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[参考译文] LM350A:CC/CV 电路如何工作

Guru**** 662690 points
Other Parts Discussed in Thread: LM317
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/867771/lm350a-how-does-the-cc-cv-circuit-work

器件型号:LM350A
主题中讨论的其他器件:LM317

我对下面给出的电路有一些疑问、这些问题来自参考 SNVs772b 第12/21页的应用手册。

* LM301A 如何控制 LM350以实现5A 恒压/恒流稳压器。 换而言之、其中是电压环路块和电流环路块。

LM350旨在提供最大3A 的电流

* D1和 D2在电路的 tne 分析中的作用是什么?

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    您好、Kirous、

    电压环路由 R6和 R8形成。
    电流环路由 LM301A、R2和 R5形成。

    二极管 D2用作钳位、以确保器件不会过载。
    如果引脚8比 Vout 高大约1V、D2将把运算放大器钳制在该值。

    电路中的电容器用于滤波和稳定性。

    电压环路
    电压环路与任何可调转换器相同。
    LM350的输出由电阻器 R6和 R8感测。
    它们形成一个分压器、分压器的输出进入 LM350的调节引脚。

    电流环路
    当 R2和 R5形成的分压器在运算放大器的反相输入端产生低于输出电压的电压时、运算放大器将尝试将输出拉至低电平。
    这将接合电流环路。  更改 R2会更改此电流限制设定点。
    当启用电流环路时、LM301A 的输出拉低并允许电流流过 LED (D3)。
    电阻 R4为二极管提供限流电阻、因此不会超过任何最大限制。
    当电流环路接合时、二极管 D1会正向偏置、LM350调整引脚上的电压会进行调节以保持设计的电流限制。

    谢谢、

    斯蒂芬

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    非常感谢您的回复

    对于电压环路来说是可以的,但为什么在 Adj 引脚和分压器输出之间有 R7? 它的用途是什么?

    请、您能更具体地介绍电流环路吗? 为什么我们使用了 PNP 晶体管和 R3?

    如何从 LM350获得5A 电流,而数据表显示 LM350的最大输出电流为4.5A。

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    您好、Kirous、

    R7将限制运算放大器在灾难性故障期间以及运算放大器将其输出端短接至地时将看到的电流。  R7将防止输出电容器产生流经二极管和运算放大器的大电流尖峰、从而可能破坏该电路链。

    PNP 晶体管与线性稳压器(和、内部 LDO 导通元件)并联。
    当足够的电流过33欧姆电阻器时、PNP 将导通并与线性稳压器共享负载电流。
    这是一种提高线性稳压器电路负载电流能力的常用技术。
    根据数据表、LM350的额定电流不是5A、并且可能达到不超过3A 的电流限制。
    因此、为了实现5A 负载电流、PNP 将提供额外的电流。

    R3电阻器充当镇流电阻器、以帮助 LDO 和 PNP 晶体管实现电流共享。
    本主题中介绍了许多德州仪器参考设计。
    有关此类参考设计示例、请参阅以下链接:

    http://www.ti.com/lit/ug/tidub16a/tidub16a.pdf

    谢谢、

    斯蒂芬

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    你(们)好

    真正让我感到不安的是、电流和电压环路与 LM350共用 R8和 ADJ 引脚、因此我在分析电路时遇到了困难。 R3不是镇流电阻器、但我认为它是感应电阻器。 这里的放大器是一个 I 型误差放大器。 它获得 R3上电压的误差信号,但得到该电压的比较值(该 EA 的 Vref 是多少)? 为什么两个环路共享 R8??  

