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工具与软件:
您好!
我想问问 TPS259470L。
我已经附上了 TPS259470L 的电路图。
TPS259470L 在以下条件下无法启动:
VIN = 20V
COUT=6800uF
启动电流= 300mA
我认为原因是启动电流和 Cout 较大。
我们能否在不更改 Cout 的情况下增大启动电流?

EN、AUXOFF 和 FLT 连接到 MCU。
谢谢
Yoshi.
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工具与软件:
您好!
我想问问 TPS259470L。
我已经附上了 TPS259470L 的电路图。
TPS259470L 在以下条件下无法启动:
VIN = 20V
COUT=6800uF
启动电流= 300mA
我认为原因是启动电流和 Cout 较大。
我们能否在不更改 Cout 的情况下增大启动电流?

EN、AUXOFF 和 FLT 连接到 MCU。
谢谢
Yoshi.
您好 Arush-San
感谢您的答复。
启动电流是指由于负载(本质上为阻性负载)而产生的连续电流。
我根据 TI 提供的"TPS25947xx_DVDT"Excel 文件确定 Design_Calculator 电容为0.15uF。
如果启动 电流 (例如、150mA) TPS259470L 的影响减小、 TPS259470L 可以启动。
我们能否在不更改 Cout 的情况下增大启动电流?
此致
Yoshi.
尊敬的 Yoshi-San:
如果您可以进行顺序启动、即使用来自器件的 PG 信号来开启负载(需要连续启动电流)、则此问题将立即解决。
我想你知道这个问题、但为了澄清问题、我仍在这里解释。
电阻负载将需要持续电流、而容性负载将需要浪涌电流。 通过改变启动速度、浪涌将会发生变化。 启动时间越长、浪涌电流越低、但连续的阻性负载电流会导致功率耗散的时间越长、从而导致器件热关断。 同样、启动速度更快将导致浪涌电流升高、从而导致更高的功率耗散、进而导致热关断(TSD)
现在我们无法更改 TSD、因为它基于结温、并且可保护主 FET (保持 SOA)。
数据表中到达 TSD 图的时间有助于估算此值。
在这种情况下、高阻性负载和高容性负载会让我们无法找到任何最佳值
此致、
Arush