演示电路563单双裕度控制器快速上手
作为电子工程师,在电源设计中,电源裕度控制是一个重要的环节。今天给大家介绍演示电路563,它包含单通道的LTC2920 - 1和双通道的LTC2920 - 2电源裕度控制器,下面就来详细了解其相关内容。
文件下载:DC563A.pdf
电路概述
演示电路563有两个独立的电路,分别是单通道的LTC2920 - 1和双通道的LTC2920 - 2电源裕度控制器。该电路板可连接多达三个电源,用于展示LTC2920的电压裕度调节能力。如果有需要,电路板刻有分割线,方便将两个电路分开。每个电路都包含一个裕度控制器、旁路电容以及用于外部连接的焊盘,还有可添加0805电阻的元件位置。不过这些电阻是针对具体应用的,要实现电压裕度调节必须安装。同时,该电路板的设计文件可通过联系LTC工厂获取。
快速启动步骤
电源与接地连接
参考图1,Vcc1和Gnd1引脚为单通道的LTC2920 - 1提供电源和接地连接,Vcc2和Gnd2引脚为双通道的LTC2920 - 2提供电源和接地连接。Vcc电压一般可在2.2V到6.0V之间变化,但Vcc必须比Im引脚的电压至少高0.6V。关于最小Vcc电压和Vcc滤波的其他设计考虑,可查看LTC2920数据手册。另外,一定要将接地引脚连接到与被调节电源相同的接地端。
Im引脚连接
对于使用外部反馈电阻的电源进行裕度调节时,Im引脚应连接到电源反馈节点;对于使用微调引脚的电源进行裕度调节时,Im引脚应连接到电源微调引脚。
Imargin电流编程
从每个Im引脚流出或流入的Imargin电流由各自板上的Rset电阻单独编程。在LTC2920 - 1电路中,Rset电阻有两个可能的位置。将Rset电阻放在‘RLOW’位置,Imargin电流将被编程为1V / Rset;放在‘RHI’位置,Imargin电流将被编程为30 * 1V / Rset。高、低电流范围的规格限制可查看LTC2920数据手册。在LTC2920 - 2电路中,两个Rset电阻各有两个位置,‘R1L’和‘R2L’位置类似于上述的‘RLOW’位置,‘R1H’和‘R2H’位置类似于上述的‘RHI’位置。
In引脚控制
In引脚可以连接到具有三态输出的系统控制器,也可以手动连接。当使用三态输出控制In引脚时,将(三态)输出置于高阻态会使In引脚“浮空”,并使受控的Im引脚处于高阻抗状态。将In引脚提高到2.0V以上会使相应的Im引脚吸收电流;将In引脚降低到0.6V以下会使相应的Im引脚输出电流。具体细节可查看LTC2920数据手册。In引脚也可以通过连接到Vcc、接地或使其浮空来手动控制。
电路板放置与连接
在按照上述方法计算并插入Rset电阻后,应将DC563电路板尽可能靠近被调节的电源放置。接地、Vcc和Im引脚应使用最短的实用导线连接。
电源输出调节
通电后,当In引脚浮空时,电源输出应处于其标称值。将In引脚提高到2.0V以上会使电源输出电压增加所需的裕度电压;将In引脚降低到0.6V以下会使电源输出电压降低所需的裕度电压。当连接到DC - DC模块的“微调”引脚时,电压裕度调节的极性可能会反转。
振荡问题处理
如果LTC2920的Vcc引脚连接到仅“勉强稳定”补偿的电源,可能会观察到振荡现象。如果在调节电源时观察到振荡,应使用轴向引线电阻而不是导线将Vcc引脚连接到电源。电阻值的计算可查看LTC2920数据手册。
大家在实际设计过程中,有没有遇到过类似电源裕度控制的难题呢?不妨在评论区分享一下你的经验。
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