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    您好、Kirous、

    我更喜欢将该运算放大器配置为积分器。
    因此、它集成了输入端子上的误差。
    当您将术语用作"type 1"或"type 2"时、通常意味着您正在进行某种补偿、但这并不是此配置所做的。  但是、您是正确的-积分器也是"类型1"配置。
    运算放大器未感应 R3上的电压、因为在此过程中有另一个电阻器(R2)。

    该运算放大器的"Vref"与 Vout 相同。
    反相节点使用基于 Vin 的分压器。

    0.2欧姆电阻器是镇流器电阻器。
    如果0.2欧姆电阻器是感应电阻器、则电流感应放大器将直接连接在其两端。
    电流感应电阻器也会与输出端直接串联。
    在该电路中情况并非如此。  0.2欧姆电阻器仅与 PNP 串联、而不与 LDO 输出串联。
    没有电流感应放大器直接连接在输出端。
    此外、0.2欧姆对于电流感应电阻器而言是一个非常大的值、尤其是在讨论5A 输出负载时。
    您通常不希望电流感应电阻器上的电压降过大、这将显著影响由 LDO 供电的电子器件。  

    我希望这对您有所帮助。
    一如既往、请告诉我是否有任何进一步的帮助。

    谢谢、

    斯蒂芬

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    您好、Kirous、

    我错过了您关于两个环路为什么共享 R8的问题。  

    R8和 C6的并联组合构成一个滤波器、用于滤除两个环路中的噪声。
    随着电流环路越来越接近控制权、电路中的随机噪声或负载上的瞬态会将其推向边缘。
    电流环路的输出进入调节引脚、这实际上只是在低频率下具有高增益的另一个运算放大器。
    这可能会在输出端产生低频振荡。

    可以将 R5连接到 GND、但如果噪声或负载瞬态会影响您的设计、您将希望通过另一种方式提供足够的滤波。

    谢谢、

    斯蒂芬

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    再次感谢 Stephen!  

    您已经向我澄清了有关此电路的许多问题、我已经尝试在 TINA TI V9中对其进行仿真、所附的是仿真电路、但我没有得到我所期望的结果  

    我的规格是:  

    Vout = 5V

    Iout =2A

    Rload =Vout/Iout = 2.5 Ω

    当 Rload 小于2.5欧姆时、我希望电流环路进行控制、当 Rload 大于2.5欧姆时、电压环路应进行控制。 但我没有得到它。

    二极管似乎没有充当电路。

    您能否为我提供电流环路的直流和交流传递函数?  

    感谢 e2e.ti.com/.../5A-CC_2D002D00_CV-regulator.TSC

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    您好、Kirous、

    仿真模型可能会出现一些问题、导致一些误差。
    运算放大器符号有两个标记为引脚9的节点、这是二极管 D2将连接的位置。
    这与我们之前查看的原理图不匹配。  运算放大器模型可能不准确。

    LM317模型肯定不正确。
    除了我从 TI.com 重新导入的基本 LM317模型和反馈电阻器外、我剥离了所有电路。
    稳态解决方案为5V、但调节电压完全关闭。  应为1.25V、而不是3.77V。
    未加密网表在.param 语句中将此电压列为1.25V、因此不能立即清除 TINA 和/或模型的问题。

    遗憾的是、纠正模型并非一项微不足道的任务、超出了我在这里提供的帮助范围。
    我会尝试在试验电路板或原型板上构建此设计。
    专注于稳态结果、使直流电压正确无误、无需担心电流环路。
    然后添加电流环路、以获得所需的结果。

    谢谢、

    斯蒂芬

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    你(们)好,Stephen

    有关电路及其仿真的任何更新?

    谢谢

    基尔斯

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    您好、Kirous、

    仿真模型可能会出现一些问题、导致一些误差。
    运算放大器符号有两个标记为引脚9的节点、这是二极管 D2将连接的位置。
    这与我们之前查看的原理图不匹配。  运算放大器模型可能不准确。

    LM317 模型肯定不正确。
    除了我 从 TI.com 重新导入的基本 LM317模型和反馈电阻器外、我剥离了所有电路。
    稳态解决方案为5V、但调节电压完全关闭。  应为1.25V、而不是3.77V。
    未加密网表在.param 语句中将此电压列为1.25V、因此不能立即清除 TINA 和/或模型的问题。

    遗憾的是、纠正模型并非一项微不足道的任务、超出了我在这里提供的帮助范围。
    我会尝试在试验电路板或原型板上构建此设计。
    专注于稳态结果、使直流电压正确无误、无需担心电流环路。
    然后添加电流环路、以获得所需的结果。

    谢谢、

    斯蒂芬