TPS92692-Q1 Buck-Boost电路中的OVP电路设计
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图1TPS-Q1Buck-Boost电路从数据表1可以看到,TPS-Q1的OV管脚的动作电压VOV(THR)是1.V,这个电压是OV管脚对GND的电压,而实际上,我们需要的是对LED灯串两端的电压进行OVP保护。因此,需要先将LED两端的电压转换成一个对GND的电压信号。表1TPS-Q1输出电压保护参数如图1红色框所示,通过增加一个简单的PNP三极管电路,即可以实现上述功能。让我们先简单分析一下这个电路的工作原理。假设三极管的发射极与基极间的电压为VEB,LED灯两端的电压为VLED,忽略RCS及压降QDIM,则电阻ROV2上的电压为:因此,流过三极管发射极的电流为:由于三极管的基极电阻值一般很大,基极电流相对发射极电流小得多,因此可以忽略不计。这样,可以认为流过集电极的电流与发射极电流相等,即由此可以得到三极管集电极的电压,即TPS-Q1OV管脚的电压为:通常,三极管的VEB值比较固定,一般在0.7V左右,由此可知,当触发OVP保护时,Buck-Boost电路的输出电压为:通过以上计算公式,即可根据设定的OVP保护电压计算出需要的ROV1及ROV2。推荐阅读:良好接地指导原则Qorvo凭借RFFUSION5G芯片组解决方案赢得久负盛名的GTI大奖模拟麦克风与数字麦克风在灵敏度规格方面的差异医疗保健应用中的ADI电容数字转换器技术高温电子设备对设计和可靠性带来挑战要采购麦克风么,点这里了解一下*!上一篇:良好接地指导原则下一篇:如何设计具有COT的稳定Fly-Buck转换器(第1部分)特别推荐MP:电表PMIC界新来的“五好学生”氮化镓器件在D类音频功放中的应用及优势如何通过使用外部电路扩展低边电流检测并提高DRV的检测精度SiCMOSFET的设计挑战——如何平衡性能与可靠性集成式光学*如何满足床旁检测仪器的未来需求技术文章更多>>“解剖”便携式医疗设备,看看里面都有啥?如何满足各种环境下汽车USB充电端口要求?电感饱和与开关电源之间的密切关系,这篇文章讲透了!(下)使用UWB技术的卓越汽车中科融合刘欣:从MEMS微振镜芯片入手,全栈式解决3D机器视觉挑战技术*下载更多>>车规与基于V2X的车辆协同主动避撞技术展望数字隔离助力新能源汽车安全隔离的新挑战汽车模块抛负载的解决方案车用连接器的安全创新应用MelexisActuatorsBusinessUnitPosition/CurrentSensors-TriaxisHall热门搜索钽电容碳膜电位器碳膜电阻陶瓷电容陶瓷电容陶瓷滤波器陶瓷谐振器陶瓷振荡器铁电存储器通信广电通讯变压器通讯电源通用技术同步电机同轴连接器图像传感器陀螺传感器万用表万用表使用网络电容微波微波功率管微波开关微波连接器微波器件微波三极管微波振荡器微电机微调电容微动开关网站服务展会资讯关于我们联系我们隐私政策版权声明投稿信箱反馈意见:editor@eecnt*客服电话:-Copyright©*jdwx*深圳市中电网络技术有限公司版权所有家电电器维修维修电器修下载电源网电子发烧友网中电网中国工业电器网连接器矿山设备网工博士智慧农业工业路由器天工网乾坤芯电子元器件采购网亚马逊KOL聚合物锂电池工业自动化设备企业查询连接器塑料机械网农业机械中国IT产经新闻网高低温试验箱functionadsC(banner_id){$.ajax({type:"get",*:"