您好,
我将此集成用于12V 至5V 转换器。
遇到的问题:
在引脚16 (HDRV)处,I 的恒定电压为3V
针脚14 (LDRV) I 处的恒定电压为4.4伏
输出电压不是5V,而是3V。
在引脚14和16处没有占空比,电压是恒定的。

输出处不能有5V 电压并显示该占空比,这可能是什么问题?
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我可以看到您的电路存在一些潜在问题,但您仍然不应该看到 HDRV 和 LDRV 的恒定电压。
首先,原理图显示了与模拟接地符号不同的 GNDPWR,但这些网之间没有连接。 这就引出了如何在 PCB 上内部连接这些网的问题,这些网必须在 TPS40195的 PCB 中连接。 TPS40195控制信号在内部参考接地引脚,输出参考 GNDPWR,这些网络之间的任何差异都可能影响正常操作。
其次,尺寸为1μF ²的 C204对于后备电容器来说相当大。 根据 PXN5R4-39QLX 的 NExperia 数据表,4.5V 的栅极总电荷为11.6nC。 100nF C204足以将行李箱上的波纹电压保持在120mV,但我不建议超过220nF。
与 R203/202分离的 R201会影响其在控制环路频率响应中的性能。 假设22uF 输出电容器是低 ESR 陶瓷,则回路分析显示低相位边界,输出带宽受限。 值得 Ω Ω 的是,R201是否安装了51 µ A 电阻器,而不是51 µ A 电阻器,这会将输出电压从5V 更改为3.5V。 最好将 R201设置为10Ω 或51Ω,并将 R203更改为150kΩ,这样 C201和 R202就可以自由定位补偿的极点和零,而不受额外系列电阻的限制。
°这一小幅变化将相距从20°提高到54,从而提供更多的稳定性。
相对于 TPS40195转换器,PCB 上的 GNDPWR 接地短路在哪里?
此外,您是否有示波器波形以时间尺度显示 HDRV,LDRV,SW 和 VOUT 波形,我们可以在其中观察切换情况(10μs μ s 或 μ s)?
如果用万用表测量 FB 管网的电压,您会看到什么电压? 应将其调节至0.591V
如果使用示波器探头测量 FB 管网,您是否看到恒定电压或动态电压?