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[参考译文] LM61460-Q1:LM61460 / LM61430:误差放大器的内部 RC(补偿电路)

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR14020, LM61460, LM61460EVM, LM61460-Q1, TINA-TI

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/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1597213/lm61460-q1-lm61460-lm61430-internal-rc-of-the-error-amplifier-compensation-circuit

器件型号: LM61460-Q1
Thread 中讨论的其他器件: LM61460LM61460EVM、LMR14020、 TINA-TI

您好:

我从事新的降压设计、以提高电源转换的整体效率。

在 LM61460 和 LM61460EVM 数据表中、RFF 和 CFF 与反馈分压器的 Rfbt 电阻器并联、对应于 III 型补偿器电路。

在网上搜索其他信息后、我找到了本文档 SNVA798、其中提供了 LMR14020QDPR 降压转换器 IC 内部所用 RC 的元件值。

www.ti.com/.../snva798.pdf

image.png

可以获得与 LM61460 / LM61430 降压转换器 IC 相同级别的信息?

目标是使用 SIMPLIS 或其他仿真工具对转换器进行仿真、其中包含补偿器电路来了解增益裕度和相位裕度。

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    感谢您的问题。 我会仔细研究一下、然后回到您的身边

    谢谢。此致

    Naresh

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    您好 Cyrille

    对于 LM61460/LM61430、内部误差‑放大器和补偿网络值 (SNVA798 中针对 LMR14020 显示的 RC) 未发布、不作为单独的模型提供、因此无法提供相同级别的详细信息。 ‑实现环路‑稳定性、建议的方法是使用数据表的外部补偿设计指南、以及:1) 使用 TI 发布的 LM6146x 平均值/PSPICE 模型进行仿真、该模型已经包含内部网络、或 2) 在评估 μ 模块文档之后测量硬件上的波特图。

    谢谢。此致

    Naresh

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    是的、这就是我通过查看 LM61460 数据表了解 Naresh 的情况。

    在我的降压设计中、我希望使用转换器为 Cff 和 Rff 值生成 3V3(LM61460 数据表中给出的值)和 1V2(LM61460 数据表中未提供信息)。

    我无法使用 VNA / FRA 来绘制波特图(使用放置在 LM61460 演示板上的注入电阻器)。

    我使用的 RTB2004 示波器只有波特图绘图功能、但 实验室中没有宽带注入变压器。

    此外、我为 LM61460 下载的模型不会对输出电压为 1V2(反馈分压器的下电阻器降至 500k)的瞬态分析。 我 从 LM61460-Q1 页面下载了 snvmbx5a.TSC 文件以与 TINA-TI 配合使用。

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    感谢 您的问题

    我们将对其进行研究、然后返回给您

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    谢谢 Cyrille、这种理解是正确的。 ‑LM61460、‑误差 μ A 放大器和补偿值不是单独提供的、因此推荐的方法仍然是使用数据表外部的 μ C 网络指南和发布的平均值/PSPICE 模型进行设计、然后在使用合适的设备时通过波特测量验证稳定性。


    现在、您可以:
    •使用数据表中的 3.3V 参考设计作为 3.3V 和 1.2V 电压轨的起点、将 L 和 Cout 保持在表 9‑1 中给出的范围内、以便保持在保证的稳定性窗口内。
    •使用 TINA‑TI/PSPICE 中的 LM61460 平均模型仿真 3.3V 和 1.2V 情况、以检查增益/相位裕度;这不需要 VNA。
    •当实验室访问允许时、您可以遵循 LM61460‑Q1 EVM 用户指南、其中展示了波特图的注入‑Ω 电阻器和 Vinj 测试节点、并在您的硬件上复制这种布置。
    由于 TI 未发布内部补偿网络、因此很遗憾、除了这些模型和指南之外、没有其他数字数据可共享、因此、只要您的 L/C 值遵循数据表、并且仿真显示足够的相位裕度、设计就被视为合规性。

    希望这有所帮助。 我即将结束该主题。

    谢谢。此致

    Naresh