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.

[参考译文] LM5170EVM-BIDIR:不带 LV-E-:OAD 和 HV-PS 的升压操作

Guru**** 2455360 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5170, LM5170-Q1

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/854612/lm5170evm-bidir-boost-operation-without-lv-e--oad-and-hv-ps

器件型号:LM5170EVM-BIDIR
主题中讨论的其他器件:LM5170LM5170-Q1

您好!

我正在尝试测试 EVM 模块的正常升压操作。 在测试程序中、写入在升压模式下启动需要 HV-PS、如果不是 MOSFET 断路器、则应短接。 如何短接? 我看到另一个类似的螺纹、其中必须使用铜箔进行短接。

我是否应按上图所示焊接?

  • 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。

    您好 Praveen、

    感谢您关注 LM5170。  没错、两个外露焊盘保留用于短接断路器 FET。   另请执行以下操作以操作 EVM。

    1.将100k 焊接到 R4 (出厂默认值:未安装)。

    2.将 J1跳线靠近“12”侧。

    3.将 J21跳线闭合至“12”侧。

    4.关闭以下跳线:J2、J3、J4、J8、J34、 J35、J36、J37

    5、将 J5控制在"opt"侧。

    6.合上 J28至“方向”一侧

    7.关闭 J29至"J29"侧。

    8.如果要运行双相、请关闭 J25。  如果您只想运行第一个相位、请保持断开状态。

    9.要调整升压输出电压,请更改 R22。

    祝您评估顺利。

    此致、

    应用工程学 Yohao Xi

  • 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。

    谢谢你。 我还有一些疑问。 对于闭合跳线、2.54mm 跳线电容器是合适的、对吧?

    1. 如果我必须在正常降压模式下运行、这些变化是否会干扰运行?
    2. 除了更改 R22、是否可以使用外部 MCU (F28379D launchpad)维持升压电压(假设为48V)? 如果是、如何操作? 如果有任何编码或文件示例、请分享。 它是否与 LM5170-Q1数据表中的9.1.4相同? 我将使用 Simulink 连接我的控制算法。
    3. LM5170基本上称为电流源、可以调节电流。 根据我的理解、这意味着我可以控制输出电流(假设是正常升压)。 电池处于低压、负载处于高压)、并且也可以使用外部 MCU 来实现它、对吗?

  • 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。

    您好 Praveen、

    不用客气。 很抱歉、我不确定您提到的是哪种类型的跳线。  请使用与 EVM 一起提供的类型相同的类型。  回答您的问题:

    答案是否定的、只是您需要将 DIR 跳线更改为另一侧以选择升压模式。

    2.您仍然需要控制电压反馈节点、即 R22。  当 Launch Pad 产生控制信号(我猜在 PWM 中)时、您需要使用 DAC 或简单的 RC 滤波器将数字信号转换为模拟信号、然后通过电阻器将模拟信号馈送到 R22节点。  通过这样做、您可以控制输出电压。  

    对于降压模式、答案绝对是肯定的。  LM5170调节电感器直流电流、这基本上是负载电流。  对于升压转换器、它是输入电流。  您将需要 MCU 执行计算: Iout = Iin x Vin/Vout。  由于 LM5170可以产生高效率、因此计算结果接近于。  但是、如果您希望升压转换器的精密负载电流精度、则需要使用外部电路进行测量。  您可以考虑 TI 的 INA 器件。  

    谢谢、

    Youhao   

  • 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。

    您好!

    谢谢你。 这些信息非常有用。 还想进一步了解、

    1. 我是否可以使用 MCU 控制升压或降压模式、而不是更改 DIR 中的跳线? 如果我没有错、我会在数据表中看到类似的内容。 我想在运行期间更改升压和降压。 例如、电池可能会在升压模式下放电、负载可能会在降压模式下为电池充电。
    2. 关于 R22的电压反馈、我可以从数据表中看到、它连接到 MOSFET 的栅极、我将尝试通过 DAC 馈送 PWM 并对其进行测试。 物理方式如何实现它? 从 R22接线并通过 DAC 应用 PWM?
      此外、是否有公式可计算所需升压电压的 R22? 升压级需要48V 电压(48V 引脚)。
    3. 通过这些更改、我希望能够在10A 或更高的负载下继续测试 EVM 的升压(24V 至48V)如果我还需要记住任何其他内容、请告诉我非常感谢。

  • 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。

    您好 Praveen、

    1.是的、您可以通过 MCU 控制 DIR。  

    2.哎呀、不确定我是如何得到该拼写错误的。  完全不是 R22。  

    要调节降压输出电压、您需要通过馈电阻器将 DAC 控制信号注入 R78。  对于升压、您需要通过另一个馈电阻器将 DAC 电压注入 R77。  

    您需要在 以下三种电压之间求解电阻器网络:R76、R78和 R_adj_BUCK: 所需的降压输出电压、DAC 电压和 REF (EVM 上为2V)、用于降压模式;R75、R77和 R_adj_boost、介于所需的升压输出电压、DAC 电压和 REF (此处为2V)之间。  

    这些是简单的电阻器网络、您应该能够解决这个问题。

    祝你好运。

    谢谢、

    Youhao

  • 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。

    您好!

