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[参考译文] TINA/Spice/TPS2493:TPS2493

Guru**** 2331900 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS2493
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/594411/tina-spice-tps2493-tps2493

器件型号:TPS2493
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

我使用 TPS2493来提供浪涌和过流保护。
输入电压范围为12V-33V 直流@ 20A 稳定状态电流。

如何计算 TPS2493的负载电容?

我有输入侧 TPS2493电路。在此 EMI 滤波器模块(控制共模和差动模式)之后
扼流圈)和下一个直流/直流转换器。
EMI 滤波器模块的总差分模式电容为220uF、大容量电容为180uF。
直流/直流转换器的外部输入电容为100uF。
使用了输出至 DC-DC 转换器11200uF 电容器以进行保持。

我无法通过阅读浪涌 protection.please 数据表中的 TI 说明来理解?

  • 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、Nitesh、

    欢迎使用 e2e! 使用我们的热插拔控制器进行设计的最简单方法是使用我们的计算器工具。 这将有助于检查您的设计并排除故障、并大大加快了问题的备份通信、这些问题是我们需要审查的信息(例如总输出电容器、包括从输出节点下游连接的任何东西、部分原理图中可能未显示)。

    您可以通过访问 www.ti.com/hotswap =>单击“工具与软件”=>然后单击“热插拔设计计算器工具”来找到它。

    为了帮助填写 Excel 电子表格中的单元格、我们提供了有关如何填写热插拔设计计算器电子表格的视频教程。 它们逐个单元格说明每个单元格的含义以及如何输入正确的值。 视频位于 www.ti.com/hotswap =>单击“Support & Training”选项卡。

    如果您想详细了解计算器工具背后的所有公式和方法,请访问 www.ti.com/hotswap 上的应用手册=>单击“技术文档”=>单击“可靠热插拔”。 它逐步解释了 SOA/PLIM 的含义及其计算方式。

    要回答有关输出电容(负载)的问题、请将连接到器件输出端的所有电容(而不是直流/直流转换器的输出端)相加、并将所有电容器包含在电感器之间(如下所示)。

    另一个注意事项是、我们建议所有采用热插拔控制器的设计在 H.S 的输入端使用 TVS 二极管、在 H.S 的输出端使用肖特基二极管、以应对瞬变。 所有导线都具有布线电感、如果发生热短路或严重过流、这些导线可能会在输入和输出端产生巨大的电压变化。 我建议 使用 B380-13-F 肖特基二极管和5.0SMDJ 作为 TVS 二极管。  

    Nitesh、一旦您填写了计算 器电子表格、请随时附上、以便我可以查看它。 我希望这对我有所帮助:-)

    此致、  

    Aramis P. Alvarez  

  • 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。

    尊敬的先生:

    我已完成分析并填写了随附的 Excel 工作表。

    我不知道如何计算 CT、CSS、CG 和 Rg 等。浪涌电流说明如何保护这一点?

    此工作表显示我已超出 SOA 裕度、但这在限制范围内。

    如何计算启动时间和电容器?

    为什么不将直流/直流转换器输出电容器视为负载?

    TI 提供的工作表中没有 ov 计算。

    e2e.ti.com/.../Nitesh_5F00_TPS2493.xlsxe2e.ti.com/.../Nitesh_5F00_tps2493_5F00_calculation_5F00_sheet.pdf

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    您好、Nitesh、

    感谢您连接计算器工具。 这有助于我们的团队快速为评论提供最佳反馈。 在下面以红色显示我对您的问题的评论/反馈:  

    1. 我不知道如何计算 CT、CSS、CG 和 Rg 等。浪涌电流说明如何保护这一点?

