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[参考译文] LM5177EVM-HP:LM5177数据表与针对 DC-DC 备份操作的评估板的比较

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5177, LM5177EVM-HP

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/1318793/lm5177evm-hp-lm5177-datasheet-comparison-with-evaluation-board-for-dc-dc-backup-operation

器件型号:LM5177EVM-HP
主题中讨论的其他器件:LM5177

您好!  


我有关于 LM5177双向操作的问题。 我还研究了 LM5177EVM-HP (评估板)。

LM5177的数据表中讨论了双向操作。 对于典型应用和双向应用、数据表第40页和第50页的原理图有所不同。  

我对双向操作更感兴趣。  

1) 1)是否可以交换评估板的电池和电源位置以便在双向模式下运行?  

2) 2)或者我是否需要 COMP 引脚上的 LM5177数据表第50页所示的一些外部电路?

3) 3) TI 是否存在用于使直流/直流备用(双向)模式的任何其他评估板?

此致、

Mohsin Ejaz Ahmad

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    您好 Mohsin:

    通常、LM5177自动双向运行、因为该器件能够从输入到输出以及从输出到输入提供电流。

    但是、如果器件将电流从输出端传输到输入端(如果输出电压高于设定的电平)、则不会调节输入电压。 如果要调节输入电压、则需要添加外部电路、如数据表的第50页所示、请参阅图片下方的说明。

    我们尚未发布另一个包含数据表第50页给出的输入电压调节的 EVM。

    此致、
    布里吉特

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    您好、Brigitte:

    感谢您的答复。 数据表第50页的图。 它有4个控制环路。 1) 1)内部峰值电流控制环路、2)内部输出电压(VSYS)控制环路3)内部恒定电流环路4)外部线性输入电压(VBAT) CV 控制。

    这对于直流/直流备份操作非常重要。 前三个控制环路由 LM5177实现、只需实施第四个环路。 电池上的电压也可以在充电期间进行调节。

    这是我从图中了解到的。 我的理解是否正确?

    此致、

    Mohsin Ejaz Ahmad

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    您好 Mohsin:

    是的、您的理解是正确的、VIN CV 环路是用于调节输入电压的恒定电压环路。

    此致、
    布里吉特

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    还有一个关于外部电压控制器设计的问题。 对于外部 CV 环路、TI 是否推荐使用任何电阻和电容值?

    此致、

    墨辛  

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    您好 Mohsin:

    请查看此报告:

    https://www.ti.com/lit/pdf/snvaa69

    此致、

     斯特凡

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    您好、Stefan、

    感谢您的回答。 在您在图4中分享的文档中、输出应该是 V (comp)还是 V (mode)? 是键入错误吗?

    此致、

    墨辛

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    您好 Mohsin:

    您是否阅读了整个文档? 它介绍了2种不同的方法、一种在 COMP 上、另一种在 MODE 引脚上。

    此致、

     斯特凡

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    您好、Stefan、

    是的、我已经阅读了文档。 您说对、有两种方法。  

    如果您打开文档并查看图4中的 COMP 引脚控制。 该电路的输出将变为 V (MODE)。 它是应该连接到 V (MODE)还是 V (COMP)?

    类似地、在图1中、外部电压控制器用于存储侧。 但对于迟滞控制、V (BAT)是输入;对于线性控制、V (VIN)是输入。  

    与此相反的是、数据表第50页的图表似乎一致、对于两种类型的控制、输入为 V (BAT)。

    我认为该文档 SNVAA69的一致性并不一致、并且存在会使读者产生混淆的拼写错误。

    此致、

    墨辛

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    您好 Mohsin:

    我明白了-感谢提供的信息。

    我将修复这个-如果你看到任何其他令人困惑的东西,只是让我知道。

    到目前为止、让我澄清一下:

    -图4应该是 V(COMP)在图中

    - VIN 和 VBAT 都用于同一信号

    此致、

     斯特凡

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    您好!

    我使用的是 LM5177EVM-HP 评估板。 我已更改反馈电阻器(R1和 R2)以获得所需的输出电压。 直到此时、电路板能够在高达165W 的输出功率下正常工作。

    下一步、我已经实施了 LM5177 EM 用户指南中提到的反向 CV 补偿电路。  

    此外、为了监控输入电流、我已从 J11连接器上拆下跳线以启用 IMONOUT。  

     

    现在有一些问题。

    1.如果我认为 J1、J3作为 源输入电压、J2和 J4作为电池端子、则电流测量连接将反向、如 LM5177第50页的数据表所述。 此外、我已在此模式下尝试了运算。 它只会正常工作、直到输入电压达到备用操作所需的电压 、该电压由 R53和 R54在反向 CV 调节中设置、并且输出变为输入电压的3倍。

    在我的光耦合器中、反向调节此时不应产生影响、输入电压应允许在4V 至36V 之间变化、与正常运行情况相同。

    此外、当我关闭电源电压时、备用操作不起作用、并且 J1和 J3上的电压变为零。 它应设置为通过  R53和 R54配置的反向 CV 调节电压。  

    2.如果我现在认为 J1处连接了 J3电池、 J2和 J4电源处连接了数据表和这个 https://www.ti.com/lit/pdf/snvaa69中提到的。 它也不起作用、因为电流测量值与数据表第50页中的不同。

    我如何进一步与该评估板配合工作、使其成为直流背面操作的理想选择?  

