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LMR16010的坡度补偿是否完全取决于切换频率和电感器值? 我看到了一些其他降压调节 器,它们根据开关频率,输出电压等指定了一系列推荐的电感器值。数据表仅根据波纹电流计算电感器。 在我的应用中,我可以使用相对较大或 相对较小的感应器。 如果电感太高或太低,是否存在子谐波振荡或其他不稳定的问题?
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LMR16010的坡度补偿是否完全取决于切换频率和电感器值? 我看到了一些其他降压调节 器,它们根据开关频率,输出电压等指定了一系列推荐的电感器值。数据表仅根据波纹电流计算电感器。 在我的应用中,我可以使用相对较大或 相对较小的感应器。 如果电感太高或太低,是否存在子谐波振荡或其他不稳定的问题?
目前,它看起来像 FSW = 700KHz,L = 4.7uH 或6.8uH。 如果安全的话,我可能会下降到 L = 2.2uH。
由于我的负载电流可能会变化,因此设计特定波纹是很困难的。 因此,如果我设计了30%的波纹@ 1A,那么对于较低的输出电流,波纹将会变得更高(作为一个比率)。 这最终如何考虑到30%的目标?
SOHO 有多少问题? 它是否会导致完全不稳定和失控? 或者,LMR16010是否会保持恒定的输出电压,可能会由于 SHO 而产生一些额外的波纹?
请告诉我您(或 IC 设计师)对此的想法。
我的最大输入电压为30V,输出电压为6V。 L=4.7uH 会产生1.4A 的波纹电流,远远超过30%。 在稳定性和 SHO 方面,您仍然认为感应器可以吗?
它变得有趣-虽然在这种情况下波纹电流可能非常高,但占空比小于50%,所以 SOHO 不是一个问题,对吗? 在 Vin 为12V 之前,占空比不会大于50%,这会导致900mA 的波纹电流。 仍高于30%,但至少低于峰值。
您能给我更多关于 SOHO 风险的信息吗? 许多数据表(包括 LMR16010)根本没有明确提及它。 虽然有一些应用说明可以用来讨论如何选择电感器来防止 SOHO,但没有多少人讨论如果电路确实出现 SOHO 会发生什么——我能找到的那个说明
“这种影响对监管机构不有害,在许多情况下甚至不影响输出调节。 其最恼人的效果是从动力部件中发出尖锐的尖锐声。”
这是真的吗? 如果我要跑到 SOHO 去,是否只是有一些声音的问题? 还是这是一个比本应用手册所暗示的更大的问题?
大卫,你好。
我不想让你们走错路,所以再考虑一下,我会在谨慎方面犯错。
对于最小电感计算,我建议您在设备的标称 VIN 处为设备的最大额定直流负载电流计算。
我希望我能在这方面提供更有见地的指导,但无法与该项目的许多原始团队成员取得联系。
LM63610-Q1指定每个 slop 补偿的最小电感。 6.8 uH 可用于您的电源状况。
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是的,工作周期> 50%。 这是我的网站上的一位同事关于此主题的文章。 请参阅 https://www.ti.com.cn/cn/lit/an/snva555/snva555.pdf 上的斜坡补偿部分
通常,它会导致在 切换频率的一小部分出现不规则脉冲。 我认为这是定义。 理论上,它可能会落在声音范围内。 尽管如此,它是一个不稳定的控制环路,这是一个可靠性问题。