    使用软启动时、通常会为 CT 和 CSS ( CG 与 CSS 相同)挑选值、从而产生高于1.3的 SOA 降额裕度(对于稳健的设计、高于1.5更好)。 计算器工具显示 Rg 的值(建议使用1k Ω)。  

    此外、我强烈建议 在我们的热插拔 启动且输出电容器几乎充满电之前不要将任何电流消耗给负载。 好消息是、TPS2493具有一个电源正常引脚(PG)、该引脚在漏源极电压达到1.25V 时置为低电平。  


    视频教程更深入地介绍了如何设计软启动应用和如何使用 PG 引脚将直流/直流转换器下行。 请观看视频的步骤4 (启动),网址 为:www.ti.com/hotswap =>单击“Support & Training”选项卡。

    请确保软启动电流(Iout = Igate / Cgate * Cout)为 功率限制电流(PowerLimit/Vin)的一半、以确保系统启动时不会出现故障。  

    2.如何计算启动时间和电容?

    查看问题1的反馈。  

    3、为什么不考虑直流/直流转换器输出电容作为负载?

    这是因为直流/直流转换 器通常在我们的系统启动并运行前处于关闭状态。 请使用 PG 引脚打开所有下游负载。  

    4. TI 提供的工作表没有 ov 计算。

    遗憾的是、该工具没有 OV 计算。 但好消息是、计算 OV 值只是 一个电阻分压器。 OV 阈值(上升)为1.35V。 通过 使用电阻分压器、确保您想要的过压阈值在 OV 引脚上具有1.35V 电压。  


    接下来、我查看了计算 器电子表格、并对启动部分(步骤4)进行了多处更改。 此外、我注意到您原来的帖子中的输入电压为12V-33V、但在工具上、这显示的是9V 至 54V。 我更改了工作条件 以反映12V - 33V (额定28V)(步骤1)。  

    我将 SOA 额定电流基于33V 的最大输入电压而不是54V。 如果最大输入电压为54V (不是 OV 设置、而是最大工作电压)、则需要修改步骤3。

    我随附了电子表格并进行了编辑、以便在启动和短路期间具有更高的 SOA 裕度。 但请检查精度。 我还将功率限制值降低至大约200W (功率限制越低、SOA 裕度越高)。  

    我希望这对我有所帮助:-)

    此致、

    Aramis P. Alvareze2e.ti.com/.../AAedit_5F00_Nitesh_5F00_TPS2493.xlsx

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    尊敬的 Aramis:

    感谢您的支持和回复。

    我已经使用 TPS2493数据表中给出的公式并随附了该文档进行了手动计算。 根据手动计算、我的 MOSFET 超出 SOA 的限制。 您提供的 XL 表和新更新的 XL 表显示了 CG 和 Statup 电容器的不同图。 请澄清。  

    如果对文档中的计算有任何意见、请提供反馈。

    如果并联使用了两个 MOSFET、那么功率引擎的 Plimit 将是什么。它是单个 MOSFET 的钳位之和。如何计算两个 MOSFET 功率引擎的 Plimit。

    为了使 SOA 受控、我保留了较少的 C 计时器电容器、但它不正确。您可以在我的计算中找到这一点。红色段落将说明一切。

    根据手动计算、CG 即将推出2.2nF、但根据 XL 表、建议使用22nF。令人困惑?

    此致

    Niteshe2e.ti.com/.../Nitesh_5F00_TPS2493_5F00_11.7.17.xlsxe2e.ti.com/.../Nitesh_5F00_TPS_5F00_2493_5F00_Calculations.pdf

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    您好、Nitesh、

    计算器工具对某些公式使用最坏情况(最小值或最大值)、这可能与使用典型值的手算不同。 此外、我相信您所指的 CG 电容器是计时器电容器(工具上为22nF)。 如果您所说的是这种情况、我强烈建议使用10nF 或更低的值、以便在发生过流故障时系统能够快速关闭。

    当使用软启动电容(CG)时、由于电流远低于功率限制电流(108W/28V = 3.85A)、故障计时器在启动期间不会激活。 请随时使用我在上一个线程的 Excel 工作表中所做的编辑。

    要回答有关使用多 个 FET 的功率限制的问题、功率限制会测量从源极到漏极的电压、并将该电压与从 Rsense 电阻器感应到的电流相乘。 FET 并联分配电流、每个 FET 上的功率将更小。 计算 器工具可对此进行补偿、 FET 的稳态温度会降低。  

    以下是讨论热插拔 应用中并联 FET 的优秀应用手册(第10页): http://www.ti.com/lit/an/slva673a/slva673a.pdf