TPS54240产生5V时的反馈电阻参数

时间: 2023-05-31 18:06:04 浏览: 37
根据TPS54240的数据手册,当输出电压为5V时,反馈电阻参数为: - 反馈电压:0.8V - 反馈电阻:10kΩ 其中,反馈电压是内部比较器的基准电压,反馈电阻是由外部电路提供的。在5V输出时,通过反馈电压和反馈电阻,可以计算出输出电压稳定在5V的精度。
相关问题

TPS54240产生5V时的反馈电阻该如何设置

TPS54240是一款可调节降压转换器,其反馈电阻的设置取决于所需的输出电压。在产生5V输出时,反馈电阻的值应调节为2.2kΩ左右。 具体的设置方法如下: 1. 计算反馈电阻的值。TPS54240的反馈电路是一个简单的分压器,反馈电阻R1和R2的比值决定了输出电压。具体的计算公式为: Vout = (1 + R2/R1) * Vref 其中,Vout为输出电压,Vref为参考电压(一般为1.21V),R1和R2为反馈电阻。 当Vout为5V时,代入上述公式可得: 5 = (1 + R2/R1) * 1.21 化简可得: R2/R1 = 3.11 2. 选择合适的反馈电阻。根据上述计算结果,可以选择R1为1kΩ,R2为3.11kΩ。由于实际电阻的精度有限,可以选择最接近的标准电阻值,如R1为1.2kΩ,R2为3.3kΩ,这样可以获得较为精确的输出电压。 3. 连接反馈电阻。将选择好的电阻连接到TPS54240的FB引脚和GND引脚即可。注意电阻的连接方向,一般R1连接到FB引脚,R2连接到GND引脚。 4. 测量输出电压。连接好电源和负载后,使用万用表等工具测量输出电压是否为5V,如有偏差可通过微调反馈电阻的值来调整输出电压。

TPS5430 15V转5V

根据引用\[1\]中提到的信息,TPS5430芯片的效率约为90%,输出电流最大约为1.5A,电压为15V,因此输出功率为22.5W。根据效率计算,输入功率为22.5W/0.9=25W。根据引用\[1\]中提到的明维的EPS-65S-24电源模块,它的功率为65W,完全可以满足输入功率的要求。因此,使用TPS5430芯片将15V转换为5V是可行的。 至于芯片各引脚的设计和外围电路元器件的选型,根据引用\[2\]中提到的信息,ENA脚的设计需要根据负载周期和平均电感电流进行计算。根据引用\[2\]中提到的公式,负载周期D = Vout/(Vout - Vin ) =-5/(-5-15)= 0.25,平均电感电流可以通过公式II avg = I/(1-D)计算得出。另外,根据引用\[3\]中提到的信息,TPS5430设计需要使用一个外部环流二极管来运行,以防止电路中的电压电流突变,并为反向的电动势提供耗电通道。这个二极管的额定电压需要大于27V,峰值电流需要大于3A。 综上所述,使用TPS5430芯片将15V转换为5V是可行的,需要根据负载周期和平均电感电流进行设计,并选择合适的外部环流二极管。 #### 引用[.reference_title] - *1* *3* [TPS5430设计24v转15v电源 | 附参考电路和各元器件的选型](https://blog.csdn.net/qq_45217932/article/details/130358662)[target="_blank" data-report-click={"spm":"1018.2226.3001.9630","extra":{"utm_source":"vip_chatgpt_common_search_pc_result","utm_medium":"distribute.pc_search_result.none-task-cask-2~all~insert_cask~default-1-null.142^v91^insertT0,239^v3^insert_chatgpt"}} ] [.reference_item] - *2* [【电子电路】TPS5430降压输出-5V的应用电路](https://blog.csdn.net/shileiwu0505/article/details/123477644)[target="_blank" data-report-click={"spm":"1018.2226.3001.9630","extra":{"utm_source":"vip_chatgpt_common_search_pc_result","utm_medium":"distribute.pc_search_result.none-task-cask-2~all~insert_cask~default-1-null.142^v91^insertT0,239^v3^insert_chatgpt"}} ] [.reference_item] [ .reference_list ]

