我们尝试使用 DRV592 H 桥驱动器来驱动激光二极管的2A TEC 冷却器、我们将其测量为1.3 Ω 标称阻抗。 我们还将使用数据表首页和评估板原理图中显示的电路来获取输出 TEC 低通滤波器。 我们在 OUT+和 OUT-引脚上使用10uH 绕线电感器、后跟10uF 陶瓷电容器、以完成低通滤波器。 我们在其中一个 TEC 引线上还有一个5A 霍尔效应电流监控芯片、但这不应影响电路性能。 PVDD 引脚由5.5V 高电流电源供电、这是数据表上的最大额定值。
我们使用来自 Atmel Mega 的100MHz PWM 对以不同占空比(5V)驱动 IN+和 IN-。 关断和 HIZ 被驱动为恒定高电平。
我们遇到的问题是、一旦我们为电路加电、FAULT0和 FAULT1线路变为0 (过流)、DRV592似乎进入了一个环路、其中4A 过流保护发送输出高阻态、在3us 后复位、尝试再次启动并重复。
我们可以通过将负载增加到7欧姆或更高来使其运行。 我们已经尝试更改低通滤波电感器和电容器值、以减少输出电流振铃、我们的 LTSpice 模型告诉我们、使用具有较低 TEC 阻抗值的5.5V 电源时、输出电流振铃会超过4A。 但我们无法获得低通滤波器组合来可靠地启动和保持正常运行(故障1、1)。 它会将跳闸保持在过流模式并保持在该环路中。 在工作时、即使在直流条件下、TEC 电流消耗也不会超过1.7A。
我们*可以*通过将 PVDD 电源降至4V 以下来使电路正常工作。
我们认为问题是、我们在示波器和 IN LTSpice 上看到的 OUT+或 OUT- ON 转换中的电流振铃使4A 过流限制跳闸并启动此保护环路。 我一直在搜索其他有相同问题但没有成功的人。 我们可以在两个单独的电路板上重复出现此问题、因此我们不会认为我们有任何电路板故障。
我们现在的计划是为 PVDD 添加一个单独的可变降压电源、以便我们可以将电源电压下调至不受过流模式影响的水平。 这可能会起作用、但会限制我们将 TEC 驱动到低于其2A 最大额定值的困难程度、因此在高温工作条件下、我们将失去一些控制裕度。
是否有任何建议、我们如何使用最大5.5V 的电源来防止此瞬态过流保护故障?
谢谢