    此致、

    Mohsin Ejaz Ahmad

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    尊敬的 Mohsin:

    斯特凡在周四之前不在办公室、因此他的回复将会延迟。
    与此同时、 您能否通过我们的快速入门计算器使用新的输出电压来检查一般设计?
    https://www.ti.com/tool/download/SNVR519
    这样、我们可以排除可能由输出电压变化引起的任何不稳定性。

    谢谢、此致、
    尼克拉斯

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    您好 Niklas、

    谢谢你这么多的答复。

    文档 SNVR519非常有用。 我以前看过这本书。  

    我有一个问题:在文档中、补偿组件是使用 RC、CC1和 CC2名称计算和提及的(请参阅 Excel 第87、88和89行)、但我在 Excel 工作表开头显示的图表中看不到这些名称。

    如果 电阻器、电容器和电感器的标签至少在一个文档中保持不变、TI 会很高兴。  

    此外,我将等待斯特凡的答复。

    此致、

    墨辛

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    尊敬的 Mohsin:

    感谢您的通知、同时也非常感谢您的耐心等待。

    斯蒂芬将在本周结束前与您联系。

    此致、
    尼克拉斯

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    尊敬的 Mohsin:

    谢谢观看、我会在下一个版本中更新(不幸的是、它是几天前发布的、因此需要一些时间)。

    同时、请使用此映射:

    RC:Rcomp

    CC1:CComp

    CC2:CHF

    此致、

     斯特凡

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    您好、Stefan、

    此外、我从星期一(过去3天)开始的查询已解决。  

    演示板现在以双向或备用模式运行。 我认为这将是我采取后续步骤的一个良好开端。 感谢您的支持。

    此致、

    Mohsin Ejaz Ahmad

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    您好、Stefan、

    我还有一个问题。 我已经重新分配了 应用手册《使用 LM5177 4开关降压/升压控制器进行动态电流跟踪》。

    是否可以在备份应用程序中使用上述方法?  

    或者我能否简单地在 DTRK 引脚上提供一个500kHz 的 PWM 来调节系统侧电压?

    现在、借助演示板、我已设置备用系统(如 LM5177数据表的第50页所示)、但我不使用 ATRK/SS 或 DTRK 引脚。 我在运行开始时使用 ATRK/SS 进行软启动。 有时、电池必须为负载供电、例如、1A 负载通过增加 SS/ATRK 引脚上的电容、电池侧电流达到最大限制、 导通所需的时间更长、但它解决了电池侧上电时的电流饱和问题。

    因此、到目前为止、LM5177将进行备份操作。  

    我想进一步研究、以使用微控制器或 DSP 以某种方式控制系统侧电压。 (连接到 LM5177的输出)。

    作为首次尝试、我能否直接从外部源在 SS/ATRK 引脚上提供模拟电压? 因为数据表第50页的 DTRK 引脚接地。

    我正在等待您的回复。

    非常感谢。

    此致、

    Mohsin Ejaz Ahmad

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    尊敬的 Mohsin:

    我不确定我是否理解你上面提到的所有要点。

    您可以将模拟信号连接到 SS/ATRK、只要这低于基准电压(Vref = 1V)、该信号电平就会用作基准并调节输出电压电平。

    同样可以通过在 DTRK 处馈入 PWM 来完成、但500kHz 可能是低频。

    注意:要停止内部 SS 阶段、您可以切换 MODE 引脚、以便禁用 SS 电容器充电电流。

    此致、

     斯特凡

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    您好、Stefan、

    感谢您的回复、您正确理解了我。

    现在我的演示板处于备份操作状态。 我可以使用 DTRK 引脚设置系统侧或输出电压。 我使用的 PWM 频率为2 MHz。 但我认为、如果我按照 LM5177数据表中所述使用500 kHz、那么运行方式也会起作用。

    这使得整体运行更加稳定。  

    感谢你的帮助。  

    此致、

    Mohsin Ejaz Ahmad

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    尊敬的 Mohsin:

    感谢您的更新。

    此致、

     斯特凡