大家好、
我的客户在不同的芯片中发现了不同的过流行为。 请查看下面的波形、向我介绍您对差异原因的看法。
您能不能告诉我过流的详细行为。
客户还想知道为什么在 Rocp = 22kohm 时需要肖特基二极管、这是用 E.C.的 IOC 编写的。 如果没有肖特基、会发生什么情况?
情况:PVDD = 24V、PBTL、Rocp = 30k Ω(14A)
发生过流时、主机发送 RST 以重新启动。
波形- CH1 (黄色):输出电流、CH2 (绿色):SD

此致、
Hayashi
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大家好、
我的客户在不同的芯片中发现了不同的过流行为。 请查看下面的波形、向我介绍您对差异原因的看法。
您能不能告诉我过流的详细行为。
客户还想知道为什么在 Rocp = 22kohm 时需要肖特基二极管、这是用 E.C.的 IOC 编写的。 如果没有肖特基、会发生什么情况?
情况:PVDD = 24V、PBTL、Rocp = 30k Ω(14A)
发生过流时、主机发送 RST 以重新启动。
波形- CH1 (黄色):输出电流、CH2 (绿色):SD

此致、
Hayashi
您好、Hayashi-San
关于肖特基二极管、如果没有这一点、较大的接地噪声将影响 oc 测量结果。因此、我们添加它以确保大部分电流流返回到二极管中。
关于有关 oc 触发器的延迟、 测量方法可能会影响结果。
尽管 u 观察到电流已经高于阈值、但内部的实际电流仍有一些裕量来触发 OCP。
因此、您测量的延迟可能不是那么准确。
从理论上讲、该延迟应该非常短、但我们以前没有测量过。
谢谢。
Jesse
您好 Jesse、
让我补充3个问题。
1) 1)肖特基势垒二极管对输出的影响
通过向输出端添加肖特基势垒、对于具有短暂 OC 时间来停止输出的两个 IC 和原本具有较长 OC 时间来停止输出的 IC、停止输出的时间都延长到了大约150ms 至160ms。
是否正确理解添加二极管抑制了由噪声引起的 OC 触发故障并吸收了各个 IC 差异(对噪声的易感性)?
2) 2)按 IC 批次分类的差异
我们发现、从0B 开始的批次 IC 停止输出的时间往往比从8C 开始的批次 IC 更短。
对于批次从0b 开始的 IC、停止输出的时间比批次从8C 开始的 IC 短。 (根据批次的不同、多个 IC 出现了这种趋势。)
从8C 开始的批次与从0B 开始的批次之间是否存在差异? (包括裸片结构、键合等)
3) 3)过流保护电路的行为
客户了解、利用过流保护停止输出的机制是根据输出电流是否超过 PWM 周期中的阈值进行递增/递减计数、并在计数达到预定值时停止输出。
我知道预先确定的计数数量为400k×2.6m = 1040计数、因为数据表显示 OLPC 在400kHz 时为2.6ms。
然而、实际上、当输出电流达到阈值时、PWM 会变薄、因此当电流因变薄而减小时、周期中会发生倒计时。 是这样吗?
此致、
Hayashi
Hayashi
很抱歉耽误你的回答。
1)是的、根据您的理解、添加二极管可以避免噪声触发 oc。 但我认为它无法吸收 oc 触发器的各个 IC 差异、这取决于内部电路。
2) 2)当您测试不同批次的不同 IC 时、它们是否使用相同的环绕电路? 我是说您只需更改 IC、而不是为不同的 IC 使用不同的电路板。
3) 3)触发电路完全是一个模拟电路、没有递增或递减计数、一旦电流超过阈值、就没有计数、它将立即关断。
谢谢。
Jesse
您好 Jesse、
[~ userid="517670" URL"/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1110191/tas5613a-different 过流行为-in-different chip/4129783#4129783]2)当您测试不同批次的不同 IC 时,它们是否使用相同的环绕电路? 我是说您只需更改 IC、而不是为不同 IC 使用不同的电路板。它们实际上使用具有不同 IC 的相同电路板、然后出现了不同的行为。
总体而言、由于 OC 阈值的变化、结果不同、我的理解是否正确?
此致、
Hayashi