SC-HSYNC 4 1 Charge Current SC-HSYNC Pump Limit D400 N NC P EN Driver 8-ms +5V2_ST IC402 4 Deglitch TPS2065C 3 2 5 T UVLO FLT A GND OTSD L400 5 1 TP68 1 N K TPS2530 Thermal IN OUT C410 P2_N R400 0R TP70 P2X_N 2 P1 G 0 I Sense 3.3uH C409 4 3 P2_P R401 0R P2X_P 3 P2 4 C 10UF EN NFLT 10UF TP72 4 P3 S X G
oft anzutreffen > und deswegen leicht mit einem fertigen IC zu lösen ist. A texas instruments, TPS2121 Brauchst ggfs 2 Stück davon
anzutreffen >> und deswegen leicht mit einem fertigen IC zu lösen ist. A > > texas instruments, TPS2121 > > Brauchst ggfs 2 Stück davon Klare Empfehlung!
Platine? - Sie hat zwei Eingänge zur Stromversorgung (USB-C und einen Stromstecker). - Der Power MUX TPS212x https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps2121.pdf schaltet zwischen den Quellen um. - Ein USB-C PD Controller STUSB4500 https://www.st.com/resource/en/datasheet/stusb4500.pdf handelt mit der Quelle
schaltet die USB-Datenleitungen zwischen USB-C und USB-A Buchse um. - Ein LTM8071 mit nachgeschaltetem TPS6206x erzeugen die 5 V für die USB-A Buchse. - Bisher habe ich keine Fehler gefunden. Wozu das Ganze? Ich wollte Schaltungsteile für meine nächste FPGA-Platine ausprobieren. Das Projektchen darf
A 6 IN2 OUT2 7 2013 C7 3 2 R8 C6 b Feed 100n GND RES 61k5 back 4 1 1u/6,3V bil DE FB d zur EZ_VCC TPS77301DGK Doku R9 u GND GND ment 10k R11 RESET 33k n ation RST3410 15k GND einre U3 GND g C R1233k 1 VREGEN PUR 5 ____R131k5 ichen 1u/6,3V C8 9 RESET DP 6 Mini-USB 7. op 12 WAKEUP DM 7 Anschluss S yri
.oil. .oil. .oil. .oil. .oil. ~LEVEL ~ ~ VR4 VR5 VR6 VR7 VR8 ~ [ f f i ] [ I D ] e TP10 ~ l w l e TPS REF.N0.2200 SERIES eTP9 !FOIL SIDE> e TP11 000 SERIES !FOIL SIDE> SERVO TP C.B.A.<VEPOOR80Al 50/VEP043270:AG-7150l 06 TP707 .oie.TP711 TP705 • VR712. TP71 0 VR704 VR504l.oVR503 TP5 TP1 TP3 TP2 TPG TP4
Netzteil. Kurz die einzelnen Komponenten in der Reihenfolge: - STUSB4500 - LT8640 Step Down - TPS2121 - Atmega328P - 6 x CSD13202Q2 Mosfet Der Atmega wird mit 4.5V betrieben, da die I2C Pins vom STUSB4500 möglichst nur bis 4.5V (recommended) können. Würde mich über konstruktives Feedback
Brauche ich dort den Kondensator für Cin wenn ich direkt davor einen 10uF Kondensator am Cout vom TPS2121 habe?
Habe mit einem TPS2121 geliebäugelt anstatt den zwei Schottky Dioden. Der denke ich passt ganz gut und ist schön klein. Das löst aber noch nicht mein Problem mit dem Step Down :(
deiner Arbeit noch weniger erstrebenswert macht. Jut schrieb im Beitrag #6533567: > Habe mit einem TPS2121 geliebäugelt anstatt den zwei Schottky Dioden. > Der denke ich passt ganz gut und ist schön klein. Das löst aber noch > nicht mein Problem mit dem Step Down :( Ti und ad sind schon gute Anlaufstellen
Wobei der TPS2121 kleiner ist als zwei passende Dioden mit 3-5A...
