This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01415:设计查询

Guru**** 1956055 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27511, LM3409, TIDA-01415, UCC27519
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/1444760/tida-01415-design-inquiry

器件型号:TIDA-01415
主题中讨论的其他器件:LM3409UCC27519、UCC27511

工具与软件:

大家好、我对使用 LM3409作为 LED 驱动器的 TIDA-01415设计有一些疑问。 我将随附屏幕截图、以帮助您澄清问题:
  1. 到底是什么 10k 电阻器 R7、R6;R20、R21;R44、 R45、R56和 R57、对于? 我看到它们与一个470欧姆电阻器串联(我也不知道的用途)、该电阻器从 MCU 引脚连接到 LED 驱动器的 EN 引脚或并联 MOSFET 的栅极。 它们的用途是什么?

  2. (关于) 100k 的电阻 在 LED 驱动器上的 EN 和 VIN_LED 之间连接、为什么存在它? LM3409数据表说明 EN 应直接连接到 VIN_LED、或通过施加 PWM 信号来用于 PWM 调光。

  3. U 是什么 CC27511DBVR 二者具有两个输出(OUT_H 和 OUT_L)、而不是同一系列中的另一个类似器件、例如 UCC27519、它只有一个输出? 在这方面、 如何计算 R3和 R4 ? 我知道这些是栅极电阻器、其值取决于 MOSFET、但我不知道如何使用 MOSFET 的数据表计算它们(或至少获得一个近似值)。

  4. 我想实验测试中观察到的温度差异是由于 MOSFET 导通的电流或多或少;这是否与 MOSFET Vgs (th)的变化有关? 所包含的 R3/R4电阻器可补偿这些变化 ? 或者设计中是否未考虑这一点、需要采取额外措施来解决这些变化?

此致、

Renan

  • 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。

    尊敬的 Renan:

    1. 10k Ω 电阻器有一些不同的功能;R6、R21、R45和 R57分别为 下拉电阻器 时、它们可确保当没有来自 MCU 的信号时、PWM 逻辑为低电平。 R7、R20、R44和 R56可以用作下拉电阻器、但它们也是使能引脚的电阻分压器的一部分。
    2. 当器件开始开关时、使能引脚上的分压器会发生变化。 虽然可以直接连接到输入端、但分压器意味着只有输入远高于典型启动阈值、开关才会启动。
    3. UCC27511具有 非对称驱动 此时灌电流实际上比拉电流快。 独立的引脚还允许设计人员独立调节导通和关断沿的速度、以平衡效率和 EMI 性能。 计算栅极电阻并不精确。 考虑到系统中的噪声、通常建议使用1 - 2欧姆。 较高的电阻会减慢 FET 的转换时间、这将减少寄生电感导致的开关节点振铃、但也会增加 FET 中的开关损耗。 在大多数情况下 a 栅极电阻器介于1至20欧姆之间 . 在实践中、我发现当电阻过高时、驱动器会出现问题。
    4. 温升差异源于 LED 的颜色 被驱动。 第3.3.3.1节中的效率数据显示了由于用于生成不同颜色的不同二极管而导致的正向压降变化。
x 出现错误。请重试或与管理员联系。