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[参考译文] DRV8301:用于内置降压稳压器的RT_CLK定时电阻器值

Guru**** 2362820 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8301
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/592148/drv8301-rt_clk-timing-resistor-value-for-built-in-buck-regulator

部件号:DRV8301
主题中讨论的其他部件: TPS5.416万

根据我所能得到的信息,DRV8301中的降压调节器块与TPS5.416万相同;TPS5.416万的应用说明和参考设计可以/应该用于设计使用 DRV8301的降压电路(DRV8301数据表中关于降压调节器的信息很少)。

我正在尝试分析客户DRV9301设计中的降压调节器,即使在轻负载下也表现出较差的调节;在<200mA输出时,大约为3V稳压(额定输入和输出电压分别为+28V和+15V)。  观察到的切换频率约为50kHz (超出100kHz-2.5MHz的指定范围),但这可能是由于脉冲跳转或频移分频器。  RT_CLK下拉电阻值(2k欧姆)似乎也超出此设备的正常范围,当我用100k欧姆电阻器(根据电路中的其他组件计算)替换它时,调节器正常工作(稳定调节,低波纹,开关 频率为1.2MHz)。

我尝试回答的问题是,RT_CLK电阻 值2k欧姆对调节器内的内部PLL或其他功能块有何影响?

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    您好,Dale,

    很抱歉回复延迟。 我们将很快进行调查并作出答复。
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    RT电阻器的2 k存在问题并不奇怪。 这超出了可用范围。
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    谢谢,John;这也是我的印象。 不幸的是,正如我们大家所知,在工程方面,简单的解决方案并不总是那么简单。  在这种情况下,由于主板组件上的认证限制,客户显然无法更改任何组件(包括值)。

    为此,我们正在研究他们的设计,以了解我们能否找到任何替代解决方案(例如筛选)来帮助他们解决问题。 15V电源中的电压降会导致单独的电路出现不良行为,这最终会降低整个组件的产量。  大多数电路板显然都能工作,我在实验室中测量到一个电路板,尽管具有相同的2k电阻器和相同的开关波形 (频率,波纹等) ,在负载和无负载情况下,它在+15V输出中完全没有下降。  另一个观察结果是,大多数显示下垂的板似乎正好处于工作边缘;负载降低了10mA (约5 % 负载降低),从而消除了下垂。  对于负载变化的这种非线性行为响应,我怀疑即使是“好”板,如果负载增加到超过某个阈值,也会出现下降 (由于工艺分布,每块板的情况可能有所不同)…而且大多数板都能承受设计的负载,这是件很不幸的事。

    如果我们能弄清楚2k电阻器对内部调节器电路的作用,特别是与非线性行为有关的作用,那么也许我们可以推断出一个可以屏蔽以提高电路板产量的参数。

    谢谢!

    戴尔

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    您好,John:

    关于我上一个帖子的任何进一步想法。

    谢谢!

    戴尔

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    电流源电路中有一个内部电阻器,可限制电流。 工作频率由后视镜电路中的电流设置。 我希望使用2 k电阻器时,RT电压应低于预期值,而不跳过脉冲时的正常切换频率应处于远高于规格极限值的最大值。 我有理由相信,切换频率可以达到或高于3.5 MHz。 在这种高频率下,适当管制所需的及时时间可能低于最低限度,并可能引起管制问题。 当设备跳过脉冲时,如果电流较低,则可能会将这种影响降至最低。 您需要仔细检查每个装置的实际操作点,以查看其是否处于ECO模式,以及接通时间脉冲宽度是多少。 您可以增加负载,以便IC在CCM中工作,以查看最大拉线频率。