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[参考译文] LM5175:LM5175原理图审阅

Guru**** 1624230 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5175, LM5176
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/837832/lm5175-lm5175-schematic-review

器件型号:LM5175
主题中讨论的其他器件: LM5176

尊敬的先生:

您能不能帮助查看我们的原理图以获取所附文件。

请告诉我您的建议。

请参阅以下规格。

输入:DC12V ~ 30V 直流

输出:14.6Vdc、20A (最大值)

 e2e.ti.com/.../Drive-by-Charger_5F00_Circuit.pdf

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    您好、Dexter、

    感谢您提出问题并使用 TI 产品。 对于此应用、我建议使用 LM5176。 这是 LM5175的新一代版本、在该应用中将更好地工作。 这些器件具有引脚对引脚兼容性、需要更改 RT 引脚电阻器以匹配 LM5176数据表。

    您能否提供电感器的饱和电流?

    请查看以下使用 LM5176的参考设计

    Garrett

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    尊敬的 Garrett:

    遗憾的是、设计是固定的、因此我们可以更改 LM5176。

    饱和电流为43A。

    请参阅以下电感器数据表。

    e2e.ti.com/.../SRP2313AA_5F00_ind.pdf

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    尊敬的 Dexter:

    LM5175快速入门计算器可用于仔细检查设计的值。

    http://www.ti.com/tool/lm5175quickstart-calc

    我注意到的一点是、电感器的饱和电流为42A。 当电流感测电阻为2m Ω 时、受限峰值电流将为80A。 我建议选择一个饱和电流更高的电感器来切换到 LM5176、该器件具有比 LM5175更低的峰值电流限制升压模式。

    由于此设计的输出电流较高、我建议为高侧升压 MOSFET 上的另一个 MOSFET 添加一个占位符。  这将有助于降低导通损耗。

    您似乎在充电应用中使用它。 我建议通过将 MODE 引脚更改为连接到 VCC 来使 LM5175脱离断续电流限制模式。 这将禁用断续电流限制保护。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢

    Garrett