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[参考译文] TIDA-010056:电压转换级(与 LDO 级联的降压稳压器)的优缺点。

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010056, TPS709, TLV767

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https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/904305/tida-010056-voltage-conversion-stages-buck-regulator-cascaded-with-ldo-pros-and-cons

器件型号:TIDA-010056
主题中讨论的其他器件: TPS709TLV767

你好。 我计划为基于 TIDA-010056的大学项目设计48V、1kW BLDC 驱动器。 我有几个简单的问题

该参考设计使用两级电压转换:54V 至15V 至3.3V 为何无法调整降压稳压器组件以直接获取3.3V 电压? 选择将 LDO 与降压稳压器级联以获得最终微控制器电平电压后、主要考虑的因素是否是电压纹波和噪声?

2.本参考设计考虑了30mA 的标称负载电流来计算 LDO (TPS 709)功率耗散

(15-3.3)*30/1000=0.351W。 我的应用所需的负载电流远高于此值、例如>100mA (除了微控制器、其他几个板载接口和 IC 将需要3.3V 电源)。 在这种情况下、建议将 LDO 输入(降压输出)保持在15V、请记住、对于120mA 的负载电流(例如)、功率耗散将是(15-3.3)*120/1000 = 1.4W? 或者应该调整降压稳压器组件以获得更低的输出(LDO 输入)、例如5V。 这又使我们回到了第号点 1.从降压稳压器获取较低的输出电压(5V 或可能直接3.3V)是否存在任何问题。

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    尊敬的客户:

    感谢您的联系。 我们的专家将很快为您提供帮助。

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    您好!  

    我们需要2轨电源、一个用于栅极驱动器、一个用于应用。 在我们的设计中、我们使用内部降压转换器来支持栅极驱动器轨、并使用 LDO 来支持 MCU 电源。  

    您可以更改电源轨。 您可以使用降压转换器为应用供电、并使用另一个外部降压转换器生成栅极驱动器电压(通常为10-15V)。 这是一种灵活的设计。  

    对于100mA 3.3V 输出、TPS709将满足功耗的限制。 您可以选择 TLV767。  

    B.R

    霍肯