主题中讨论的其他器件: LM74700-Q1、LM74900
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尊敬的 Charles:
感谢您与我们联系!
根据我的理解、您的最终要求是:
LM749XX-Q1系列的单个器件中提供了这三种器件。
LM74900-Q1数据表、产品信息和支持| TI.com。
另外、通过并联电池、您是指共享电流吗? 理想二极管不具有有源电流共享功能、因此一次仅通过电池为系统供电。
不过可靠电源支持 ORing。 这意味着、无论电源的额定电压较高、它都会为负载供电。
就原理图而言、
建议在输出端也添加电容器。 10x CIN 应该没问题。 此外、您可能需要反极性保护、此器件可通过分立式支持元件提供支持、也可以使用独立的 LM74700-Q1。
使用的输入电容器看起来是极化的。 最好添加陶瓷电容器、因为如果连接了反向电池、输入端可能会出现负电压。
另外、您能帮助我了解电流额定值吗?
谢谢。此致、
S·迪尔
感谢您的回复 Shiven。
在我的第一次迭代中、我会基于更高的电压电势在两节电池之间切换、以增加运行时间。 不必在两者之间共享电流。
就额定电流而言、 我读过不同的电流消耗经验。 在测试过程中、BlueRobotics 论坛的一位用户测得平均电流为20A、短尖峰处于60-90A 范围内(有些用户报告了~120A 范围内的短尖峰)、其中尖峰通常不超过一两秒。
话虽如此、当我查看数据表第26页上的 LM74900时、它的输出电流范围为4A 标称值和5A 最大值、过流限制为10A。
对于 LM74700、第16页列出标称电流为3A 和5A max。 根据这些值、假设这些器件不会在20-90A 范围内工作吗?
此致、
查尔斯
尊敬的 Charles:
对于 LM74900:
数据表中提及的值是一个示例设计。 10A 的过流限制只是一个可使用外部电阻器进行编程的示例。
对于高达90A 的电流、RILIM 值将发生变化。
因此、它可以支持与所选 FET 对应的电流。
LM74900还具有允许过流通过的消隐时间。 我的意思是、在特定的时间段内、允许电流尖峰通过、这也是可编程的!
对于 LM74700:
这是一个设计示例、展示了如何选择支持元件以及如何选择 FET 的 Rdson。 它可以通过正确的 FET 支持更高的电流。
为了在更高的电流下实现更好的热性能、这些器件还可以支持 FET 的并联操作。
此致、
S·迪尔