主题中讨论的其他器件: TPS61089、 TPS61088、 TPS43061、 INA181
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尊敬的 Damon:
请参阅参考设计 TIDA-050039。 它接近于您的应用、它可以通过太阳能电池为电池充电。
尊敬的 Damon:
此参考设计向您展示了如何使用升压转换器通过太阳能电池为电池充电。 必须使用最大功率跟踪电路来控制固定在特定电压上的太阳能电池电压。 您不能简单地使用 TPS61030以上的电路来设计电路、因为它将从输入中消耗尽可能多的能量、然后将太阳能电池电压下拉。
TPS61089具有7A 持续开关电流能力、因此应能够向电池输出1A 电流。 您必须选择具有更高电流能力的电感器。
再次感谢 Zack 的帮助、您是否有类似的 IC、您是否可以推荐它来驱动外部 FET。 原因是5.5A 峰值时内部低侧开关的19mR 标称值代表105mV 压降、31mR 最坏情况代表171mR、即使考虑性能相当差的其他损耗、也能代表69%的效率。 有一些低阈值和低栅极电荷 FETSS 可实现小于5MR 的低电荷、同时保持较小的尺寸和成本、唯一的问题是找到用于驱动外部 FET 的类似 PMIC、有什么建议?
我希望但遗憾的是、这不是设计必须满足的要求范围内的选项。 我有一个较旧版本的设计、使用 FET 驱动器和由工作的微控制器驱动的 FET、但由于多种原因、这不是我认为最终产品中应该包含的解决方案。 第一个电感器过大、微电感器无法更快地降低电感并减小尺寸、同时不会因为运行微控制器供电而降低效率、 其次、如果微控制器存在任何软件问题、可能会导致升压转换器出现严重问题、这是因为微控制器正在执行许多其他操作。
您是否对具有 FET 驱动器输出以驱动外部 FET 的同步升压控制器 IC 有任何建议?
其较低的 FET 导通电阻为11mR、因此仅在6A 平均电流下即为12%的损耗+开关损耗+线圈损耗+输出 FET 导通+开关损耗、而且可能会出现更多 I 缺失、因此似乎不太可能实现优于80%的性能、产品规格为90% 或更高。
TPS43061RTER 或 TPS43000PWR 如何在分离轨模式下运行、使用外部5V 直流/直流转换器偏置 VIN、电流放大器 INA181A1IDBVR 但版本更快、以向 I森 引脚提供 TPS43000PWR 信号、而不具有相同的电流感应电阻器损耗、也不包括放大器。 您是否会支持这些芯片中的任何一个作为工作的正确选择?
尊敬的 Damon:
如果有一个外部5V 电源轨为 VIN 引脚供电、则可以在分离轨模式下使用 TPS43061。 使用较低的 Rdson 外部 MOSFET 时、效率应更高。
电流放大器 INA181有助于节省电流感应电阻器损耗。 值得一试。 您可以在电路板上放置电流放大器 INA181、还可以放置一个 DNP 0欧姆电阻器、以便在出现问题时将 ISNS-引脚连接到 Rsense。