工具与软件:
大家好、我们计划使用 UCC29002 IC、V+的输入电压为3.3V。
您可以确认 Vdd 的电压吗?
数据表在5.1节中说明:
VDD 电源电压、限流源 -0.3V 至15V
VDD 电源电压、低阻抗电压源-0.3至13.5V
数据表也在第5.3节: 3建议运行条件中进行了说明
VDD 电源电压、低阻抗电压源:4.575V 至13.5V。 在这里、这意味着 当 VDD 大于4.375V 时会启用 UCC29002
您能否确认 Vdd 的电压?
此致、
Mateer Bhat
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工具与软件:
大家好、我们计划使用 UCC29002 IC、V+的输入电压为3.3V。
您可以确认 Vdd 的电压吗?
数据表在5.1节中说明:
VDD 电源电压、限流源 -0.3V 至15V
VDD 电源电压、低阻抗电压源-0.3至13.5V
数据表也在第5.3节: 3建议运行条件中进行了说明
VDD 电源电压、低阻抗电压源:4.575V 至13.5V。 在这里、这意味着 当 VDD 大于4.375V 时会启用 UCC29002
您能否确认 Vdd 的电压?
此致、
Mateer Bhat
大家好、Mateer:
感谢您关注 UCC29002负载共享控制器。
该器件可以实现 与 +3.3V 模块的精确电流共享。
您可以确定 每个 UCC29002的偏置电压必须为4.375V < VDD < 15V。 例如、该电压可能来自4.375V 到13.5V 之间的低阻抗"辅助控制"偏置源、也可能来自任何高于13.5V 的偏置源(基本上使用一个串联电阻器来限制偏置电流)。
您系统中其他地方可用的常见电压通常 可以是5V、9V、12V、20V、24V 48V 等
请注意、源极电压的上限不是15V。 该限值是 VDD UCC29002引脚上的最高电压。 串联偏置电阻器用于降低 UCC29002内的~14.25V (+/- 0.75V)齐纳钳位与您可能可用的任何更高偏置源之间的电压差。
请使用新修订的 Excel 设计计算器工具制定设计详细信息: https://dr-download.ti.com/design-tools-simulation/calculation-tool/MD-GtQkXDHgDE/1.1/UCC29002_Excel Design_Calculator .xlsx.xlsx
此致、
Ulrich
Ulrich、您好!
感谢您提供宝贵信息。
这里、我将使用两个直流/直流转换器模块为我提供3.3V 输出。 直流/直流转换器模块1提供3.3V 电压并进行检测、而直流/直流转换器模块2提供3.3V 电压和检测电压的方式也是如此。
系统不提供任何其他电压。
如果我向 UCC29002的 Vdd 提供3.3V、IC 是否会工作并提供3.3V 输出?
此致、
Mateer Bhat
尊敬的 Mateer:
如果您为 UCC29002 VDD 引脚提供3.3V 电压、控制器将无法工作、并且您将无法与其他3.3V 模块实现电流共享。
您需要为 UCC29002的 VDD 提供单独的偏置源(大于4.375V)。
由于您的系统没有其他电压、因此我建议设计一个简单的倍压器或升压转换器来产生~6.6V 电压、以便为负载共享控制器提供偏置。 您可以使用单个1为两个控制器供电、也可以使用两个单独的控制器、每个控制器一个。
针对每个负载共享控制器的5mA 负载的设计。 (实际的偏置电流将小于5mA、但这是一个很好的裕度设计目标。)
倍频器或升压电路可以开环工作;只要 Vbias 在最大负载下不低于4.1V、它们就不需要反馈或精确调节。
注意:UCC29002不"提供3.3V 输出"或任何输出电压。 您的3.3V 模块提供3.3V 输出。
每个负载共享控制器只需测量 来自其相应模块的电流、并将其与来自其他模块的电流测量值进行比较。
具有较低电流的模块将 调整其反馈信号、以略微提高其输出电压(例如3.31V)、从而提高其在总输出电流中的份额。
随着较低电流的增加、较高电流的减少。 当两个电流在中间相遇(即 几乎相同)时、反馈调整将停止并实现负载共享。 负载共享控制环路带宽被设计成比模块的电压环路带宽慢得多、因此电流共享调整会缓慢完成、以避免干扰每个模块的稳态电压调节。
此致、
Ulrich
大家好、Mateer:
您的问题的答案取决于做出一些取舍、因此我无法为您回答。
我在第一次回复中提到的 Excel 计算器工具将帮助您确定满足您要求的最佳价值。
一个问题是分流电阻器可以耗散的最大功率损耗是多少?
另一个是每个转换器模块的最大输出电流能力是多少?
我建议 Rshunt 能够在过载时根据最大输出电流耗散功率。
另一个问题是、您希望设计多大的电流检测放大器增益(ACSA)? 较低的 Rshunt 值具有低损耗、但需要较高的增益才能实现良好的电流共享。 高增益还会放大噪声并放大输入偏移的影响。 较高的 Rshunt 需要较少的增益、但会增加损耗。 我认为大于300的增益可能是一个问题、但我不确定。
请使用 Excel 工具帮助您做出设计决策。
此致、
Ulrich
Ulrich、您好!
感谢您的支持。
我有一个与 RSHUNT 相关的疑问。 每个转换器模块的最大输出电流能力为20A、输出负载为50W。
我假设输出负载为50W、因此 RSHUNT 电阻器应能够承受50W 的负载。 根据此假设、我选择了
用于 RSHUNT 的500m Ω±5% 55W 片上电阻器 PFC10。 电阻器的尺寸远大于 UCC29002 IC。
我的理解是否正确?
此致、
Mateer Bhat
尊敬的 Mateer:
有一个误解的地方;我不知道在哪里。
但是、以这样的方式考虑它:
在3.3V = 15.2A 时具有50W 负载、可在共享时由2个电源模块共享= 7.6A。
为方便讨论、假设您 使用电压倍增器对 UCC29002进行偏置、即 VDD = 6.6V。
Vcso (max)必须小于 Vcso-1.7V 才能保证线性度、因此 VDD (max)=最大4.9V
假设3.3V 模块调节至+/-1%、即+/-30mV、则分流电阻器会引入电压降、 通常该压降由模块的遥感线路进行补偿。 为避免需要太多补偿、建议在7.6A = 0.003947 Ω 时为分流器压降选择30mV、或在 Rshunt 为4mR 时为分流器压降。 稳态功率耗散为7.6*7.6*4mR=0.231W。 但在某种负载故障或过载的情况下、电阻器的大小可承受20A*20A*4mR=1.6W。
您可以将 Vcso (max)从30mV 的正常满载检测信号设置为4.8V、即 CSA 增益4.8/.03 = 160。
现在您可以考虑将电流感应减半(2MR)会得到一半的功耗、但需要两倍的 CSA 增益。 我在前面的回复中提到、噪声和失调电压就会成为影响电流共享准确度的更大因素。
所有设计都是为了对一种 事情做一种事情与另一种事情做一种事情的优缺点进行一系列权衡。
此致、
Ulrich