TPS7A26 Arbeiten und seine Anwendungen

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Da die meisten unserer Geräte mit der von Kraftwerken bereitgestellten Stromversorgung arbeiten, sind sie bei Schwankungen anfällig für Beschädigungen. Um solche empfindlichen elektronischen Geräte vor Schäden durch Spannungsschwankungen zu schützen, werden lineare Spannungsregler-ICs verwendet. Eine der Kategorien von Spannungsreglern ist die Low-Dropout-Reglerserie. Diese werden auch als LDO bezeichnet. LDO kann auch dann regeln, wenn die Ausgangsspannung ungefähr der Referenzspannung entspricht. Aufgrund ihrer extrem geringen Größe, geringen Eingangs- und Ausgangsspannungsanforderungen sind sie eine ideale Wahl für tragbare und batteriebetriebene elektronische Geräte. Der TPS7A26 IC ist auch ein Spannungsregler mit niedrigem Ausfall.

Was ist TPS7A26?

TPS7A26 ist ein linearer Spannungsregler mit geringem Ausfall und guter Leistung. Die Eigenschaften des TPS7A26 sind sowohl in der einstellbaren Version als auch in der Version mit fester Spannung erhältlich und haben sich als ideale Wahl für tragbare Geräte erwiesen.




Dieses Gerät hat einen sehr geringen Ruhestrom, was bei der Verlängerung der Akkulaufzeit in tragbaren Geräten hilfreich ist. Dieser IC verwendet Rückkopplungsteilerwiderstände, um in einer einstellbaren Version mehr Flexibilität und höhere Ausgangsspannungen zu erzielen. TPS7A26 kann Mikrocontroller präzise regeln.

Blockdiagramm von TPS7A26

Blockdiagramm von TPS7A26

Blockdiagramm von TPS7A26



Derzeitige Begrenzung
Zum Schutz des Reglers bei vorübergehenden Hochlaststromfehlern und Kurzschlussereignissen ist eine interne Strombegrenzungsschaltung vorgesehen. Wenn sich das Gerät in der Strombegrenzung befindet, wird die Ausgangsspannung nicht geregelt. Aufgrund einer Zunahme der Verlustleistung bei Auftreten einer Strombegrenzung beginnt sich das Gerät zu erwärmen.

Das Gerät wird ausgeschaltet, wenn eine thermische Abschaltung ausgelöst wird. Sobald das Gerät abgekühlt ist, schaltet der thermische Abschaltkreis das Gerät ein. Dieses Gerät ist mit einer unabhängigen Unterspannungssperrschaltung ausgestattet, die die Eingangsspannung überwacht.

Funktionsmodi
Der TPS7A26 arbeitet in drei Modi: Normalbetrieb, Ausfallbetrieb und Deaktivierter Modus.


Schaltplan

Schaltplan des TPS7A26

Schaltplan des TPS7A26

Einstellbare Geräte-Feedback-Widerstände
Zum Einstellen der Ausgangsspannung in der Version mit einstellbarer Spannung des TPS7A26 sind externe Rückkopplungsteilerwiderstände erforderlich. Die Ausgangsspannung wird unter Verwendung der Rückkopplungsteilerwiderstände R1 und R2 gemäß der Gleichung eingestellt

V.AUS= V.FBX (1 + R.1/ R.zwei)

Empfohlene Kondensatortypen
Für die Stabilität des Geräts sollten am Ein- und Ausgang Kondensatoren mit niedrigem äquivalentem Serienwiderstand verwendet werden. Bei der Verwendung von mehrschichtigen Keramikkondensatoren ist Vorsicht geboten. Die effektive Kapazität variiert mit der Betriebsspannung und der Temperatur, unabhängig vom gewählten Keramikkondensatortyp.

Anforderungen an Eingangs- und Ausgangskondensatoren
Wenn die Quellenimpedanz mehr als 0,5 Ω beträgt, wird ein Eingangskondensator empfohlen. Der Eingangskondensator hilft, das Einschwingverhalten, die Eingangswelligkeit und das PSRR des Geräts zu verbessern.
Die Verwendung eines Ausgangskondensators erhöht die dynamische Leistung des Geräts. Ein Kondensator von weniger als 50µF wird empfohlen.

Rückstrom
Das Gerät verfügt nicht über eine Rückstromschutzschaltung und kann bei Rückstrom beschädigt werden. Daher sollte eine Schutzschaltung extern angelegt werden, wenn der Rückstrom in der Anwendung erwartet wird.

