ZHCAAL8A September   2018  – July 2021 LM43600 , LM43601 , LM46001 , LM46002 , LM5160A , LM5161 , LM5165 , LM5166 , LM61460-Q1 , LM73605 , LM73605-Q1 , LM73606-Q1 , LM76003 , LMR33620 , LMR33630 , LMR36006 , LMR36015 , LMZ36002 , LMZM23600 , LMZM23601 , LMZM33602 , LMZM33603 , LMZM33606 , TPS54218 , TPS54360B , TPS54418 , TPS54424 , TPS54560B , TPS54618 , TPS55010 , TPS62148 , TPS62821 , TPS62822 , TPS62823 , TPS82130 , TPS82140 , TPS82150

 

  1.   商标
  2. 1负载点架构注意事项
  3. 2线电压瞬变
  4. 3热限制与功率预算
  5. 4隔离可改善电气噪声抗扰度
  6. 5电压调节精度
  7. 6解决方案尺寸
  8. 7完整解决方案
  9. 8参考文献
  10. 9修订历史记录

负载点架构注意事项

可支持高级模拟和数字集成电路需求的直流/直流负载点电源解决方案可使 PLC 受益,该解决方案具有高效率和出色的热性能,还可减少元件整体数量并降低成本。负载点策略各有不同,但 PLC 的输入电源通常为 24VDC,偶尔为 12VDC。但是,线电压易受源自电机和继电器的输入电压瞬变的影响,导致过度的电压尖峰,进而损坏系统。电压尖峰还可能来自布线较长的电力传输线路引发的寄生电感环路,导致直流/直流转换器出现问题。处理不可预测的电压尖峰的一种良好设计做法是,系统中如果没有其他线电压调节机制,请为 24V 电源轨选择可承受额外 50% 额定电压 (36V) 的直流/直流转换器。

在几乎所有情况下,5V 和 3.3V 电源轨可用作 24V 或 12V 电源的次级稳压电源轨,以为低压子系统供电。由于采用较新的微控制器、FPGA、内存 IC、时钟以及 AFE 的运行电压较低,很难利用 24V 的输入电压来调节 1V 的电源轨,同时以更高的频率(例如 1MHz 或更高)进行开关,以保持较小的外形。如Equation1 中所示,若要将 24V 的输入电压调节到 1V(4.2% 占空比),开关频率是 1MHz 时直流/直流转换器的最短可控导通时间必须短于 40ns,从而避免产生噪声的脉冲跳跃。

Equation1. M i n i m u m   c o n t r o l l a b l e   o n - t i m e   =   D u t y   C y c l e S W i t c h i n g   F r e q u e n c y