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[参考译文] LM2575:每当负载消耗的电流超过1A 时、IC 不会对其进行限制。

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2575, LM324

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/674532/lm2575-whenever-load-draws-current-more-than-1-a-ic-does-not-restrict-it

器件型号:LM2575
主题中讨论的其他器件: LM324

您好、先生、

       我仅使用了数据表中指定的所有组件。 我使用了 R1、R2值、这些值来自数据表中提到的公式。

输入电压范围:22V-30V 直流

输出电压=21V

输出电流= 1A

 电路的负载是电池。 我使用电路作为电池充电器。

我将获得所需的21V 输出电压。 IC 的数据表中清楚地提到它的1A 电流。

我所面临的问题是、每当负载消耗的电流超过1A 时、IC 不会对其进行限制。 IC 提供的电流高达3A、之后 IC 加热器加热并进入热关断状态。 之后、IC 的输出变为0V。

请帮助解决问题。

Dushyant

  • 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。

    可能会发生以下几种情况:


    我们希望查看您的原理图和布局快照

    2.输入电压为22V,输出电压为21V,这可能是不可能的。

    LM3. LM2575并不是一款电流调节器、不适合在没有额外电路的情况下为电池充电。

    该器件的电流限制可高达3A 至4A;这是电流限制的地方。

    电感器的额定电流必须为该电流。

    6.在高输入和短接输出端、器件可能会过热、因此 TSD 可能不会对其造成损坏。

    7.您可能希望在 TI 网站上查找更适合您的应用的电池充电解决方案。

  • 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 Frank De Stasi、

    请查看我的以下评论:

    1.我们想查看您的原理图和布局快照。-它与数据表相同。

    2.输入电压为22V,输出电压为21V,这可能是不可能的。 -IN Put 电压=24V、并且从数据表中可以获得21V 输出、请确认。

    LM3. LM2575不是电流调节器,不适合在没有额外电路的情况下为电池充电。我希望 LM2575为负载提供21V 1A 电流。 我需要什么额外的电路? 请客气。

    该器件的电流限制可高达3A 至4A;这是电流限制的地方。 数据表提到它是1A 稳压器。 那么、连续电流限制是3A 还是4A 呢? 数据表中没有提到过它。

    5、电感器的额定电流必须是这个电流。是的、电感器的额定负载电流

    6.在高输入和短接输出端、器件可能会过热、因此 TSD 可能无法防止其损坏。

    7.您可能希望寻找更适合您应用的电池充电解决方案。-如果您有任何解决方案、请建议您。

     

     

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    您好,

    我参考了随附的文档、并通过以下更改实现了以下电路、适用于我的应用。

    由于我的应用不需要大于1A 的电流、因此适用的电感器值(L1)为330uH。

    我需要将电流限制在1安以下。 因此、我将 R5更改为0.47E。 根据计算、电流限制应约为400mA。

    我已将 LM324用作运算放大器 IC (U3)。 输入电压为24VDC。

    当我连接电池时、电流被限制在400mA。 但我观察到、IC 的温度上升到75度、之后稳定。 IC LM2575的封装为 TO220、IC 在不带散热器的情况下使用、且电路处于露天状态。

    由于电流限制在400mA、因此我无法弄清这种高温升高的原因。 在现场、电路将被封装在盒子中、环境温度将上升至50摄氏度。 在这种情况下、不可能使用温度升高如此高的 IC。

    请告知可能出现了什么问题?  

    e2e.ti.com/.../buck-converter-provides-battery-charger-and-system-power.pdf