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对于TPS61070的电路设计,以下是一些建议: 1. 输入电压:确保输入电压范围符合TPS61070的要求。根据应用需求,选择合适的输入电压范围,通常在2V到12V之间。 2. 输出电压:确定所需的输出电压,并根据TPS61070的数据手册设置反馈电阻和电感。确保输出电压稳定且符合应用要求。 3. 输入和输出电容:根据所需的电流和应用要求,选择适当的输入和输出电容。输入电容可提供稳定的电源,并减小输入纹波。输出电容可提供稳定的输出电压,并减小输出纹波。 4. 开关频率:TPS61070的开关频率可通过外部电阻调整。根据应用需求,选择合适的开关频率。较高的频率可以减小输出滤波器的尺寸,但也会增加开关损耗。 5. 过流保护:考虑在电路中添加过流保护功能,以保护TPS61070和其他组件免受短路和过载等情况的损害。可以使用电流传感器和保险丝等元件实现过流保护。 6. PCB布局:合理的PCB布局可以减小干扰和噪声,并提高电路的性能和可靠性。注意分离高频和低频信号,避免信号交叉干扰。 7. 温度管理:TPS61070在工作过程中会产生一定的热量。确保在电路设计中考虑散热措施,如散热片、散热器或风扇等,以保持芯片的正常工作温度。 请注意,这些只是一些建议,并且具体的电路设计取决于应用的具体要求和限制。在进行电路设计之前,建议仔细阅读TPS61070的数据手册,并根据应用需求进行详细的设计和验证。
### 回答1: TPS54360是一种高效、集成化、负电压降压转换器芯片。它具有多个特点和应用领域。 首先,TPS54360能够以高达4A的输出电流提供负电压输出。它能够将输入电压范围从4.5V至60V降低到目标负电压输出范围。这使得TPS54360非常适用于各种需要负电压输入的应用,例如信号处理电路、运放等。 其次,TPS54360具有高效能的特点。通过采用电流解决方案(DCR)电流感测技术,TPS54360能够在较低负载情况下仍能维持较高的效率。同时,其集成的低侧MOSFET和高侧PNP功率开关器件也有助于提高负载响应速度,从而提升整体效率。 此外,TPS54360还具有一系列的保护和管理功能。它包括过温保护、过流保护和短路保护等功能。这些保护功能可以帮助保护电路免受异常工作条件的损害。 最后,TPS54360非常适用于汽车电子、工业自动化等领域。它采用了常见的SSOP封装,便于集成到各种应用中。此外,其输入电压范围的宽广性和高输出电流能力也使得它能够应对各种复杂的应用场景。 总的来说,TPS54360是一款功能强大、性能稳定的负电压降压转换器芯片,适用于多种应用领域。它的高效能、保护功能和广泛适用性使得它成为设计者们的理想选择。 ### 回答2: TPS54360是一种高效率、高精度的降压型DC-DC转换器,一般用于将较高电压转换为较低电压。根据其规格书,TPS54360不支持负电压输出。 TPS54360采用降压拓扑结构,通过高效率的开关转换技术实现电压降低。它适用于电源管理系统、工业自动化、通信设备、消费电子等领域。该芯片的输入电压范围广泛,可支持5V至36V的输入电压,并具有稳定的输出电压。 然而,需要注意的是,TPS54360只能输出正电压,无法用于产生负电压。如果需要产生负电压,可以考虑使用其他类型的DC-DC转换器,如反相转换器或负电压线性稳压器。这些器件可以将输入电压转换为负电压,并且一些型号还具有调节和过压保护功能。 总之,TPS54360是一款高效率、高精度的降压型DC-DC转换器,适用于将较高电压转换为较低电压的应用。然而,它不支持产生负电压输出,如果需要负电压,需要考虑其他型号的转换器。 ### 回答3: TPS54360是一种具有负电压输出能力的降压型直流-直流转换器。该芯片可以将输入电源电压转换为所需的负电压输出。 TPS54360采用了高效的开关调制技术,能够以高达97%的转换效率工作。它广泛应用于工业控制、通信设备、医疗设备等领域,特别适用于需要负电压供电的应用。 TPS54360是一种简单易用的解决方案,具有丰富的保护功能,包括输出电流限制、短路保护、过温保护等。它还具有广泛的输入电压范围和输出电压范围,可以满足不同应用的需求。 TPS54360不仅能够提供稳定的负电压输出,而且具有快速的动态响应能力,能够适应负载变化较大的情况。它还通过反馈控制回路实现输出电压的精确调节,确保输出电压稳定。 总之,TPS54360是一款功能丰富、高效可靠的负电压转换器芯片,适用于各种应用领域,能够满足用户对负电压供电的需求。
### 回答1: TPS54360是一种高效率的降压型稳压器,可以作为正负电源电路的关键组成部分。 