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[参考译文] TIDA-01371:有关 TIDA-01371的问题

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01371

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/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/711388/tida-01371-questions-on-tida-01371

器件型号:TIDA-01371

您好!

检查 TIDA-01371设计时、我有一些问题:

1) 1)有两个 VCTRL 输入用于设置正负稳压器。 为什么它是两个输入? 为什么不使用跟踪负稳压器、或者为什么不同时使用单个 VCTRL 设置这两个稳压器。

2) 2)正输出的反馈环路设置"正虚拟接地"、正输出是该电压加上正稳压器输出、即+3.3V。 但负输出的反馈环路会设置负输出。 为什么这些环路不同。

3) 3)稳压器设置为+3.3V 直流电压、该电压的选择标准是什么?

4) 4)选择的稳压器具有极低的噪声、显然输出噪声是稳压器部分和虚拟接地部分噪声的总和。 虚拟接地部分的噪声值和稳定性是多少?

此致、

mHg

 

  • 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。

    您好、MHG、

    感谢您关注 TIDA-01371。 请按以下方式查找我的答案:

    1) 1)你是对的。 两个 VCNTL 信号都可以组合、并且可以使用单个电压进行设置。 我们希望在该参考设计上创建两个单独的电路、以便用户可以为+ve 和-ve 构建自己的电源。

    2) 2)同样、我们构建了两个不同的电路来展示其多样性。 可以根据要求选择增益电阻器。

    3) 3)没有理由选择3.3V。 您可以使用反馈电阻器选择该值。

    4) 4)为了获得最佳噪声性能、接地必须是低阻抗路径。 由于使用了虚拟接地电路、因此噪声性能将不如使用适当的接地。 请注意、该应用用于获取瞬态响应很重要的高电流脉冲负载(持续1ms 左右)。

    如果您想获得 TIDA-01371中使用的电路的 TINA 文件、请告知我们。

    BTW、我们有一个培训视频、其中显示了此电路的说明。 如有兴趣、请访问 https://training.ti.com/floating-regulators-support-high-voltages

    谢谢你。

    此致、

    Sanjay R. Pithadia

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    您好 Sanjay、

    感谢您的快速回复以及视频链接。

    我的问题几乎已经解决了。 但我相信如果没有技术问题、那么设计对称更好的做法是对正负输出使用相同的传递函数。 在此设计中、您具有:

    VOUT (p)=Vctl (p)*20 + 3.3V

    VOUT(n)=Vctl(n)*20

    但是、正如您提到的、没有大问题。

    我刚才在 Altium 中下载了设计文件。 我想拥有 TINA 文件。

    谢谢你。

    此致、

    mHg

  • 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。

    e2e.ti.com/.../Negative_2D00_LDO_2D00_Virtual_2D00_GND.TSC

    e2e.ti.com/.../Positive_2D00_LDO_2D00_Virtual_2D00_GND.TSC

    谢谢你 MHG。

    请查找随附的浮动电路的 TINA 文件。

    此致、

    Sanjay R. Pithadia