不需要
这个需求最直接是通过位置传感器实现,如果要单纯通过驱动来实现,需要主控做一个位置记忆,但是一旦出现外部作用移动了角度的情况,就会出现累计误差
我们是内部是按照H桥的控制逻辑去进行设计的,和VNH7100有点差异。对标也只是对标VNH7100在H桥下的电压和电流应用方式,VNH7100的半桥应用用不了,无法单独当作高低边使用
TMI8140-Q1是功能取代VNH7100,不是完全P2P
升压系列芯片限流为输入端限流,2.5A限流时即为输入限流2.5A;根据能量守恒定律,输出2.5A限流,5V输入,12V输出时,输出无法达到2.5A。
不可以这样使用,容易导致芯片损坏,建议使用TMI3113H2D与TMI3125
我们的芯片在输出3.3V以上时基本都可以满足条件,在输出1.8V以下时暂不能满足。
若需满足1A的60-80%(即600mA-800mA)效率高于90%的话,可选择使用TMI31602H;若需满足2A的60-80%(即1.2A-1.6A)效率高于90%,可选择使用TMI3113H2D。
使用4.7uH的电感环路稳定性在边界值,导致系统板不稳定,建议使用2.2uH/1uH电感.
可能原因如下
电感选取不对,电感值选择不对,电感电流规格选择也不对;
输入输出电容选取有问题,取值过小;
Layout设计缺陷。
CCM (ContinuousConduction Mode),连续导通模式:在一个开关周期内,电感电流从不会达到0A。或者说电感从不“复位”,意味着在开关周期内电感磁通从不会到0,功率管闭合时,线圈中还有电流流过。
DCM,(Discontinuous Conduction Mode)非连续导通模式:在开关周期内,电感电流总会到0,意味着电感被适当地“复位”,即功率开关闭合时,电感电流为零。
BCM(Boundary Conduction Mode),边界或边界线导通模式:控制器监控电感电流,一旦检测到电流等于0,功率开关立即闭合。控制器总是等电感电流“复位”来激活开关。如果电感值电流高,而截至斜坡相当平,则开关周期延长,因此,BCM变化器是可变频率系统。BCM变换器可以称为临界导通模式或CRM(Critical Conduction Mode)。