电子说
在电子系统中,长距离传输和高电阻电缆会导致负载调节误差,传统的远程感应方法虽然有效,但需要额外的感应线,这在实际应用中可能并不总是可行。Linear Technology的LT4180虚拟远程感应控制器为这一问题提供了创新的解决方案。
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传统的远程感应方法需要额外的感应线来测量负载端的电压,而LT4180通过虚拟远程感应技术,无需额外的感应线即可实现负载调节。它通过测量电流变化引起的电压增量变化,推断出电缆中的总直流电压降,并进行补偿。
校正周期的频率可以根据系统中电容器的大小进行设置,范围从32kHz到小于250Hz。对于大电容的高电流系统,抖动校正时钟运行较慢;对于输出电容较小的简单系统,抖动可以以较高的频率运行。此外,LT4180还提供扩频选项,可改变校正周期的相位,避免与负载脉冲干扰。
首先要确定LT4180是控制线性电源还是开关电源/稳压器。如果使用开关电源,建议将电源与LT4180同步,通过连接OSC引脚到电源的SYNC引脚(或等效引脚)实现。
振荡器频率由ROSC和COSC决定,推荐的ROSC值在20k至100k之间(30.1k为最佳精度),COSC大于100pF。可以根据公式 (f{OSC}=frac{4}{R{OSC} cdot C_{OSC}}) 计算振荡器频率。
抖动频率受到电源或稳压器的响应时间以及负载与电源之间布线的传播时间的限制。
根据计算得到的抖动频率,确定抖动频率的分频比 (D{RATIO }=frac{f{OSC }}{f{DITHER }}),然后根据公式 (C{LOAD }=frac{2.2}{R{WIRE } cdot 2 cdot f{DITHER }}) 计算最小负载去耦电容。
在LT4180的COMP和DRAIN引脚之间开始使用47pF的电容,并并联一个RC网络(10k和10nF为初始值)。根据输出电压的调节情况,调整电阻和电容的值,直到满负载输出电压达到无负载水平的1%以内。
使用RUN和OV引脚的准确阈值来确定虚拟远程感应操作的开始。欠压阈值不应低于LT4180的最小工作电压(3.1V),过压阈值应略大于电源或稳压器产生的最高电压。可以使用一个公共分压器来设置两个阈值。
选择RSENSE的值,使其在最大负载电流下产生100mV的电压降。为了获得最佳精度,应将VIN和SENSE引脚与该电阻进行开尔文连接。
LT4180的软校正功能确保了有序的启动。当RUN引脚的上升阈值首次超过时,电源输出电压设置为对应于零布线电压降的值,然后在一段时间内(由CHOLD4决定)逐渐升高,以补偿布线电压降。
为了获得最佳精度,应尽量减少CHOLD引脚的所有泄漏源。LT4180在虚拟远程感应路径中包括四个采样和保持电路,使用保护环可以有效减少泄漏。
LT4180虚拟远程感应控制器为解决长距离负载调节问题提供了一种高效、可靠的解决方案。它的创新技术和丰富的功能使其适用于各种应用场景,无论是工业系统、照明系统还是仪器仪表。在设计过程中,按照上述步骤进行合理的参数设置和补偿调整,可以确保系统的稳定性和性能。你在实际应用中是否遇到过类似的负载调节问题?你认为LT4180是否能满足你的需求呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
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