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[参考译文] TPS7A83A:最大电容

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS74901, TPS7A83A
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/687264/tps7a83a-maximam-capacitance

器件型号:TPS7A83A
主题中讨论的其他器件:TPS74901、TINA-TI

你(们)好

我的客户有疑问。

客户正在考虑更换 TI 的 LDO。 (TPS7A83A 和 TPS74901)

e2e.ti.com/.../LDO.pdf
我确认了后一级的电路规格、并确认实现了非常大的电容。
此外、由于负载需求、无法降低此输出容量。
上述2个器件没有输出容量上限、但这是否可以替换为此电路规格?

最恰当的考虑

T Kishi

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    您好 T:

    这两个数据表都指出、可以毫无限制地增大输出电容。

    Kai
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    尊敬的 T Kishi:

    提到的、我们没有这些 LDO 的最大电容规格。 对于大输出电容、您将拥有更长的启动时间、并且在禁用输入电压时需要考虑反向电流的可能性。 我们使用了输出电容高达1mF 的 TPS7A83A、没有任何稳定性问题。

    您当前对应用的要求是什么? TPS7A83A 是 LDO 系列的一部分、可根据您的特定应用需求进行定制。 此外、该系列还包含多个双路 LDO、可根据需要帮助进一步隔离您的输出电源轨。

    非常尊重、
    Ryan
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    您的1mF 电容对于我来说是一个有用的应用案例,我想使用2mF,  但不连接到 LDO 的输出端、 它通过 R0.1、因此该电容是 LDO 输出端的 RC 低通滤波 器、也是具有动态电流的后续电路的大容量电容。  低通滤波器的 fc 约为700hz、看起来不错。  但我不确定是否最好使用 LC 滤波器?  LC 滤波器的响应更好,但 L 值较大可能会降低动态电流要求?    

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    梁好、

    在任何情况下、TPS7A83A 的输出电容器都必须直接连接到稳压器的输出引脚! 如果您还想进行滤波、则必须在去耦电容器后面执行此操作。 您的滤波器排列可能看起来像 π 型滤波器、首先是稳压器的去耦电容、然后是 R 或 L、最后是该滤波器的滤波电容。

    如果您设计 LC 滤波器、请记住、这可能会导致严重的振铃。 为了抑制振铃、必须在 R>=SQRT (2L/C)的 LC 滤波器内有一个串联电阻 R。 这可以是 L 或 C (ESR)的一部分、也可以添加它并将其与 L 串联。此外、还可以使用缓冲器方法:放置一个与滤波器电容器并联的串联电阻器电容器。 自行运行 TINA-TI 仿真以查找详细信息。

    Kai
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    非常感谢!我将研究 LC 滤波器,我不清楚您的 LC 公式。 但在这里、LC 似乎不是更好的方法、我想获得最大功率负载调节器和线路调节器性能。
    ,使用 RC 滤波器,我将生成 π 型滤波器,我的计划是 π 型滤波器前电容100uf (这是 Cout),R 是0.1欧姆、π 型滤波器后 C 是2000uf (可能使用多个300-500uf 并联)。 使用0.1欧姆的小电阻器可以获得小的 Votage IR 压降。 LDO 总分压器电阻接地为10e6欧姆,因此放电电流很小。
    您的最后一个建议,使用几个与后置 π 型滤波器电容并联的电阻? 原因是什么?
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    梁好、

    下面是缓冲器方法的一个示例。 假设您需要一个具有10µH Ω 扼流圈和100µF Ω 电解电容器的 LC 滤波器。 由于您需要高阻尼、因此您选择 ESR 为50MR 的电解电容器。 遗憾的是、该滤波器将显示严重的振铃、因为共振没有足够的阻尼:

    根据 R>=SQRT (2L/C)= 0.45R、通常用于增加阻尼和避免振铃的甲基二甲基二甲基环是向扼流圈串联一个电阻。 遗憾的是、负载电流将在该阻尼电阻上产生压降。 0.2R 的电阻将提供以下频率响应:

    现在可以接受共振和振铃。 但是、如果压降仍然太高、该怎么办? 是否有另一种方法可以在不导致过高压降的情况下生成足够的阻尼? 有! 当将470µF Ω 电解电阻和320mR 电阻的串联组合与100µF Ω/50MR 电解电阻并联时、可以省去与扼流圈串联的电阻而不牺牲阻尼:

    470µF Ω/320mR 缓冲器现在提供阻尼。

    Kai

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    这似乎令人惊叹,我不是在听 RC 函数如何减少谐振,但这似乎是解决两个测量的好方法。 另一个重要的问题是负载电流快速变化,电感会阻止 LDO‘负载调节。  )LC 可以在没有 IR 压降的情况下提供良好的性能,RC 滤波器可能是在滤波器和负载调节之间实现更好平衡的最佳解决方案?(选择较小的 R θ,、同时选择较大的 C θ