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[参考译文] LM3488:通过3.3V GPIO 实现 rsync 开/关配置

Guru**** 670150 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD19533Q5A, CSD17579Q5A, LM3488
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/807623/lm3488-rsync-on-off-configuration-via-3-3v-gpio

器件型号:LM3488
主题中讨论的其他器件:MSP432P401RCSD19533Q5ACSD17579Q5A

大家好。 我正在尝试使用 LM3488MMX/NOPB 制作两个定制 PCB。 每个 PCB 都有 MSP432P401R MCU (3.3V)。

1) 1) 5V 微型 USB 供电升压转换器、用于生成70.40V @ 0.48A

2)单节锂离子3.7V (550mAh)电池供电的升压转换器、用于生成70.40V @ 0.48A

使用 MPS432、我将尝试打开/关闭将连接到高电压运算放大器的70V 电源。

感谢 WEBENCH、我得到了这个原理图。

我是否可以提出这些问题;

问题0。 通过使用5V micro-USB 或3.7V 550mAh 锂离子电池作为输入、这是否会生成70.40V 输出?

从 WEBENCH 可以看到、Vout 实际值= 70.43V (使用70.43V 我可以正常工作)、Vout 容差= 3.22%

还是取决于我如何选择 M1 NMOS?

问题1. 考虑到"M1 IdealFET"规格、TI 是否提供 NMOS 供您选择?
与 CSD19533Q5A 相似(最大漏源电压= 100V、 阈值电压= 2.8V、最大持续漏极电流(受芯片限制)= 75A)?

问题2. 此图演示了如何使用 NMOS 作为开关来打开/关闭升压转换器

是否可以将 MSP432的3.3V GPIO 连接到栅极、以便我可以打开/关闭此器件? 我希望 CSD17579Q5A (最大漏源电压= 30V、 阈值电压= 1.5V、最大持续漏极电流(受芯片限制)= 46A)可以做到这一点。

此外、R_FA 的值应该是多少? 我没有升压转换器的首选开关频率。

  • 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。
    尊敬的 David:

    感谢您考虑使用 LM3488。 您的问题答案:

    A0:是的、您可以从5V 输入生成70.4V 电压、最好在 DCM 下运行、以避免以最大占空比运行。 但是、您可能无法提供0.48A 电流。 只需进行简单的数学运算即可。 对于70.4V 的负载、您需要输入支持>6.8Adc、并且微型 USB 或锂离子电池都可以支持如此高的电流。

    FET 的选择将影响最大功率和效率。 数据表设计指南介绍了 FET 选择。

    A1:是的、您可以使用 GPIO 控制 FET 来启用电路、但不必使用功率 MOSFET。 尽管 CSD1757可以正常工作、但这只需要一个小信号 FET 即可最大限度地降低解决方案成本。 RFA 是设置开关频率的电阻器。 请参阅数据表的图4。

    谢谢、
    应用工程学 Yohao Xi
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    谢谢、Youhao。 由于您指出了许多有用的点、让我在0.3A 和400kHz 开关频率下将其更改为70.43V 输出。

    我只是在读取该频率后选择该频率。

    https://www.digikey.com/en/articles/techzone/2015/feb/design-trade-offs-when-selecting-a-high-frequency-switching-regulator

    [引用用户="Youhao Xi"]最好在 DCM 下运行,以避免以最大负荷运行。

    问题0。 您提到的是不连续导通模式(DCM)、对吧? 含义

    '当一半的电感器电流纹波超过平均电感器电流时、开关模式电源进入非连续导通模式。'

    '在连续导通模式期间、能量传输中的电感器电流永远不会达到零值。 在不连续导通模式下、电感器电流降至零电平、这在直流/直流转换器中很常见。"

    https://www.ti.com/seclit/ug/slyu036/slyu036.pdf

    https://www.allaboutcircuits.com/technical-articles/discontinuous-conduction-mode-of-simple-converters/

    问题1. 我是否可以询问您的意思:"以 DCM 运行以避免以最大占空比运行"?

    问题2. [引用用户="Youhao Xi"]但是,您可能无法提供0.48A 电流。

    [引述 USER="Youhao Xi"]对于该负载,您需要输入来支持>6.8Adc,并且您的微型 USB 或锂离子电池都可以支持如此高的电流。[/QUEST]

    请问您是如何计算这个"6.8 ADC"的?  此外、ADC 的含义是什么? 平均直流电压?

    如果我将电路修改为70.43V 输出、最大电流为0.3A、我想重新计算这对于 micro-USB 输入是否可行。

    问题3. [引用用户="Youhao Xi"]数据表设计指南介绍了 FET 的选择。

    谢谢、我注意到"8.2.1.2.7功率 MOSFET 选择"。 这是否意味着最好降低

    阈值电压、导通电阻、总栅极电荷、反向传输电容、最大漏源电压?

    问题4. [引用用户="Youhao Xi"]RFA 是设置开关频率的电阻器。 请参阅数据表的图4。[/quot]

    使用"6.6电气特性"表、如果我连接 RFA = 40k 和10k 上拉电阻器、如图27、

    当 MOSFET 导通时、这可以控制为400kHz? 或者 RFA = 40.2k 和10k 上拉电阻、如原理图所示?

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    尊敬的 David:

    您的问题答案:

    A1: 如果您只有几伏的输入电压、并且希望升压至70V、则 CCM 中的占空比可能非常大:约为94%。  然后、总功率需要在周期的剩余时间内传输到负载、该时间仅为6%。  您最终将获得非常高的纹波电流。  在 DCM 下、可减少占空比并避免此类问题。   

    A2: 如果您均衡输出功率和输入功率、您将获得该电流。

    答3:是的

    A4:当您打开 FET 时、FRA 将接地、并设置振荡器频率。   如果您关闭 FET、该引脚将通过10k 上拉、从而禁用 IC 运行。  我认为数据表对此非常清楚。  

    祝您设计顺利。


    谢谢、

    Youhao

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    谢谢、Youhao。 请注意最后两件事。

    -您最终将获得非常高的纹波电流。

    问题0。 那么、添加更多的输出电容器(例如47uF)是否会减少纹波? 希望能得到一些建议。

    -在 DCM 下,可以减少占空比并避免这种问题。  

    问题1. 我不了解该器件;能否控制 LM3488MMX/NOPB 的占空比?

    https://www.ti.com.cn/cn/lit/an/slva061/slva061.pdf

    此外、我是否可以选择此升压转换器的模式为 CCM 或 DCM?

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    尊敬的 David:

    是的、您可以增加输出电容器以降低纹波电压。 纹波电流由电感器而不是电容器决定。  

    您可以通过选择电感器来选择以 DCM 和 CCM 运行部件。   反馈环路将自动调整占空比以保持输出调节。  您在之前的帖子中提到的文章介绍了第 11页上为 DCM 或 CCM 选择电感器:Lmin。

    谢谢、

    Youhao