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[参考译文] TPS546D24A:为 IOUT 读取错误的值

Guru**** 2347060 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS546D24A
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https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1527188/tps546d24a-reading-wrong-value-for-iout

器件型号:TPS546D24A

工具/软件:

您好:

我在使用 PMBus 读取 IOUT 期间遇到问题。 我的电路具有 15V 的输入电压、当我使用 PMBus 读取 IOUT 时、得到大约 47A 的电流。 当输入电压更改为 5V 时、读数为 20A、这是我的预期结果。 READ_IOUT 是否与输入电压有某种关系? 按照以下电路操作:

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    此设计中还有一个校正、R27 为 3.74k、而不是 37.4k  

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    嗨、Hugo、

    是否使用 TI Fusion GUI 来测量 READ_IOUT?  可能是转换错误? 您可以使用如下所示的 PMBus 解码器来确保:
    e2e.ti.com/.../5531.PMBUS_5F00_Value_5F00_Decoder.xlsx

    另一个需要查看的是是否将 AGND 引脚直接连接到 IC 下方的外露焊盘。 否则将引入电流检测错误并影响 READ_IOUT 精度。

    谢谢您、
    Tomoya

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    尊敬的 Tomoya:

    该设计将 AGND 连接到 IC 下方的外露焊盘。 如果问题出在这里、即使输入电压较小、我也应该看到错误的电流。 仅当输入电压增加到 15V 时、PMBus 上的电流读数才是错误的。 我使用的是在 5V 输入期间进行转换的相同固件代码、因此它不是解码器或计算方法。 15V 和 5V 测试之间的唯一区别是、在 15V 测试期间、TPS546 会变得更热((85°C 周围)、而在 5V 时、它位于 56°C 处。

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    嗨、Hugo、  

    虽然由于开关损耗更高等原因、预计在 VIN 更高时会变得更热、但>30°C 似乎 有点热。  

    我在我们的 EVM 上进行了检查、在 VIN 较高时 READ_IOUT 上没有出现任何错误。  

    请检查电感器电流以确保不饱和(在 VIN 较高时,会出现较高的电感器纹波)、因为这也会使电流读数混乱。  

    谢谢您、
    Tomoya

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    尊敬的 Tomoya:

    我将尝试测量电感器两端的电流、以确保它不饱和。 电流电感器的饱和电流为 68 安培、我的负载拉取的电流不应超过 20A (1.2V 时为 18W)。 我会尽快发送测试结果。

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    嗨、Hugo、

    听起来不错。 请告诉我您发现了什么。 鉴于电感器的饱和额定值为 68A、电感器不太可能饱和。 但是、检查电感器波形将有助于我们确定 READ_IOUT 的读数是否不正确或是否反映了实际电流。

    谢谢您、
    Tomoya

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    尊敬的 Tomoya:

    这是我可以从示波器中在电感器之后使用分流器获得的测量结果。 很抱歉电压测量;我不得不快速测量、没有时间设置单位、但我将向您介绍。  

    I 当前具有 1m Ω 的分流电阻、因此示波器显示的峰值电流为 59.2mV、转换为 59.2A。现在、电流波形的行为与降压转换器不同。

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    嗨、Hugo、

    我不确定这里发生了什么、并且我同意波形与我们预期的三角波形不同。 这可能是由于测量问题造成的、例如从 SW 节点耦合到探头。

    如果有差分探头、可考虑使用差分探头。 或者、您可以在 1mΩ 电阻器上使用两个探头、并在示波器上应用数学函数来实现差分测量。

    您是否还可以尝试使用不同的电感器来查看这是否有助于 READ_IOUT 测量?  

    谢谢您、
    Tomoya

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    你好、Tomoya、

    我订购了不同的电感器来测试它们。 我一直在查看 TPS546D24A 的多篇文章和数据表、但我找不到一篇展示此器件预期电流波形的文章。 您是否有 TI 制作的此芯片中的电流检测(波形)图像?

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    嗨、Hugo、  

    TPS546D24A 是一款降压转换器。 在稳态下、电感器电流看起来像具有直流失调电压的三角波。 该器件对于轻负载没有跳跃模式或 PFM 模式并且同步工作、因此即使在轻负载下、它也将在连续导通模式下工作。

    谢谢您、
    Tomoya