, n Elko und ne > Verpolschutzdiode (sowas eben) Reicht nicht mein 10uF Kerko direkt nach dem TPS2121 um die 12V zu stabilisieren oder brauche ich noch einen vor dem TPS2121 an VIN?
HildeK schrieb im Beitrag #6446693: > In deinem Fall nimmt er immer die höhere Spannung am TPS2114? Das ist eistellbar, Datenblatt S. 16 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps2115.pdf?ts=1603111168400&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F HildeK schrieb im Beitrag #6446693:
, kann es ja sein, dass > ich dann einmal weniger als die 5V USB Spannung habe und mal mehr. Der TPS2121 könnte mehr, ist aber im hobbyuntauglichen BGA oder QFN Gehäuse. Man bekommt minimalen Drop für beide Quellen und immer die Bevorzugung der USB-Spannung. Dass das Verhalten wählbar ist, habe
TPS2121 ist QFN. Wenn du die 12 V vor dem Chip herunterregeln könntest, hättest du mehr Auswahl.
Hallo Danke für die Hilfe, schlussendlich ist es ein TPS2114 geworden, kann zwar nur 5.5V und ich muss davor herunterregeln ist aber billig und hat ein "leichteres" Package. Der TPS 2121 wäre sicher die bessere Alternative, und mit Heißluft auch sehr leicht
Um jetzt zwischen den Versorgungen zu wechseln, für Überspannungs- und Überlastschutz hab ich einen TPS2121 dazwischen geschaltet. Wenn ich allerdings jetzt einen Lastwiderstand an den Ausgang anschließe (egal ob der 500mA oder 1.5A zieht), schaltet sich so ca. alle 2 Sekunden kurz die Versorgung aus
schlagen dann zu Wo sollen die denn her kommen? Die Konstruktion ist einfach: Labornetzteil -> TPS2121 -> Widerstand. An dem Labornetzteil liegt es nicht.
Ich selber wollte den TPS65133 der kann je 250mA pro Ausgang. Dies ist jedoch zu wenig der Chip hat 90" Wirkungsgrad kostet 1Euro und hat eine Schaltfrequenz von über 1MHz was die Filterung sehr einfach gestaltet. https://www.digikey.de/product-detail/de/texas-instruments/TPS65133DPDR/296-40874-1-ND/5178751 Momentan verwende ich den RECOM RS3-1205D. Dieser hat leider eine Schaltfrequenz von 200kHz. Nur leider ist auch hier der Strom für eine Verdreifachung der Schaltung
Related Web sites × IN(min)+ VOUT + VFW D × Rise Fall× SW , power.ti.com 2 www.ti.com/sc/device/TPS61170 where t Riseis the rise time on the gate of Q1 and can be computed as Q1’s gate-to-drain charge, Q GD, divided by the converter’s gate-drive current, DRV . Q1’s RMS current is I = IIN . (14) Q1
voltages from power card are converted several voltages, shown in figure 8. List of the components are: TPS54528 TPS54328 TPS54821 TPS51363 APL5910 LM1117 TPS54528 General Description The TPS54528 is an adaptive on-time D-CAP2 mode synchronous buck converter.The TPS54528 enables system designers
R 6 5 4 7 I 5 2 2 2 2 7 R R R R C R 3 2 4 C237 R204 C C R229 C228 C M 2 6 5 110 R R215 3 2 C 1 2 R2121 P R 2 3 P R 0 P 2 R 7 C229 4 8 100 7 4 3 L202 1 C C C L201 2 1 6 5 1 9 5 1 6 0 2C201 1 0 7 8 8 2 2 2 2 2 1 5 R R R C C R C C 2 S 3 1 2 5 3 C 1 4 2 6 2 R 2 2 C R457 R518 R452 5 8 7 8 R C C 1 R405 R461
the current-limit inductance as well as the clamp voltage. threshold. B. Test Results Based on the TPS23754 t Able 2. mProVed C urrent l ImIt Application wIth FeedForwArd Using the TPS23754 to control the flyback power supply, tests were performed to show Without Feedforward With Feedforward current-limit