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TPS63020: 基于tps63020搭建的数字可调恒流源在高低温循环时输出电流发生突变

Part Number: TPS63020


如图,使用TPS63020做了一个可调恒流源电路,但在产品高低温实验中发现,存在两个问题:1.在板温10度左右和45度左右时,电流源的输出电流发生突变,会突然降低40多mA并保持降低后的电流2.电路在高低温下存在比较大的温漂,即使电路中都选用了低温漂的元件。请问对于以上2个问题能否提供一些解决办法和思路。

  • 您好

    TPS63020恒流源电路高低温问题解决方案

    • 问题一:输出电流突变

      • 解决方案:考虑增加温度补偿电路,使用热敏电阻等元件感知温度变化,并调整电路参数以保持输出电流稳定。‌
    • 问题二:高低温下温漂较大

      • 解决方案:
        • 优化电路设计,增强电源模块的抗干扰能力,如通过光耦隔离降低数字电路干扰。‌
        • 对电源进行滤波处理,降低电源引入的干扰。‌
        • 选用更稳定、温漂更小的元件。‌

    https://www.ti.com.cn/product/cn/TPS63020

    以上是官方主页相关工具辅助您设计。

  • 您好

    非常感谢您的建议。

           我日前有常识采用温度补偿的方式校正电流,但基于温度采样的补偿存在滞后性,这将会导致我的系统在电流突变发生时产生误报警和误动作,这是不可接受的。

           请教,有没有可能是tps63020内置的mos管的温度特性的问题,其内置mos管受温度变化是否会导致该电路在某一温度点出现这种电流的突变?

  • 您好

    1. 输出电流突变‌:

      • 可能原因‌:
        • TPS63020内置的MOS管温度特性可能导致在某些温度点输出电流发生变化。
        • 电路设计中的反馈环路稳定性不足,导致在温度变化时无法有效维持恒流。
        • 元件选择不当,如电阻、电容等随温度变化较大,影响电路性能。
      • 解决方案‌:
        • 优化电路设计,特别是反馈环路的设计,确保其在宽温度范围内稳定。
        • 选用低温漂的元件,如低温漂电阻、电容等,以减少温度变化对电路性能的影响。
        • 考虑使用外部MOS管替代TPS63020内置的MOS管,并选用温度特性更好的MOS管型号。
        • 引入温度补偿电路,但需注意避免滞后性问题。可以考虑使用数字温度传感器和微控制器来实现更精确的温度补偿和控制。
    2. 电路温漂‌:

      • 可能原因‌:
        • 元件随温度变化产生的漂移。
        • 电路设计中的温度敏感点未得到妥善处理。
      • 解决方案‌:
        • 选用更高精度的元件,特别是那些对温度敏感的关键元件。
        • 对电路进行温度补偿设计,如使用热敏电阻、PTC元件等进行温度补偿。
        • 引入数字温度传感器和微控制器,实时监测温度变化并进行相应的调整。