    我在原理图中找到了除 R_adj BUCK 和 R_adj_BOOST 之外的所有电阻器。 请告诉我原理图中的器件型号。

  • 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。

    您好 Praveen、

    这些是额外的、但尚未在 EVM 上。  您需要构建一个放置 DAC 的小电路、并且 DAC 的输出需要通过一个称为 R_adj 的电阻器连接到上述电阻器。   您需要两个、一个用于降压、一个用于升压。

    谢谢、

    Youhao

  • 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。

    好的、我认为 R_adj馈电阻器是不同的。 根据我的理解、R_adjs 是馈送电阻器、必须连接到 R78和 R77。 如果错误、请纠正我的问题、这些电阻器只是分压器、对吧?。 此外、根据我的理解、我附加了一个电路图。

    如果我错了、请提供一个粗略的电路图。 谢谢。

  • 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。

    您好 Praveen、

    您的理解是正确的。 DAC 应能够以这种方式更改输出电压。 在您的图中、请确保跳转已闭合、以确保电路正常工作。

    谢谢、

    Garrett

  • 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。

    如果可能、您能否详细说明如何使用公式选择 RES_adj?  

  • 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。

    您好!

    很抱歉、我目前正在出差。

    这是一个简单的电阻器网络。  首先、您需要创建一组限制这三个电阻器的公式。  

    对于所需的最小输出电压 Vo1、 来自 DAC 的最大控制信号和所需的输出电压 Vo1将在 R77上产生等于 Vref (EVM 上为2.0V)的电压。  因此、这会创建第一个公式。  这将连接 Radj 和最大 DAC 电压。   您可以从中确定 Radj。

    对于所需的最大输出电压 VO2、来自 DAC 的第二个控制信号和所需的输出电压 VO2也会在 R77上产生等于 Vref 的电压。  然后、您得到与 Radj 和第二个 DAC 电压相关的第二个公式。  您可以从中获得最小 DAC 电压。

    谢谢、

    Youhao

  • 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。

    您好!

    不过,当您提到“来自 DAC 的第二个控制信号”时,我的理解仍有一些模糊之处。

    嗯、根据我的理解、我已经针对以下规格解决了网络问题。

    如果是升压、

    Vo1、min = 46V

    Vo1、max = 48V

    Vdac_max = 3.3V

    R75 = 49.9k Ω

    R77 = 2.10kOhm

    我认为我用于计算的方程式中有问题。

    我发现 Radj_BOOST 值约为1.63k 欧姆、但得到的最小 DAC 电压错误(大于用于计算 Radj 的 Vdac_max)。  

    我在这里可能缺少一些简单的要点、如果不忙、请提供方程式。

  • 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。

    大家好、我想确认一下 EVM 中网络的一些基础知识、以便我了解。

    1. R77两端的电压、即 Vref、是否恒定为2.0V? 如果是、我的 PWM 变化如何影响 Radj 引起的电压?
    2. 控制板(F28379D launchpad)的输出是3.3V 的脉冲、在这种情况下、我是否需要 DAC? DAC 的输出是否看起来像脉冲?
    3. 输入电压(LV)发生变化且应保持输出电压(升压)的情况

      例如、我在 LV 侧的输入是32V 的超级电容器、我必须将 HV 侧电压保持在48V。 在本例中、超级电容器电压可以低至16V。 因此、必须更改占空比以保持48V 电压。 在此配置中、我是否需要进行其他更改?  

    总的来说、正如我所理解的、这些(R77-R75)是误差放大器的输入、其基准电压为2V。 但我无法理解、通过 R77-R75结处的 DAC 连接 PWM 如何帮助我们控制所需的输出电压。 当我通过 DAC 使用外部 PWM 时、R77两端的电压是怎样的? 请您澄清一下。  

    谢谢你。

  • 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。

    请求解以下等式:

    (Vo1/R78 + Vdac1/Radj)/(1/R78 +1/R77 +1/Radj)= Vref、 其中 EVM 上的 Vref=2.0V。

    (Vo2/R78 + Vdac2/Radj)/(1/R78 +1/R77 +1/Radj)= Vref、   

    您可以通过给出 Vo1和 Vdac1来求解第一个公式的 Radj。

    然后、将 Raj 值放入第二个方程中。  提供 VO2后、您将获得所需的 Vdac2、这是生成 VO2所需的命令。

    谢谢、

    Youhao

  • 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。

    非常感谢。 我认为它应该是 R75而不是 R78、对吧?

