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[参考译文] TIDA-050063原理图

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-050063, PMP21735
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/1219556/tida-050063-schematic

主题中讨论的其他器件:TIDA-050063PMP21735

大家好、

我正在从事额定电压为48V、60A 的 BMS 工作。 我想探索一下适用于我的应用的有源预充电电路、

我无法理解原理图中的几个方面。

1.由于需要为电容器充电、直至达到额定电压、Vcap=400V、但 R6的电感器侧接地。 电流将如何流动、电压将如何累积? "我不能骗你,但我不能骗你。"

2。这是高侧驱动电路、因为负载连接到电源、但 UCC27517AQDBVRQ1是低侧驱动器。

3.电容充电后就不能打开预充电电路。 我们是否必须在电容器上进行电压测量?

如果您可以详细说明、它确实会有所帮助。

谢谢。此致、

莫尼卡

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    您好、Monica、

    TIDA-050063设计旨在将电容器充电至与 Vin 电源相同的电压。 该器件是一种配置为恒流源的磁滞降压拓扑。 电感器电流纹波将始终在已编程的峰值电流和已编程的谷值电流之间"反弹"、其中平均电感器电流成为流入电容器的平均充电电流。 一旦电容器电压达到 Vin、高侧开关(即 FET)保持导通。

    我认为对于您的应用而言、更适合考虑的设计将是 PMP21735: www.ti.com/.../PMP21735
    它的输入电压范围确实低于系统的48V 电压、并且可能存在其他不同的设计规格、但这是一个很好的起点。

    此致、

    赫拉格

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    谢谢你的答复。

    我可以使用 TIDA-050063设计 电路、方法是为具有48V 电池输入和48V 电容器的应用更改电感器计算结果、对吗?

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    您好、Monica、

    可以。  如果需要将电容器(在输出端)充电至最高输入电压、则可以使用 TIDA-050063、并进行适当的修改。 如果电容器需要充电至高于 Vin 的电压、则需要升压转换器。  在 PMP21735设计中、使用隔离式反激拓扑将输入电压(9Vin 至32Vin)步进至400V、该电压对电容器充电。

    此致、

    赫拉格

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    谢谢你的答复。