Pin-Konfiguration des TPS7A26

Pin-Diagramm des TPS7A26

Pin-Diagramm des TPS7A26

TPS7A26 ist als 6-poliges WSON-Paket erhältlich. Die Pin-Konfiguration dieses IC ist wie folgt:

  • Pin-1 ist der Ausgangspin OUT. Um Stabilität zu erreichen, ist ein Kondensator von diesem Stift an der Erde angebracht. Dies Kondensator sollte so nah wie möglich am Stift platziert werden.
  • Pin-2 ist der Feedback-Pin FB. Dieser Pin wird nur für die Version mit einstellbarer Spannung des TPS7A26 verwendet. Es dient als Eingabe für den Regelkreisfehler Verstärker . Dieser Stift zusammen mit dem externen Widerstände wird verwendet, um die Ausgangsspannungen des Geräts einzustellen.
  • Pin-3 ist der Power-Good-Pin PG. Dieser Pin sollte extern zum OUT-Pin oder einer anderen Spannungsschiene gezogen werden. Dieser Pin geht hoch, wenn die Ausgangsspannung größer als die PG-Schwellenanstiegsspannung des Geräts ist. Der PG-Pin wird niedrig, wenn die Ausgangsspannung unter der fallenden Spannung der PG-Schwelle liegt. Wenn dieser Stift mit dem Boden verbunden ist, hat das Gerät eine bessere Wärmeleistung.
  • Pin-4 ist der Freigabepin EN. Wenn dieser Pin mit einer Spannung betrieben wird, die größer ist als die Eingangsspannung des Aktivierungspins mit hohem Pegel des Geräts, wird der Regler aktiviert. Für eine Spannung, die niedriger ist als die Eingangsspannung des Enable-Pins mit niedrigem Pegel des Geräts, wechselt der Regler in den Abschaltmodus für niedrigen Strom. Wenn es nicht verwendet wird, verbinden Sie den Pin für die Anwendung mit IN, aber schweben Sie diesen Pin nicht.
  • Pin-5 ist der Erdungsstift GND. Pin-6 ist der Eingangspin IN. Für ein besseres Einschwingverhalten und zur Minimierung der Eingangsimpedanz werden externe Kondensatoren verwendet. Diese Kondensatoren werden von IN an den Erdungsstift des TPS7A26 angeschlossen.

Spezifikationen

Die Spezifikationen des Spannungsreglers TPS7A26 lauten wie folgt:

  • Der TPS7A26 hat eine Eingangsspannung im Bereich von 2,4 V bis 18 V.
  • Dieser IC ist als Version mit fester Ausgangsspannung und als Version mit einstellbarer Ausgangsspannung erhältlich.
  • Dieser IC hat eine Genauigkeit von 1% über der Temperatur.
  • Dieser Spannungsregler hat eine niedrige Ausfallspannung von 590 mV bei 500 mA.
  • Dieses Gerät verfügt über eine aktive Überschwingschutz-Pulldown-Schutzschaltung.
  • Dieser IC verfügt auch über thermische Abschalt- und Überstromschutzschaltungen.
  • Dieser IC benötigt Kondensatoren für die Stabilität.
    Der Betriebstemperaturbereich für diesen IC liegt zwischen -400C bis 1250C.
  • Dieser IC ist als 6-Pin-WSON-Paket erhältlich.
  • Dieses Gerät hat einen extrem niedrigen Ruhestrom von 2,0 µA.
  • Die Festspannungsversion dieses IC ist für Spannungen von 1,25 V bis 5 V erhältlich.
  • Die einstellbare Spannungsversion dieses Spannungsreglers ist für Spannungen im Bereich von 1,25 V bis 1,74 V erhältlich.
  • Bei einer Festspannungsversion von TPS7A26 entfallen die externen Widerstände, sodass die Leiterplattenfläche minimiert wird.
  • Ausgabe Kondensatoren Ein Wert von 1 µF reicht für die Stabilität aus.
  • Mit beiden Versionen des TPS7A26 kann eine Genauigkeit der Ausgangsregelung von 1% erreicht werden.
  • TPS7A26 benötigt eine Freigabespannung von 18V.
  • In diesem IC ist der Ausgangsstrom intern begrenzt.
  • TPS7A26 unterstützt eine Lagertemperatur von -650C bis 1500C.

Anwendungen

Die Anwendungen des TPS7A26-Spannungsreglers mit niedrigem Ausfall sind wie folgt:

  • TPS7A26 wird in Haus- und Gebäudeautomationsschaltungen verwendet.
  • Multizellige Powerbanks verwenden diesen Spannungsregler.
  • TPS7A26 findet auch Anwendung in Smart Grid und Metering.
  • Tragbare Elektrowerkzeuge nutzen die Funktionen des LDO TPS7A26.
  • Motorantriebe verwenden TPS7A26.
  • Weiße Ware verwendet auch einen Spannungsregler TPS7A26.
  • TPS7A26 erwies sich als ideale Wahl für tragbare Geräte.

Alternativer IC

Der TPS7A11 Spannungsregler kann als Alternative zu TPS7A26 LDO verwendet werden.

Mit seinem Wirkungsgrad und seinen Merkmalen wie niedriger Eingangsspannung und niedriger Ausgangsspannung hat sich TPS7A26 als gute Wahl für moderne Anwendungen erwiesen, die einen hohen Energiebedarf erfordern.

Seine internen Schutzschaltungen helfen dem Gerät, unter verschiedenen Temperaturbedingungen zu arbeiten. Weitere elektrische Eigenschaften finden Sie in der Datenblatt of Texas Instruments Für welche Ihrer Anwendungen haben Sie TPS7A26 IC verwendet?

Bildquelle: Texas Instruments