  • 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。

    您好!

    在电路板的 R77电阻器处提供控制信号的正确方法是什么?

    由于我从未使用过 SMD 器件、因此将任何外部导线焊接到该器件上看起来非常小。 请告诉我通过 Radj 发出 DAC 信号的常用/专业方式。


    谢谢。

  • 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。

    您需要焊接两根导线、一根在 GND 上、另一根在 R77上。  您应该能够将一根小导线焊接到它上。 否则、您可能需要技术人员的帮助、以便能够进行工作台焊接。

    谢谢、

    Youhao

  • 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。

    您好!

    我对 LM5170EVM 还有一些疑问。 请告诉我详细信息。

    从数据表中、我可以看到 V48SN 和 V12SN 用于在运行期间感应电压。 这些端子的电压范围和增益系数是多少? 我在数据表中找不到它。

    此外、对于 CH1和 CH2的组合电流监控器、可以关闭 J24。 我应该在哪里看到这个电流、引脚27/Iout1? 此外、计算实际电流的增益系数是多少?

  • 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。

    您好!

    所有这些信息均可在 EVM 原理图上找到。  请阅读原理图。

    具体而言 、V48SN 和 V12SN 分别是 OVPA 和 OVPB。  该增益由 OVPA 和 OVPB 设置公式计算得出。 请参阅数据表。

    关于 J24、一旦关闭 J24、您基本上会将 IOUT1和 IOUT2并联、因此引脚27/IOUT2或引脚29/IOUT2都可以读取总电流。  增益系数将加倍。  

    谢谢、

    Youhao

  • 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。

    您好!

    与上述关系类似、我尝试在 LV 侧求解以在降压期间调节输出电压。

    我需要在降压期间将 LV 侧调节为32V。 板载电压环路控制似乎可用于调节至最大值14.5V、同时 OVP 阈值为22V。  

    我认为以下更改可以实现我所需的功能、

    1. 针对 VLV_max = 32V (Rovpb 接近38.45k Ω)重新计算 Rovpb  
    2. 重新计算 R76R78以获取 VLVM_max 的 Vref (= 2V) (计算值:R76=22kR78=1.5k)

    方法是否正确? 是否还有其他需要更改的内容或任何其他方法?

  • 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。

    您需要将 OVPA 阈值设置为高于32V、否则可能会达到 OVP。  您需要保留至少10%的裕度。 我建议使用34.8k。

    2.对于 EVM、我不建议触摸 R76。  要调整电压设置、请仅更改 R78、该值应约为1.78k。  

    谢谢、

    Youhao   

  • 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。

    谢谢你。

    流经 MOSFET 断路器短路线的电流(最大值)是多少? (短接用于正常升压操作)

    关于 OVP、在升压模式期间、我能否在 LV 侧施加高于22V 的电源?

  • 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。

     如果焊接一块铜锉、则可以轻松通过 EVM 额定电流60A。  

    是的、您可以在升压模式下忽略 OVPB。

  • 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。

    您好!

    根据前面的讨论、我已进行了所有必要的更改、并尝试在具有直流电源和电机负载的正常升压模式下运行 EVM。 我现在必须将输出电压保持在48V。

    低压侧的直流电源:24V 和电流限制15A

    电机:48V, 空载电流:6A (我没有完全加载电机,以空载运行,因此最小电流)

    1. 我已经如前面所述进行了必要的跳线更改
    2. 使用电线短接 MOSFET 断路器(20A 电流容量)(此时不提供铜锉/箔片)
    3. 在 R77和 R78上连接了用于调节输出电压的小导线、并在接地端连接了小导线。
    4. R4为100k Ω
    5. VDAC 最大值为3V、Radj 为14k Ω。  

    在升压运行期间、HV 侧的输出电压与输入电压(LV 侧:24V)相同。 此外、升压模式 LED 不会亮起。  

    我无法找出故障。 您能指出调试可能的错误吗?

    下图是 R77节点处的电压。

    请注意: 我还尝试在 R77节点直接提供 Vref、而不是 DAC 和 Radj。

  • 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。

    如果指示灯未亮起、则可能会丢失+5V 偏置电压。  检查+5V 偏置轨。  

  • 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。

    您好 Praveen、

    让我们关闭此主题并打开一个新主题。  这太长了...

    请打开一个新帖子、让我们继续讨论它。  

    谢谢、

    Youhao