    我们还向市场发布了一款新产品、即 TPS37系列、该系列具有可调节型号 TPS37A010122DSKRQ1、可使用外部电阻器对其进行编程。 该器件的优势在于它是一款集成式监控器、可监控高达65V 的电压、因此它可以轻松处理电池供电电压高于48V 的电压。 您是否需要在负载突降条件下提供高于65V 的电压?

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps37a-q1.pdf

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    TPS37A-Q1可以处理12V 系统而不是48V 电池系统的瞬态负载突降。

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    Ben、我们正在寻求48V 系统中的负载突降保护。 电视面临的挑战有两个方面:

    它们需要非常高的功率- 5000W 左右才能处理48V 系统负载突降脉冲下的大面积、这可能很昂贵。 此外、由于我们希望为不同型号的电动汽车构建产品、因此我们没有一致的电机系统配置、因此我们必须确定不同条件下的负载突降脉冲的特征、以确定哪些 TVS 可以处理大多数(如果不是所有条件)。

    2.对于13节锂电池组、电池组的最大电压将略低于55V。 因此、TVS 的 VBR 应该大于此值。 在这种情况下、VCL 介于80-85V 之间、这意味着直流/直流转换器输入应该能够处理该电压、这就留下了很少的昂贵选项。

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    您好、Marcoo、是的、我们需要高于65V 的电压、更像200-300V。 我认为可以使用的一个可能选项是在输入端使用齐纳二极管来修改 LM5069、以确保电压不超过80V。 这与这篇 Maxim 的文章类似。 https://www.maximintegrated.com/en/design/technical-documents/app-notes/7/7084.html 此方法是否已经过任何 TI IC 的测试? 谢谢。

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    您好、Prithvi、

    解决此问题的一种方法是向将看到高电压的引脚添加以下内容: 2个10k Ω 电阻器与~45V TVS 串联、位于电阻器与 GND 之间、形成"T"形。 TVS 会阶跃以获得正高电压、并保护任何输入不会出现高于其额定值的情况。 对于负脉冲、TVS 二极管会将引脚上看到的负电压限制为正向电压的负值、以保护器件。 它与 maxim 中的解决方案类似、但第二个电阻器也可保护负浪涌。

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    我的理解是:

    R1为10k、连接到1。 输入电压电源  2. LM5069的 TVS 阴极和输入电压

    TVS:阴极:R1的引脚2和 LM5069的 Vin、阳极:GND

    R2我不清楚它应该如何连接。

    此外、在该配置中、应如何处理 LM5069中的 SENSE 引脚? 谢谢。

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    R2仅在您担心负电压时才需要。 无需 R2提供正电压。 R2位于 TVS 和 VIN 之间。 由于这不再是 TL431问题、因此我已连接合适的组来支持您使用 LM5069

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    您好!

    LM74800-Q1是处理负载突降和输入反极性事件的理想解决方案。 如果您有任何疑问、请浏览数据表并告知我们。

    此致、

    Rakesh  

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    谢谢 Rakesh。 我认为该器件适用于12/24V 系统、而不是48V 系统、因为我们找不到 VCL 最大值为60V 但 VBR 大于54V 的 TVS 二极管。

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    48V 电池系统中的负载突降电压和持续时间(以毫秒为单位)是多少?

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    很抱歉、我意外按下了"解决"按钮。 负载突降电压可以超过100V、但我们还不知道确切的持续时间。 它可能在几毫秒内完成。

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    您好、Prithvi、

    LM5069可支持80V 工作电压和100V 绝对最大电压。 LM5069可根据 https://www.ti.com/lit/an/snva683/snva683.pdf 中的图1进行配置 、以处理输入反极性和48V 工作电压。 但是、请注意、在输入端使用适当的 TVS 二极管时、瞬态电压应限制为100V。

    此致、Rakesh

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    谢谢、对于高于100V 的电压有什么问题?

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    没有  Primhvi。