
负载开关应用广泛,从汽车到手机,从服务器到医疗设备,所以每个人都以不同的方式使用负载开关也就不足为奇了。性能和规格说明可以显示在数据表中,但不能涵盖所有应用。也许数据表显示的输入电压为1.2V或1.8V,但是你的设备实际上是1.35V这个时候你该怎么办?想知道具体应用会产生什么结果吗?试试TI的WEBENCH®工具吧。
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在WEBENCH打开负载开关设计
在开始设计之前,请点击TI WEBENCH设计中心的Power Designer EnaTI中国bled Devices链接。选择顶部列表。“Load Switch”(负载开关)选项(见图) 1)。单击“Create”按钮,WEBENCH工具将打开所选负载开关的产品页面。

图1:WEBENCH负载开关设备列表
负载开关WEBENCH产品页面右侧的功能可以通过WEBENCH实现组件。图2显示TPS负载开关组件22965。

图2:TPS22965产品页面负载开关组件
当使用该组件时,一些设计参数已被输入到工具中。参数名称显示在组件的左侧,用户输入在中间,适用于特定负载开关的值范围显示在右侧。“Open Design”按钮启动(打开设计)WEBENCH工具。显示结果与图3相似。

图3:WEBENCH设计器布局
更改输入值
左上角是“Change Inputs”(更改输入值)控制台,如图4所示。

图4:WEBENCH设计器Change Inputs控制台
创建设计后,可以通过“Change Inputs”(更改输入值)控制台返回并修改设计参数。其他选项和参数也可以根据所选负载开关进行修改。通过更改这些值,模拟设计结果将相应更新,包括设计原理图、数据图、操作值等。
设计原理图
点击“Schematic”设计原理图将打开控制台。

图5:创建的WEBENCH设计原理图
设计原理图显示了基于输入设计参数和负载开关配置的创建设计。通过查看电路图,可以检查负载开关中使用的连接和元件。
“Operating Values”控制台提供了许多计算值,显示了设备在考虑所有输入设计参数后的预期运行情况。图6显示了控制台的例子。

图6:WEBENCH设计器“Operating Values”控制台(运行值)
这是WEBENCH设计工具中最有用的控制台之一,因为它会告诉载开关在特定应用程序中的预期运行。浪涌电流、上升时间、效率、导电阻和功耗只是许多计算结果的一部分。要改变这些值,只需要“Change Inputs”在控制台中输入新的设计参数。通过这种方式,我们可以看到负载开关将如何改变设计参数。例如,更改输出电容会影响负载开关的浪涌电流。
在“Power Architect”负载开关(电源架构)
由于处理器或FPGA不同的电源轨具有特定的启动序列。在使用中WEBENCH Power Architect(电源架构)工具设计电源时,可在电源序列中添加负载开关。
独特的设计可以给市场带来创新和成功。如果您的设计使用负载开关而不列出数据表,WEBENCH该工具可以帮助您模拟并始终领先一步!
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