正负电源电路是一种可以提供正负电压输出的电路,常用于需要两个不同电压供电的应用中,例如电子设备的前端、放大电路和信号处理电路等。 TPS54360正负电源电路图基本包括以下元器件:输入滤波电容,输入电感,稳压器芯片TPS54360,输出滤波电容,输出电感和输出电阻。 在电路中,输入滤波电容用于抑制输入电源中的高频噪声,保证输入电压的稳定性。输入电感用于滤除输入电源中的低频噪声,提供稳定的工作电流。 稳压器芯片TPS54360是整个电路的核心部分,它具有高效率和可调频率的工作特性。通过内部的控制电路,TPS54360能够将输入电压稳定地转换成所需的输出电压,并且保持电压的稳定性。 输出滤波电容用于使输出电压更加平稳,同时抑制输出电压中的高频噪声。输出电感用于滤除输出电压中的低频噪声,并提供稳定的输出电流。输出电阻则用于限制输出电流的大小,确保电路的安全运行。 通过合理设计和布局这些元器件,TPS54360正负电源电路能够稳定地提供正负电压输出,并保证输出电压的稳定性和可靠性。这种电路图的应用非常广泛,特别适用于需要正负电压供电的各种电子设备和系统中。 ### 回答2: TPS54360是一款高效、低成本、小型化的集成电路,可用于正负电源电路设计。以下是关于TPS54360正负电源电路图的详细说明: 该电路图基于TPS54360芯片,由TPS54360正负电源和相应的外部元件组成。电路图示意如下: 正电源部分: 1. 输入:将输入电源连接到VIN引脚,通常为直流电压,例如输入电压为12V。同时,还需要将输入电压通过合适的电容进行滤波。 2. 输出:将输出负载连接到VOUT引脚,通常为稳定的直流电压,如输出电压为5V。同时,在输出之前使用合适的电感和输出电容进行滤波和稳压。 3. 反馈:将电路的输出电压连接到FB引脚,以实现反馈回路,当输出电压达到设定值时,反馈回路将控制芯片进行相应的调节,以保持输出电压稳定。 负电源部分: 1. 输入:将输入电源连接到COM引脚,通常为负电平,例如输入电压为-12V。同样,需要使用适当的滤波电容。 2. 输出:将负载连接到VNEG引脚,通常为稳定的负直流电压,如输出电压为-5V。同样,使用适当的电感和电容进行滤波和稳压。 3. 反馈:与正电源部分相似,通过将负电源的输出电压连接到FBNEG引脚,实现反馈回路,以保持输出电压稳定。 整个TPS54360正负电源电路的设计目的是提供高效、稳定和可靠的正负电压输出。通过合理选择输入电压、电感、电容和反馈电路参数,可以满足不同应用需求,如工控系统、通信设备和医疗设备等。同时,TPS54360的高效能和小型化特性,使得整个电路设计更加紧凑,适用于空间受限的应用场景。 ### 回答3: TPS54360是一种高效率Buck(降压)型DC-DC(直流-直流)升降压换电器。正负电源电路图表示了如何使用TPS54360来实现正负电源。 在该电路图中,TPS54360被配置为两路变换,分别提供正电源和负电源。正电源的输出通过LC滤波器连接到负载,而负电源的输出则通过另一个LC滤波器连接到负载。 整个电路的输入电压连接到TPS54360的输入引脚。通过对TPS54360进行适当的配置和调节,可以使其具备所需的输入电压范围。 TPS54360的控制引脚连接到用于控制其工作模式和输出电压的信号源。这些信号源可以是微控制器、运算放大器或其他输入信号源。 TPS54360还包含用于过载保护和过温保护的保护电路,以确保电路及其负载的安全运行。 通过使用TPS54360的正负电源电路图,可以实现对两个不同电压输出的控制和稳定。这种配置通常用于需要正负对称电源的应用,例如激光器、运放等。 总之,TPS54360正负电源电路图提供了一种灵活且有效的解决方案,用于同时提供正负电压输出的应用。
MySQL的正常TPS(每秒事务处理数)是基于具体的硬件配置、数据库设计和应用程序的实际情况而定,无法给出一个固定的数值。 要提高MySQL的TPS,可以考虑以下几个方面: 1. 硬件配置的优化:鉴于MySQL对硬件要求较高,可以考虑升级硬件,增加存储空间和内存,使用SSD等高速存储设备。另外,合理的网络配置和带宽也是提高TPS的关键。 2. 数据库设计的优化:在数据库的设计上,可以通过合理的表结构和索引的设计来降低查询的开销,提高查询性能;避免冗余数据,保证数据的一致性和完整性;合理划分数据表,分散读写压力;使用合适的数据类型,减少资源的占用等。 3. 优化SQL语句:通过分析数据库的查询语句,对频繁查询的语句进行优化,如合理使用索引,避免全表扫描;使用预编译语句,减少语句的编译时间;使用适当的缓存机制,如MySQL的查询缓存等。 4. 针对并发访问的优化:配置合理的连接池大小,避免连接过多导致资源的浪费;使用合理的事务控制,设定合适的隔离级别;合理设置并发访问控制的参数,如max_connections等。 5. 定期维护和优化:定期进行数据库的备份和优化,如清理无用数据、重建索引、优化表结构等,保证数据库的健康和性能的稳定。 综上所述,MySQL的正常TPS是一个综合性的指标,需要结合具体情况进行评估和优化。
