Модул за евалуација на контролорот на Texas Instruments LM3477
Информации за производот
Модулот за евалуација на контролорот LM3477 е тековен режим, FET контролер со N-канал со висока страна. Најчесто се користи во конфигурации на бак.
LM3477 овозможува голема разновидност на влезови, излези и оптоварувања.
Одборот за оценување е подготвен да работи со специфични услови.
Упатство за употреба на производот
- Уверете се дека компонентите за напојување (диода за заби, индуктор и филтер кондензатори) се поставени блиску еден до друг на распоредот на ПХБ. Направете ги трагите меѓу нив кратки.
- Користете широки траги помеѓу компонентите за напојување и за поврзување на струја со колото на конверторот DC-DC.
- Поврзете ги заземјувачките иглички на кондензаторите на влезниот и излезниот филтер и прицврстете ја диодата што е можно поблиску користејќи соодветни техники за распоред.
Сметка за материјали (БОМ)
Компонента | Вредност | Број на дел |
---|---|---|
CIN1 | 594D127X0020R2 | Не, поврзете се |
CIN2 | Не, поврзете се | Не, поврзете се |
COUT1 | LMK432BJ226MM (Таијо Јуден) | LMK432BJ226MM (Таијо Јуден) |
COUT2 | DO3316P-103 (Coilcraft) | 1.8 к |
L | CRCW08051821FRT1 (Витрамон) | 12 nF/50 V |
RC | VJ0805Y123KXAAT (Витрамон) | Не, поврзете се |
CC1 | 5 А, 30 В. | IRLMS2002 (IRF) |
CC2 | 100 V, 3 А | MBRS340T3 (Моторола) |
Q1 | 20 | CRCW080520R0FRT1 (Витрамон) |
D | 1 к | CRCW08051001FRT1 (Витрамон) |
RDR | 16.2 к | CRCW08051622FRT1 (Витрамон) |
RSL | 10.0 к | CRCW08051002FRT1 (Витрамон) |
RFB1 | 470 pF | VJ0805Y471KXAAT (Витрамонија) |
RFB2 | 0.03 | Не, поврзете се |
Изведба
Графиконите за ефикасност наспроти оптоварување и ефикасност наспроти VIN се прикажани во упатството за употреба за референца.
Основи на распоред
За правилен распоред на модулот за евалуација на контролорот LM3477 Buck, следете ги овие упатства:
- Поставете ги компонентите за напојување (диода за заби, индуктор и кондензатори на филтер) блиску еден до друг на распоредот на ПХБ. Направете ги трагите меѓу нив кратки.
- Користете широки траги помеѓу компонентите за напојување и за поврзување на струја со колото на конверторот DC-DC.
- Поврзете ги заземјувачките иглички на кондензаторите на влезниот и излезниот филтер и прицврстете ја диодата што е можно поблиску користејќи соодветни техники за распоред.
Погледнете во упатството за корисникот за дијаграмот за распоред на ПХБ на таблата за оценување LM3477.
Вовед
LM3477 е тековен режим, FET контролер со N канал со висока страна. Најчесто се користи во конфигурации на бак, како што е прикажано на Слика 1-1. Сите компоненти на колото што ја спроведуваат моќноста се надворешни на LM3477, така што LM3477 може да прими голема разновидност на влезови, излези и оптоварувања.
Одборот за оценување LM3477 е подготвен да работи под следниве услови:
- 4.5 V ≤ VIN ≤ 15 V
- VOUT = 3.3 V
- 0 A ≤ IOUT ≤ 1.6 A
- Колото и BOM за оваа апликација се дадени на Слика 1-1 и Табела 1-1.
Табела 1-1. Бил на материјали (БОМ)
Компонента | Вредност | Број на дел |
CIN1 | 120 µF/20 V | 594D127X0020R2 |
CIN2 | Нема врска | |
COUT1 | 22 µF/10 V | LMK432BJ226MM (Таијо Јуден) |
COUT2 | 22 µF/10 V | LMK432BJ226MM (Таијо Јуден) |
L | 10 µH, 3.8 А | DO3316P-103 (Coilcraft) |
RC | 1.8 kΩ | CRCW08051821FRT1 (Витрамон) |
CC1 | 12 nF/50 V | VJ0805Y123KXAAT (Витрамон) |
CC2 | Нема врска | |
Q1 | 5 А, 30 В. | IRLMS2002 (IRF) |
D | 100 V, 3 А | MBRS340T3 (Моторола) |
RDR | 20 Ω | CRCW080520R0FRT1 (Витрамон) |
RSL | 1 kΩ | CRCW08051001FRT1 (Витрамон) |
RFB1 | 16.2 kΩ | CRCW08051622FRT1 (Витрамон) |
RFB2 | 10.0 kΩ | CRCW08051002FRT1 (Витрамон) |
CFF | 470 pF | VJ0805Y471KXAAT (Витрамонија) |
RSN | 0.03 Ω | WSL 2512 0.03 Ω ±1% (Дејл) |
Изведба
- Слика 2-1 до слика 2-2 прикажува некои реперни податоци земени од колото погоре на таблата за оценување LM3477. Оваа табла за оценување може да се користи и за проценка на колото за регулатор на бак оптимизирано за различна работна точка или за проценка на компромисот помеѓу трошоците и некои параметри на изведба. За прampLe, ефикасноста на конверзијата може да се зголеми со користење на помал RDS(ON) MOSFET, брановидна јачинаtage може да се спушти со пониски излезни кондензатори ESR, а хистеретичкиот праг може да се промени како функција на отпорниците RSN и RSL.
