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LM3488: 输出可调电压设计

Part Number: LM3488
Other Parts Discussed in Thread: LMR14030, , LM25118

Hi:

    您好,我目前有个问题需要麻烦FAE支持解决;

    硬件需求是24V输入,输出5-32V的软件可调电源,误差在1%以内,输出电流3A,我在网站上找了buck-boost电源芯片,基本都无法满足,我现在的方案是使用LMR14030进行24-5V,再使用通过LM3488进行升压,可调则使用MAX5400可编程电阻进行软件编辑输出电源。

    这里面有几个问题:

   1.我选择10uH的电感是否通用;

   2.COMP补偿电路,是否满足全过程,在输出电压降低过程,其电流增大,会不会存在损坏风险,比如极限输出5V时候?

   3.精度我现在还没有使用可编程电阻,发现误差有点多,比如我现在配置输出48V,输出47.8-47.3V,最大误差在1.5%左右,能否优化?附件为现在的电路;

   4.请问您是否有更优化的方案推荐,比如SPI/IIC可编程的电源芯片推荐呢?直接24V输入,软件编程控制输出5-32V,且输出电流可满足,或其他软件可编程进行调节的芯片或其他更优方案推荐?

  • Hi

        直接选择LM25118之类的升降压芯片来做是可以的。(不需要用2个芯片来做)

  • Hi

       您好,非常感谢您能推荐芯片进行优化我的设计,关于您推荐的LM25118buck-boost芯片,在查看了datasheet和使用WEBENCH® Designer简单仿真的基础上还有几个需要请教您(时间有点紧,就没有使用spice软件进行设计):

       1.我看datasheet的7.3内容中,buck mode transfer function is VOUT/VIN = D;buck-boost transfer function is VOUT/VIN = D/(1 – D)和Figure 15. Maximum Duty Cycle vs Frequency和公式DMAX = 1 - f × 400 × 10–9,可否认为是通过Frequency调节Duty,Duty调节Vout?我计算5V对应Duty为20.8%,32V对应Duty为57.1%,这样对应的f分别为1980Khz和1072.5Khz?已经超出fmax,这计算到这里我开始怀疑了这样理解是否有问题?望解答

       2.设计了两个仿真结果,24V-5V和24V-32V发现其输出电压VOUT都是根据Rfbb和Rfbt进行调节(链接中原理图FB引脚的电阻,图片插入几次不是很成功,或者参考datasheet 8.2.2.14的R8,R9,R8对应Rfbb,R9对应Rfbt);是否我需要固定Rfbb为1K,添加可编程电阻Rfbt进行改变输出电压?那关于频率的设计呢?

       3.两个图中的Comp的参数是有所变化的,怎么优化才能使得phase margin满足需求呢?

       https://webench.ti.com/power-designer/switching-regulator/export/16

       https://webench.ti.com/power-designer/switching-regulator/export/16

  • 对于1的补充,f的话通过PIN 11 SYNC进行改变,SYNC接进MCU,MCU给一个PWM操控,这个方案是否理解正常,还需要您帮忙解答

  • HI

        通过一个直流信号通过电阻给到FB脚,同时原来的FB脚的分压电阻也是需要的,通过改变直流信号大小可以改变输出电压。  直流信号可以来自MCU的DAC,如果没有DAC输出,可以I/O口输出PWM 滤波成直流信号。

  • 好的呢,我试试,非常感谢您的建议