### 回答1: TPS5430是一款可调双电源模块,主要用于工业、通讯、汽车电子等领域。它可以将输入电压有效地降低至输出电压,同时具有多种保护功能,可以有效地保护负载和模块本身。TPS5430还可通过外部电阻器进行频率调节,从而实现更好的电路稳定性和适应性。 另外,TPS5430模块具有PGA(Programmable Gain Amplifier)功能,可通过设置输入信号增益,实现更精确的电压调节。此外,它还具有精密内部参考电压,可减少外部不稳定因素对电路的影响。 总体来说,TPS5430可调双电源模块具有高度的稳定性和可靠性,适用于多种工业、汽车电子应用场景。 ### 回答2: TPS5430是一款可调双电源芯片,可以同时输出正负电压。其输入电压范围为4.5V至28V,输出电压范围为0.8V至28V,输出电流最大达3A。TPS5430采用了恒频电流模式DC/DC转换器拓扑结构,以提供高效率和高性能的电源解决方案。 TPS5430还具有一些重要功能,如过载保护、欠压保护和短路保护等,以保护电源系统免受异常情况的影响。此外,该芯片还支持多种内部和外部反馈控制方式,使得用户可以根据需要进行自定义电压和电流调节。 总之,TPS5430可调双电源是一款高性能、高可靠性的电源芯片,适用于手机、平板电脑、笔记本电脑、工业控制和通讯等领域。它的灵活性和可靠性使得它成为电源系统设计中的重要组成部分,为实现低成本、高效率的电源解决方案提供了有力支持。
对于TPS61070电路设计,以下是一些说明: TPS61070是德州仪器(Texas Instruments)推出的高效升压转换器芯片。它适用于便携式设备、嵌入式系统和工业应用等多种应用场景。以下是一些关键的设计要点: 1. 输入电压范围:TPS61070的输入电压范围为2.5V至12V。因此,您需要确保输入电压在这个范围内。 2. 输出电压范围:TPS61070可以提供可调的输出电压,范围为1.22V至18V。您需要根据您的应用需求选择合适的输出电压。 3. 输出电流能力:TPS61070具有高输出电流能力,最大可提供1.2A的输出电流。您需要根据您的负载要求选择合适的输出电流。 4. 开关频率:TPS61070的开关频率可调,范围为300kHz至2.5MHz。较高的开关频率可以减小外部元件尺寸,但也会增加功耗。您需要根据您的应用需求选择合适的开关频率。 5. 外部元件选型:在设计TPS61070电路时,需要选择适当的外部元件,如电感、输入输出电容和输出电阻。德州仪器提供了典型应用电路和设计指南,可以帮助您选择合适的外部元件。 6. 稳压器和保护功能:TPS61070具有过流保护、过温保护和短路保护等功能,可以保护电路免受故障和损坏。此外,它还具有反向电流保护功能,可防止电池放电到电源。 以上是关于TPS61070电路设计的一些说明。请根据您的具体需求和应用场景,结合德州仪器的应用手册和设计指南,进行具体的电路设计。
Tradex-TPS是一个供应链金融技术平台,旨在提供全球贸易的信用和融资解决方案。它采用区块链和人工智能技术,为供应链参与者提供高效、安全和透明的交易环境。 Tradex-TPS的主要功能包括:供应链可追溯性、智能合约、融资服务和风险管理。供应链可追溯性利用区块链技术,记录和追踪商品的生产和流通过程,确保商品的真实性和可信度。智能合约则通过自动执行合同条款,提高交易的快速性和准确性。融资服务方面,Tradex-TPS通过对供应链数据的分析和评估,为供应链参与者提供融资选择和优化方案。风险管理则通过数据分析和预测模型,帮助供应链参与者降低交易风险。 Tradex-TPS的优势主要体现在以下几个方面:首先,它采用的区块链技术确保了交易的安全和透明,提高了交易的信任度。其次,智能合约和数据分析帮助提高交易的效率和准确性,减少了时间和人力成本。再次,通过供应链可追溯性和风险管理功能,Tradex-TPS帮助供应链参与者降低了交易风险和损失。最后,它的全球化覆盖和多语言支持,使其成为全球贸易参与者的首选平台。 总之,Tradex-TPS是一个通过区块链和人工智能技术提供供应链金融解决方案的平台。它的功能包括供应链可追溯性、智能合约、融资服务和风险管理。它的优势在于安全、高效、透明的交易环境,以及降低交易风险和损失的能力。作为全球贸易参与者的选择,Tradex-TPS将在促进全球贸易发展和提高供应链金融效率上发挥重要作用。

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