- Ефикасноста на конверзијата може да се зголеми со користење на помал RDS(ON) MOSFET, но сепак, таа паѓа како влезна јачинаtage се зголемува. Ефикасноста се намалува поради зголеменото време на спроводливост на диодата и зголемените загуби при прекинување. Загубите при префрлување се должат на загубите на транзиција Vds × Id и на загубите на полнење на портата, што и двете може да се намалат со користење на FET со мала капацитивност на портата. На ниско-должност циклуси, каде што најголемиот дел од загубата на моќ
во FET е од загубите при префрлување, тргувањето со повисок RDS(ON) за помал капацитет на портата ќе ја зголеми ефикасноста. - Слика 3-1 покажува белег на фреквентниот одговор на отворена јамка LM3477 користејќи ги надворешните компоненти наведени во Табела 1-1.
Хистеретичен режим
Како што се намалува струјата на оптоварување, LM3477 на крајот ќе влезе во „хистеретски“ режим на работа. Кога
струјата на оптоварување паѓа под прагот на хистеретичниот режим, излезната јачинаtage малку се крева. НадволенtagКомпараторот за заштита (OVP) го чувствува овој пораст и предизвикува исклучување на напојувањето MOSFET. Како што оптоварувањето ја извлекува струјата од излезниот кондензатор, излезниот волуменtage паѓа додека не го достигне нискиот праг на споредувачот OVP и делот повторно почнува да се префрла. Ова однесување резултира со помала фреквенција, поголема излезна јачина од врв до врвtage бранување отколку со нормалната шема за модулација на ширината на пулсот. Големината на излезниот волуменtagбранувањето се одредува со нивоата на прагот на OVP, кои се упатени на повратните информации томtage и вообичаено се од 1.25 V до 1.31 V. За повеќе информации, видете ја табелата за електрични карактеристики во Листот со податоци за регулатор со префрлување со висока ефикасност, N-канален контролер со висока ефикасност LM3477. Во случај на излез од 3.3 V, ова се преведува на регулирана излезна јачинаtage помеѓу 3.27 V и 3.43 V. Прагот на хистеретичкиот режим е функција на RSN и RSL. Слика 3-1 го прикажува хистеретичкиот праг наспроти VIN за таблата за оценување LM3477 со и без RSL.
Зголемување на тековната граница
- Резисторот RSL нуди флексибилност при изборот на ramp на компензацијата на наклонот. Надоместувањето на наклонот влијае на минималната индуктивност за стабилност (видете го делот за компензација на наклон во листот со податоци со N-канален контролер со висока ефикасност LM3477 за префрлување на регулаторот), но исто така помага да се одреди тековната граница и хистеретичниот праг. Како ексample, RSL може да се исклучи и да се замени со отпорник од 0-Ω, така што нема да се додаде дополнителна компензација на наклонот на брановата форма на тековната смисла за да се зголеми тековната граница. Поконвенционален начин за прилагодување на тековната граница е промена на RSN. RSL се користи овде за да се промени тековната граница заради едноставност и да се демонстрира зависноста на тековната граница од RSL. Со промена на RSL во 0 Ω, може да се исполнат следниве услови:
- 4.5 V ≤ VIN ≤ 15 V
- VOUT = 3.3 V
- 0 A ≤ IOUT ≤ 3 A
- Границата на струјата е слаба функција на компензација на наклонот и силна функција на сетилниот отпорник. Со намалување на RSL, компензацијата на наклонот се намалува, а како резултат на тоа се зголемува тековната граница. Прагот на хистеретичниот режим исто така ќе се зголеми на околу 1 А (види Слика 3-1).
- Слика 4-1 покажува белег на фреквентниот одговор на отворена јамка LM3477 користејќи ги модифицираните (RSL = 0 Ω) компоненти за да се постигне поголема излезна моќност на струја.
Основи на распоред
Добар распоред за DC-DC конвертори може да се имплементира со следење на неколку едноставни упатства за дизајн:1. Поставете ги компонентите за напојување (диода за фаќање, индуктор и филтер кондензатори) блиску еден до друг. Направете ги трагите меѓу нив кратки.
