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前级电源管理芯片的输出范围为2.2-5.5V、可调范围约为1V。 如何动态调节输出电压? 模拟电源芯片? 如何选择架构? 请推荐
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您好!
我不知道有任何客户使输出动态可调、我们也没有测试过此类功能。 如 d/s 图32所示、输出电阻器只每64ms 进行一次采样、并与内部基准进行比较。 我不建议将 DAC 直接连接到 VBAT_OV 引脚。 相反、我建议使用如图所示的反馈电阻器、并在 DAC 输出与反馈电阻器中点之间添加第三个电阻器。 以下链接中的应用手册介绍了如何调整这些电阻器的大小:
https://www.ti.com/lit/an/slyt106/slyt106.pdf
请记住、第3个电阻器和底部 VBAT_OV 将始终灌入电流。
此致、
Jeff
您好,
Jeff
Jeff
我很抱歉每次都打扰到您。 再次感谢您。我有两个问题。
1查看动态调节电路示例中显示的数据、直流/直流电压 VFB 是一个固定值、例如1.25V、我将以不同的方式到达电阻点连接的中间点电阻为 VRDIV 引脚、 VRDIV 每64ms 对 VSTOR 节点采样一次、然后提供欠压阈值基准、从仿真图中可以看出、采样(高电平)时间约为4V、采样(低电平)为0V、如下图所示、直流/直流转换器中的 FB 为固定电压、 哪个是内部基准电压、定期变化的 VSTOR 是否可用作动态调节电路的基准?
我已经了解到、DAC 分为可编程和不可编程。 可编程 DAC (如 DAC53608)通过串行接口(SCL、SDA.I2C)连接至 SCM、因此系统的功耗将很高。是否有任何非可编程 DAC 适合我的电路图? 您能向我推荐吗?我将不胜感激。
此致、
Feng
尊敬的 Feng:
第一个脉冲读取当前 VSTOR。 第二个脉冲计算所需的 VBAT_OV 值的2/3。 然后、在内部、该器件决定是否需要继续开关或停止开关、VSTOR>或< VBAT_OK、或者 VSTOR < VBAT_UV (内部固定)。 只要您已使用注入电压调整了 VBAT_OV 电阻分压器、第二个脉冲就应更改为所需 VBAT_OV 的2/3。
我不知道非 I2C DAC。 因此、您可能需要切换回与 FET 和高/低 FET 栅极驱动串联的电阻器、以动态调节电压。
此致、
Jeff
您好,
Jeff
DCDC 中的 FB 是内部基准源和固定电压、可用于计算 DAC 动态调节电路中的公式。 但是、VRDIV 是一个不断变化的电压(有时是 VSTOR 的2/3、有时是0V)、采样每64ms 发生一次变化、这不能被您发送给我的文件中的公式计算所取代。它不会是一个基准、对吧?
那么、我可以将 BQ25505芯片的哪个引脚用作芯片的基准电压?
此致,
Feng