xiaxingxing 发表于 2022-8-22 13:46

DC Boost电路的疑问

<p>下面图片左边蓝色方框是完整的DC boost电路,那增加右边红色方框电路的作用是啥?请各位大佬帮忙解答。谢谢!</p>

<p>LT317: Micropower, 600kHz PWM DC/DC Converters;</p>

<p>LTC1427:&nbsp;Micropower, 10-Bit Current Output DAC with SMBus Serial Interface.</p>

<p>&nbsp;</p>

<p></p>

maychang 发表于 2022-8-22 14:41

<p>『增加右边红色方框电路的作用是啥?』</p>

<p>红色框里面有个uPU,即单片机,图中并且举例说是8051。</p>

<p>该单片机控制LTC1427输出一个电流,此电流流入R1R2联接处,从而控制LT1317的输出。该单片机也可以控制LT1317和LTC1427,使这两个芯片关掉。</p>

maychang 发表于 2022-8-22 15:12

<p>注意图片下面那句:12.7V TO 24V IN 11mV STEPS。意思是该电路输出电压可以从12.7V调节到24V,每步11mV。</p>

qwqwqw2088 发表于 2022-8-22 21:04

<p>LTC1427-50是个10位 的DAC数模转换器</p>

<p>最右边是个8051单片机,连接DAC的SCL和SDA引脚是IIC通信引脚</p>

<p>和单片机进行IIC通信,,,,</p>

<p>DAC起到的作用就是将数字信号转换成模拟信号</p>

maychang 发表于 2022-8-23 07:18

<p>这个电路,可以说是一个很简单的数控开关电源。LT1317输出电压是由单片机控制的。</p>

chunyang 发表于 2022-8-24 11:17

<p>这是一个典型的基于MCU用软件控制的数控电源。MCU即图中的uPU,通过I2C总线控制DAC LTC1427的输出电压,进而使LT1317输出指定的电压。这里的DAC是电流输出型的,等效为给FB端加了一个固定的偏置电压。</p>

damiaa 发表于 2022-8-24 12:14

<div class='shownolgin' data-isdigest='no'><p>实现电压输出可调。</p>
</div><script>showreplylogin();</script><script type="text/javascript">(function(d,c){var a=d.createElement("script"),m=d.getElementsByTagName("script"),eewurl="//counter.eeworld.com.cn/pv/count/";a.src=eewurl+c;m.parentNode.insertBefore(a,m)})(document,523)</script>

xiaxingxing 发表于 2022-8-24 21:34

<div class='shownolgin' data-isdigest='no'>maychang 发表于 2022-8-22 15:12
注意图片下面那句:12.7V TO 24V IN 11mV STEPS。意思是该电路输出电压可以从12.7V调节到24V,每步11mV。

<p>哦 ,明白了,就是说着两个芯片一起,可以做成可调电压源,是这样理解吗?谢谢前辈!</p>
</div><script>showreplylogin();</script>

maychang 发表于 2022-8-24 21:39

<div class='shownolgin' data-isdigest='no'>xiaxingxing 发表于 2022-8-24 21:34
哦 ,明白了,就是说着两个芯片一起,可以做成可调电压源,是这样理解吗?谢谢前辈!

<p>『就是说着两个芯片一起,可以做成可调电压源,是这样理解吗?谢谢前辈!』</p>

<p>连同LT1317,一共是三个芯片。</p>

<p>8051是很老的单片机,如果用自带DAC的单片机,还可以省一个DAC芯片。</p>
</div><script>showreplylogin();</script>

xiaxingxing 发表于 2022-8-24 21:42

<div class='shownolgin' data-isdigest='no'>chunyang 发表于 2022-8-24 11:17
这是一个典型的基于MCU用软件控制的数控电源。MCU即图中的uPU,通过I2C总线控制DAC LTC1427的输出电压,进 ...

<p>大佬,大致原理我理解了,但是我还有一个疑问,一个DC-DC的FB引脚的电压,不是固定的吗?如上图中的FB引脚电压,不是恒定等于Voltage Reference电压吗?</p>

<p>所以我的问题是,FB引脚的电压怎么可以通过改变流过电阻(图中的R2=12.1K)的电流而改变FB脚的电压呢?谢谢大佬!</p>
</div><script>showreplylogin();</script>

xiaxingxing 发表于 2022-8-24 21:44

<div class='shownolgin' data-isdigest='no'>maychang 发表于 2022-8-24 21:39
『就是说着两个芯片一起,可以做成可调电压源,是这样理解吗?谢谢前辈!』

连同LT1317,一共是三个芯 ...

<p>前辈,大致原理我理解了,但是我还有一个疑问,一个DC-DC的FB引脚的电压,不是固定的吗?如上图中的FB引脚电压,不是恒定等于Voltage Reference电压吗?</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>所以我的问题是,FB引脚的电压怎么可以通过改变流过电阻(图中的R2=12.1K)的电流而改变FB脚的电压呢?谢谢前辈!</p>
</div><script>showreplylogin();</script>

xiaxingxing 发表于 2022-8-24 21:45

<div class='shownolgin' data-isdigest='no'><div class="quote">
<blockquote><font size="2"><a href="forum.php?mod=redirect&amp;goto=findpost&amp;pid=3167516&amp;ptid=1215369" target="_blank"><font color="#999999">chunyang 发表于 2022-8-24 11:17</font></a></font> 这是一个典型的基于MCU用软件控制的数控电源。MCU即图中的uPU,通过I2C总线控制DAC LTC1427的输出电压,进 ...</blockquote>
</div>

<p>大致明白什么原理了,谢谢大佬的详细解答。</p>
</div><script>showreplylogin();</script>

maychang 发表于 2022-8-25 08:37

<div class='shownolgin' data-isdigest='no'>xiaxingxing 发表于 2022-8-24 21:44
前辈,大致原理我理解了,但是我还有一个疑问,一个DC-DC的FB引脚的电压,不是固定的吗?如上图中的FB引 ...