- Користете широки траги помеѓу компонентите за напојување и за поврзување на струја со колото на конверторот DC-DC.
- Поврзете ги заземјувачките иглички на кондензаторите на влезниот и излезниот филтер и зафатете ја диодата што е можно поблиску користејќи дарежливо бакарно полнење од страната на компонентата како псевдо-заземјување. Потоа, поврзете го ова со рамнината на земјата со неколку виси.
- Наредете ги компонентите за напојување така што јамките на прекинувачката струја вurl во иста насока.
- Насочете ја моќноста со висока фреквенција и враќањето на земјата како директни континуирани паралелни патеки.
- Одделни траги чувствителни на бучава, како што е волtagПатека за повратни информации, од бучни траги поврзани со компонентите за напојување.
- Обезбедете добро заземјување со мала импеданса за IC на конверторот.
- Поставете ги потпорните компоненти за IC на конверторот, како што се компензација, избор на фреквенција и компоненти на пумпата за полнење, што е можно поблиску до IC на конверторот, но подалеку од бучни траги и компонентите за напојување. Направете ги нивните врски со IC на конверторот и неговата псевдо-заземјување што е можно пократко.
- Поставете ги кола чувствителни на бучава, како што се блоковите IF на радио-модем, подалеку од DC-DC конверторот, дигиталните блокови CMOS и други кола со бучава.
Историја на ревизии
ЗАБЕЛЕШКА: Броевите на страниците за претходните ревизии може да се разликуваат од броевите на страниците во тековната верзија.
Промени од ревизија Е (април 2013) до ревизија F (февруари 2022 година)
- Ажуриран формат на нумерирање за табели, бројки и вкрстени референци низ документот. …………… .2
- Ажуриран наслов на ажурираното упатство за корисникот………………………………………………………………………………………………………… 2
ВАЖНО ИЗВЕСТУВАЊЕ И ОДГОВОРУВАЊЕ
- TI ОБЕЗБЕДУВА ПОДАТОЦИ ЗА ТЕХНИЧКА И СИГУРНОСТА (ВКЛУЧУВАЈТЕ ЛИСТОВИ ЗА ПОДАТОЦИ), РЕСУРСИ ЗА ДИЗАЈН (ВКЛУЧУВАЈЌИ РЕФЕРЕНТНИ ДИЗАЈНИ), АПЛИКАЦИЈА ИЛИ ДРУГ СОВЕТ ЗА ДИЗАЈН, WEB АЛАТКИ, БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ И ДРУГИ РЕСУРСИ „КАКО ШТО СЕ“ И СО СИТЕ ДЕФИОНИ И ОДГОВАРА СИТЕ ГАРАНЦИИ, ИЗРАЗНИ И ИМПЛИЦИРАНИ, ВКЛУЧУВАЈЌИ БЕЗ ОГРАНИЧУВАЊЕ БЕЗ ОГРАНИЧУВАЊЕ ИММПЛИЦИРАНИ ГАРАНЦИИ .
- Овие ресурси се наменети за вешти развивачи кои дизајнираат со ТИ производи. Вие сте единствено одговорни за (1) избор на соодветни ТИ производи за вашата апликација, (2) дизајнирање, потврдување и тестирање на вашата апликација и (3) обезбедување дека вашата апликација ги исполнува важечките стандарди и сите други безбедносни, безбедносни, регулаторни или други барања .
- Овие ресурси се предмет на промена без претходна најава. TI ви дава дозвола да ги користите овие ресурси само за развој на апликација која ги користи производите на ТИ опишани во ресурсот. Друга репродукција и прикажување на овие ресурси е забранета.
- Не се дава лиценца за кое било друго право на интелектуална сопственост на ТИ или на кое било право на интелектуална сопственост на трета страна. ТИ се одрекува од одговорноста и вие целосно ќе ги обесштетите ТИ и неговите претставници против какви било побарувања, штети, трошоци, загуби и обврски кои произлегуваат од вашата употреба на овие ресурси.
- Производите на TI се обезбедени според Условите за продажба на ТИ или други важечки услови достапни или на ti.com или обезбедени заедно со такви ТИ производи. Обезбедувањето на овие ресурси од страна на ТИ не ги проширува или на друг начин ги менува важечките гаранции на ТИ или одрекувањата од гаранција за производите на ТИ.
- ТИ се противи и ги отфрла сите дополнителни или различни услови што можеби сте ги предложиле.
ВАЖНА ЗАБЕЛЕШКА
- Поштенска адреса: Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265
- Авторски права © 2022, Texas Instruments Incorporated
Документи / ресурси
![]() |
Модул за евалуација на контролорот на Texas Instruments LM3477 [pdf] Упатство за корисникот LM3477 Buck Controller Evaluation Module, LM3477, Buck Controller Evaluation Module, Buck Controller Evaluation Module, Evaluation Module, Module |