下图所示的培训视频在15:00分讲述了 TI 高侧开关的两种工作模式。 在 TPS27S100中、什么用于启用断路器模式?
这似乎能够在~20us 内捕获短路情况。 当我使用外部限流器电阻器时、我的电路在170us 内关断;当使用内部限流器时、我的电路在~160us 内关断(ILIM 引脚接地)。 当我的外部限幅器当前设置为820欧姆、电流为3A 时、我会看到3.3A 的方波脉冲。 使用内部限流器时、我看到的方波脉冲为9A。
韦恩
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.
下图所示的培训视频在15:00分讲述了 TI 高侧开关的两种工作模式。 在 TPS27S100中、什么用于启用断路器模式?
这似乎能够在~20us 内捕获短路情况。 当我使用外部限流器电阻器时、我的电路在170us 内关断;当使用内部限流器时、我的电路在~160us 内关断(ILIM 引脚接地)。 当我的外部限幅器当前设置为820欧姆、电流为3A 时、我会看到3.3A 的方波脉冲。 使用内部限流器时、我看到的方波脉冲为9A。
韦恩
我找不到该视频的硬链接、但它位于 http://www.ti.com/product/TPS27S100/support 中
下面是一些原理图部分。
韦恩
您好、Wayne、
我看到示波器屏幕截图。 实质上、我认为发生的情况是 TPS27S100进入热关断模式。 在3.3A 时、即使这是直流操作(而不 是您看到的~150uS)、结温也不应 比环境温度高77.19C (除非您在热室中运行、否则可能无法达到150C 的最高结温)。 3.3A 与3.0A 是否可能导致上行电源关闭?
3.0A 电流限制的3.3A 电流限制在精度范围内。 在该电流范围(Ilimit≥1.6A、-40°C < TJ < 25°C)下、您可以查看电流限制的+/- 18%精度范围以及电阻器上的任何容差。 此处的常见策略是查看精度规格和电阻器容差之后最坏情况下的电流限制、并使用该电流限制进行设计。 您的应用的标称电流限制是多少?
电磁阀上的电感值是多少?
我将观看培训视频并尽快回复您。
昨天我发表了两篇文章,一篇是11时39分,另一篇是11时47分。 听起来您只看到了11:47。 11:39帖子具有第二个示波器截图和两个原理图段。
我的电磁阀具有14欧姆+/-10%的电阻和10mH 的电感。 电磁阀正常工作期间、我看到2.53A 电流、最坏情况下、我看到2.80A 电流。 最坏的情况是通过将162欧姆电阻与电磁阀并联来达到-10%。
我同意使用3.3A 脉冲关闭上游电源。 由于数据表的措辞、我希望 TPS27S100能够在不到1us 的时间内检测短路情况。 μs 表的第17页指出"快速跳变响应时间通常小于1 μ s。" 我没有想到外部电流限制会影响短路事件。 因此、我没有设计上游电源来处理该电流量。 我希望培训视频中讨论的断路器模式能让我更接近1us 时间。 我的电源应该能够在几十微秒内处理电流尖峰。 但是、如果 TPS27S100需要处理几百微秒的时间、我将不得不加强电源供应。