<p>『我的问题是,FB引脚的电压怎么可以通过改变流过电阻(图中的R2=12.1K)的电流而改变FB脚的电压呢?』</p>

<p>10楼图中 &ldquo; Voltage Refedence &quot; 是芯片内部参考电压(电压基准),是不变的,该电压施加在误差放大器的一个同相输入端。FB引脚电压施加误差放大器的反相输入端。该芯片(LT1317)的功能是:当FB引脚高于参考电压则降低PWM占空比,当FB引脚低于参考电压则增加PWM占空比,而FB引脚电压在没有单片机和DAC时是由R1R2分压决定的。也就是说,LT1317总是要让FB引脚电压等于参考电压。</p>
</div><script>showreplylogin();</script>

maychang 发表于 2022-8-25 09:16

<div class='shownolgin' data-isdigest='no'>xiaxingxing 发表于 2022-8-24 21:44
前辈,大致原理我理解了,但是我还有一个疑问,一个DC-DC的FB引脚的电压,不是固定的吗?如上图中的FB引 ...

<p><span style="font-size:16px;">『我的问题是,FB引脚的电压怎么可以通过改变流过电阻(图中的R2=12.1K)的电流而改变FB脚的电压呢?』</span></p>

<p><span style="font-size:16px;">现在加入DAC。DAC流出的电流在图中记为 I。</span></p>

<p><span style="font-size:16px;">显然,电流 I 流入R1与R2联接的节点,使流过R2的电流增加,这就提高了FB引脚的电压,而芯片势必要减小PWM占空比,使得FB引脚电压等于参考电压。这就降低了输出电压,到输出电压经R1R2分压再加上电流 I 流入节点的影响恰好让FB引脚电压等于参考电压。也就是说,DAC输出电流 I 控制了输出电压V</span><span style="font-size:12px;">OUT</span><span style="font-size:16px;">。</span></p>

<p><span style="font-size:16px;">电流 I 如何影响FB引脚电压,可以用基尔霍夫定律计算。这是最基本的电路计算。</span></p>
</div><script>showreplylogin();</script>

xiaxingxing 发表于 2022-8-29 13:13

<div class='shownolgin' data-isdigest='no'>maychang 发表于 2022-8-25 09:16
『我的问题是,FB引脚的电压怎么可以通过改变流过电阻(图中的R2=12.1K)的电流而改变FB脚的电压呢?』

...

<p>明白这个原理了,谢谢前辈。但是我还有一个疑问,这个时候的输出电压是这样计算吧,VOUT=Vfb*(1+R1/R2)-Idac*R1。谢谢前辈!</p>
</div><script>showreplylogin();</script>

maychang 发表于 2022-8-29 14:45

<div class='shownolgin' data-isdigest='no'>xiaxingxing 发表于 2022-8-29 13:13
明白这个原理了,谢谢前辈。但是我还有一个疑问,这个时候的输出电压是这样计算吧,VOUT=Vfb*(1+R1/R2)-I ...

<p>『这个时候的输出电压是这样计算吧,VOUT=Vfb*(1+R1/R2)-Idac*R1。』</p>

<p>是的。</p>
</div><script>showreplylogin();</script>

普拉卡图 发表于 2022-10-7 22:56

<div class='shownolgin' data-isdigest='no'>xiaxingxing 发表于 2022-8-29 13:13
明白这个原理了,谢谢前辈。但是我还有一个疑问,这个时候的输出电压是这样计算吧,VOUT=Vfb*(1+R1/R2)-I ...

<p>想问下式子是怎么算出来的,我算出来好像不一样。我列的式子:[(VFB+I*R2)/R2]* (R1+R2)=Vout。算出来是Vout=VFB(1+R1/R2)+I*(R1+R2)</p></div><script>showreplylogin();</script>

普拉卡图 发表于 2022-10-7 23:02

<div class='shownolgin' data-isdigest='no'>普拉卡图 发表于 2022-10-7 22:56
想问下式子是怎么算出来的,我算出来好像不一样。我列的式子:[(VFB+I*R2)/R2]* (R1+R2)=Vout。算 ...

<p>不好意思式子搞错了,应该是:<br/>[(Vref+I*R2)/R2]* (R1+R2)=Vout<br/><br/>式子中的(Vref+I*R2)的这一项就相当于VFB的电压。</p></div><script>showreplylogin();</script>

普拉卡图 发表于 2022-10-7 23:12

<div class='shownolgin' data-isdigest='no'>普拉卡图 发表于 2022-10-7 23:02
不好意思式子搞错了,应该是:[(Vref+I*R2)/R2]* (R1+R2)=Vout式子中的(Vref+I*R2)的这一项就相当 ...

<p>也就是Vout=Vref(1+R1/R2)+ I*(R1+R2)???<br/>答案不一样耶 是我哪里搞错了吗?</p></div><script>showreplylogin();</script>

不亦心 发表于 2023-5-18 00:35

<div class='shownolgin' data-isdigest='no'>普拉卡图 发表于 2022-10-7 23:12
也就是Vout=Vref(1+R1/R2)+ I*(R1+R2)???答案不一样耶 是我哪里搞错了吗?

<p>控制目标是R1,R2节点电压(FB脚)等于VFB</p>
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