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[参考译文] TPS53355:电流限制

Guru**** 2474150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53355

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/685440/tps53355-current-limit

器件型号:TPS53355

你(们)好

我对电流限制有一些疑问。 这可能是有关 DCAP 的基本问题。

在关断状态下、电流限制与 IOCP 设定点进行比较。(低侧 FET 导通)。 它是电感器电流的谷值电平。
另一方面、它看起来电感器电流的顶部在以下公式中进行了比较。 (IOCP=(VTRIP/(32*RDS))+(Iind(波纹)/2))

为什么不比较电感器电流的顶部、而是电感器电流的谷值?

(如果我的理解不正确、请更正我。)

此致、

本志本

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    哈玛本-圣、

    TPS53355对 OCP 使用谷值电流检测。 数据表中的公式2给出了谷值检测结果的平均电流。 第一个术语 VTRIP/(32*Rdson)提供谷值检测点。 第二个术语 Iind( RIPPLE )/2重新增加了 p-p 电感器纹波电流的暂停时间,以获得电流限制跳变点的平均负载电流。
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    您好、John-San、

    感谢您一如既往的支持。

    我明白了。 IOCL 是平均负载电流。 我认为它是峰值电流。

    另一方面、我对该电流限制拓扑有疑问。 (谷值电流检测)
    如前所述、VTRIP/(32*Rdson)被指定电感电流的谷值检测点。 因为 GND 引脚用作正电流感应节点、LL 用作负电流感应点。 这就是为上述公式指定谷点的原因。
    通常、峰值电流感应用作电流感应。 但是、检测到该器件的电感器电流谷点。 为什么剂量器件采用这种电流感应拓扑? (成本? 或其他原因?)

    此致、
    本志本
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    哈玛本-圣、

    谷值电流限值保持导通时间恒定、同时延长关断时间、以将电流降至限值以下。 因此、在使用恒定导通时间控制模式的转换器中使用这种类型的电流限制是很自然的。   恒定导通时间控制将导通时间设置为固定值、并使用滞环比较器在输出电压的反馈部分下降到低于预设电平时结束关断时间。 如果电流高于限值、谷值电流限值将覆盖此控制信号、从而延长关断时间。 因此、我们在这里看到了谷值电流限制相对于峰值电流的优势。 谷值电流限值在关断时间结束时施加、然后再进行任何开关转换。 无需任何消隐时间。

    另一个考虑因素是感应电路的物理位置。 对于电流限制、不使用实际电流、而是使用与电流成比例的电压。 这可以直接从相应的开关派生、也可以更通常从较小的镜像元件派生。 对于电流模式控制、该感应元件位于高侧开关上、并相对于输入电压轨进行感应。 输入电压可在较大范围内变化、并且也可能具有显著的纹波。 另一方面、谷值电流限制可感测低侧开关电流、而感测元件以噪声更低且恒定的电路接地为基准。 虽然这是一项优势、但它也有显著的限制。 谷值电流限制可感测低侧开关的电流、因此通常仅限于同步转换器。

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    您好、John-San、

    感谢您一如既往的支持。
    我明白了。

    此致、
    本志本