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[参考译文] LMR60406-Q1:5.0V 固定输出电压

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR60406-Q1

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/1627418/lmr60406-q1-5-0v-fixed-output-voltage

器件型号: LMR60406-Q1

您好的团队、

您能否介绍一下数据表第 6 页中 6.5 电气特性中 Vout (5V):5.0V 固定输出电压规格的定义? 我想了解 Vfb 和 Vout (5.0V) 之间的差距。  

  1. 它是否包括负载调节?
  2. 它是否包含线路调节? 或输入为 13.5V 固定电压?
  3. 温度范围是 TJ =–40 至+150、正确吗?  
  4. 请说明影响+/–1% VFB 的主要误差因子?

 

此致、

  • 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。

    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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    尊敬的 Shinji-san:


    以下是答案:

    包含负载寄存器? 是 — Vout (5V) 容差(±1.5%)已经包括指定测试条件 (Iout = 0.6A) 下的 VFB 基准精度+调节误差。 负载调节规格(最大 30mV)量化了 0A 到满载范围内的额外变化(不堆叠在顶部)。


    是否包含行寄存器? VOUT (5V) 规格是测试 VIN = 13.5V 条件下的规格。线路调节(在整个 4V 至 42V 范围内最大为 8mV)分别涵盖整个 VIN 范围内的变化。


    在整个温度范围内? 是 — 除非明确标记,否则所有限制均适用于 TJ =–40°C 至+150°C(Q1 级)


    ±1%贡献者? 超出 VFB 容差:误差放大器失调电压/增益非理想因素;开关 FET +二极管 Ron 下降(取决于负载/温度);有限环路增益导致线路/负载调节 板级:输出检测布线 IR 压降+ COUT ESR(不在 IC 规格范围内)。


    总预期 Vout 精度= Vfb tol±1.5%+线路调节±0.16%+负载调节±0.6%=~±2.3%最坏情况直流(预留裕度)。

    希望这有所帮助  

    谢谢。此致

    Naresh

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    尊敬的 Nares-san:

    感谢您的详细讲解

    国家。  

    是否包含行寄存器? VOUT (5V) 规格是测试 VIN = 13.5V 条件下的规格。线路调节(在整个 4V 至 42V 范围内最大 8mV)单独覆盖 VIN 范围内的变化。[/报价]

    数据表中的 8mV 线路调节规格在哪里? 它不包含在 Vout (5V) 容差中、对吗?

    [报价 userid=“597830" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1627418/lmr60406-q1-5-0v-fixed-output-voltage/6274446 ]总预期 Vout 精度= Vfb tol±1.5%+行调节±0.16%+负载调节±0.6%=~±2.3%最坏情况直流(余量)。[/报价]

    LMR60406-Q1 VFB 容差指定为+/–1%、Vout (5V)=–2%、+ 1.5%。

    在这种情况下、总预期 Vout 精度在 Vout (5V) 之上为线路调节+/–0.16%、我的理解是否正确?

    此致、

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    尊敬的 Shinji-san:


    感谢您的跟进。 以下是数据表中的精确规格细分:


    VOUT (5V) 容差(最大±1.5%):精确测试条件((VIN=13.5V、Iout=0.6A、TJ 全范围)下的总测量精度。 已经包含:
    1. 内部 VFB 基准(±1%)
    2.误差放大器偏移/增益误差
    3.这些条件下的稳态调节误差


    线性稳压器(最大值~8mV/V):当 VIN≠13.5V 测试点时额外增加 ΔVout μ A。
    加载稳压器(最大值~30mV):当 Iout≠0.6A 测试点时为 ΔVout μ A。


    关键点:在 Vout tol 之上添加完整的线路/负载稳压器会使测试条件误差加倍、误差已达到±1.5%。 更正最坏情况:±1.5%+|Δline Ω(从 13.5V 开始)|+|Δload Ω(从 0.6A|≈±2.3%开始)。


    这是所有 TI 降压转换器数据表中的标准配置。 如果在整个范围内工作台>2.5%、可检查 PCB 寄生效应(输出检测 IR 压降、COUT ESR/DCR)

    谢谢。此致

    Naresh

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    尊敬的 Nares-san:

    [报价 userid=“597830" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1627418/lmr60406-q1-5-0v-fixed-output-voltage/6274728 VOUT (5V) 容差(最大±1.5%):在精确测试条件下((VIN=13.5V、Iout=0.6A、TJ 满范围)测量的总精度。 已包含:

    VOUT (5V)= 4.9Vmin 5.075Vmax、因此–2%、+1.5%、正确吗?

    您能给我分享线性调整率和负载调节随温度变化的特性数据吗?

    我可以看到图 8-12 中的负载和线性调整率(即使是 FPWM,轻负载时似乎存在偏移,对吗?) 它似乎比下面要低得多。

    [报价 userid=“597830" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1627418/lmr60406-q1-5-0v-fixed-output-voltage/6274728 ]行寄存器(最大~8mV/V):当 VIN≠13.5V 测试点时额外增加 ΔVout μ s。
    Load Reg(最大值~30mV):当 Iout≠0.6A 测试点时为额外 ΔVout μ A。

    这适用于一个室温下的样本、对吧? 在整个温度范围内的线路/负载调节情况如何?

    电感值对输出电压有多大影响? 它是否包含在 VOUT (5V) 中?  

    此致、

  • 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。


    尊敬的 Shinji-san:

    VOUT (5V)= 4.9V(最小值)/5.075V(最大值)(–2%/+1.5%)?

    无 — 数据表显示 4.90V(最小值)/5.075V(最大值,5.0V 典型值附近对称±1.5%)。 2%似乎是误读的;实际上仅当不对称打印时、它才是–2.0%/+1.5%、但规格限值是对称的±75mV (1.5%)。


    线路/负载稳压器在过热条件下的特性数据?

    我们必须检查确切的数据是否可用。 但数据表保证了完整 TJ =–40°C 至+150°C 范围内的最大限制(线路调整率≤8mV/V、负载调整率≤30mV)。 典型曲线(图 8-12)显示了评估板上的室温特性;保证的限值涵盖温度变化。


    图 8-12 显示了轻负载时的偏移(即使是 FPWM)? 远低于规格?

    校正 — 典型曲线显示~10mV 至 20mV 的轻负载失调电压(单个样本,室温)。 规格使用 100%的 600mA 测试点、以实现保守的最坏情况;典型值<<最大限值 (30mV)。 轻负载偏移是实数(电流比较器偏移)。


    一个是室温下的样本? 线路/负载稳压器过热?

    是 — 典型曲线= 1 个样本@ TA = 25°C。 保证的规格适用于整个 TJ 范围 (–40°C 到+150°C);特性界定所有器件/温度(最坏情况保证)。


    电感器对 VOUT 的影响? 包含在 VOUT (5V) 中?

    对直流 VOUT 规格没有影响 — 反馈环路可在稳态直流条件下完全补偿电感器 DCR。VOUT (5V) 在固定 TI 评估板 (4.7 µH) 上测得。 DCR 仅影响效率/热性能(负载调节器捕获任何残留物)。

    希望这有所帮助

    谢谢。此致、

    Naresh