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[参考译文] TPS92515HVEVM-749:TPS92515-Q1 COFF 由 Vcc 充电

Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92515

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/711295/tps92515hvevm-749-tps92515-q1-coff-charge-from-vcc

器件型号:TPS92515HVEVM-749
主题中讨论的其他器件:TPS92515

尊敬的支持团队

在 TPS92515EVM 中看到、
可以从 Vcc 至 R7为 Coff 充电、但这种配置的优势是什么?
在正常运行期间、是否有从 Vcc 而不是 Vout 充电的优点?

此致

永川体野郎

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    Tomohiro、您好!

    关断时间电阻器连接到 LED 堆栈的原因是为了使电流纹波振幅保持恒定。  这是因为 TPS92515调节峰值电流、如果纹波振幅发生变化、平均电流也会发生变化。

    Coff 电阻器 ROFF 可连接到 Vcc、唯一的好处是开关频率变化的开关电压(LED 堆叠电压)较少。

    它需要相同数量的器件才能以这种方式执行此操作。  如果他们需要电流调节精度、最好使用输出电压。

    此致、

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    您好 Irwin-san

    感谢 您的快速响应。

    根据我的理解,  连接到 Vcc 的 Coff 电阻器的缺点 是 平均电流会因输入/输出电压变化而变化。 正确吗?

    我还有一个问题。  与仅决定峰值和底部的迟滞控制相比、恒定导通时间控制有何优点?

    此致

    永川体野郎

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    Tomohiro、您好!

    Coff 电容器将以近似的 Vcc/roff 速率充电(忽略 Voff 电压)。 如果 Vout 发生变化、则电感器中的 di/dt 会发生变化。 TOFF 是恒定的、因为它以 Vcc 为基准。 这意味着电感器放电的 dt 保持恒定、这意味着 di 必须根据方程 V = L*(di/dt)而变化。 L 是恒定的、dt 是恒定的、因为它连接到 Vcc、如果 Vout 发生变化、则 di 必须改变。 如果它与 Vout 相连、则 C = I*(dv/dt)和 V = L*(di/dt)的比率保持相似、并且纹波保持相似。

    这称为恒定关断时间、但它实际上是恒定纹波电流。 当 Vout 改变时 TOFF 改变。 TPS92515实际上检测峰值和开环检测谷值、因此与峰值和底部类似、您只需计算放电期间的 di/dt 即可找到谷值(底部)。

    此致、
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    您好 Irwin-san

    感谢您的详细解释。

    开环检测是否有任何优点/缺点?  实际检测峰值和底部的方法相比。

    很抱歉 询问详细信息。

    此致

    永川体野郎

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    Tomohiro、您好!

    一个优点是它可以更轻松地调暗至不连续模式、这是一个更简单的操作。
    一个缺点是、它包括计算底部电感器值的精度。

    此致、
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    您好 Irwin-san

    感谢您的重新演示。 我 知道。

    我认为 、由于 L 的变化而导致的频率变化在开环控制下也很小。

    此致

    永川体野郎

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    Tomohiro、您好!

    如果输入电压和输出电压是固定的、则频率不应变化太大。  如果输入发生变化和/或输出发生变化、则可能会根据运行角发生很大变化。

    此致、