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我们将 在设计中使用 DAC53204RTER、以便对所有电压轨实现+/- 10%的电压裕度。我们计划对电压轨1.1V 使用 TPS543B20RVFT 稳压器、因为我们需要通过负载检测输出电压、我们将使用此稳压器部分。
我们是否可以利用 DAC53204RTER、通过自动化操作为上述稳压器实现+/- 10%的电压裕量调节。
请帮助我们解决这个问题。
谢谢
Sathya Shree
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我们将 在设计中使用 DAC53204RTER、以便对所有电压轨实现+/- 10%的电压裕度。我们计划对电压轨1.1V 使用 TPS543B20RVFT 稳压器、因为我们需要通过负载检测输出电压、我们将使用此稳压器部分。
我们是否可以利用 DAC53204RTER、通过自动化操作为上述稳压器实现+/- 10%的电压裕量调节。
请帮助我们解决这个问题。
谢谢
Sathya Shree
由于 DAC53204能够同时拉出和灌入电流、因此即使 VSEL 编程为 VREF = VOUT (在 RSP 和 RSN 之间无电阻器)、它也可以用于 调节 TPS543B20的模拟反馈:
1) 1)确定所需的输出电压调整级别。 您已经说过、在1.1V 输出上、这是±10%、因此是110mV。
2) 2)确定可用的 DAC 电流调整的级别。 DAC53204支持 ±25μA μ A 、±50μA μ A、 ±125μA μ A、 ±250μA μ A 等电压范围。 可用的调节电流越大、VOUT 到 RSP 电阻器的阻值就需要越小。
3) 3) 250μA VOUT 到 RSP 电阻的大小、计算方法为 R (min)= Vadj / Iadj = 110mV / 440Ω Ω= Ω
4) 4)根据提供所需范围的所需分辨率选择所需的电阻器值。 较大的电阻仍将满足所需的范围、但分辨率较低。 如果您选择442Ω、则最大调整将为 ±110.5mV、步长为0.43mV。 选择一个1.02kΩ Ω 电阻器将使用250μA Ω 范围提供1mV 的 LSB。
可编程 DAC 电流馈入 TPS543B20的 RSP 引脚、以调节输出电压。 流入 RSP 引脚的正电流将导致 VOUT 降低。 从 RSP 引脚汲取的负电流将导致电流增加。 无论通过 DAC 电流源进行何种调整、RSP 引脚上的电压都将保持在1.1V。
如需调整 VOUT、可遵循相同的过程:VSEL 选择低于 VOUT 的基准电压、采用 VOUT 到 RSP 和 RSN 之间的分压器、VOUT 到 RSP 引脚的选择保持不变、 但 DAC 上的电压将 等于基准电压而不是输出电压、并且需要调整 RSP 至 RSN 电阻器的大小、以便根据所选基准电压和所选 VOUT 至 RSP 电阻将输出电压设置为1.1V。
也可使用一个电压源进行调整、使用一个从 DAC 输出到 RSP 引脚的电阻器来转换 DAC 电压和 RSP 基准电压之间的电压差来产生一个电流、 但由于 DAC53204提供电流 DAC 输出、因此我建议使用该输出。