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[参考译文] LT1054:获得平衡双极电压倍增器输出

Guru**** 2381500 points
Other Parts Discussed in Thread: LT1054
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/621150/lt1054-obtaining-a-balanced-bipolar-voltage-doubler-output

部件号:LT1054

您好,

我在Fig的双输出电压倍增器变体中使用LT1054。 22 (位于应用程序指南第18页)。

因为我需要超过100mA的总电流(150mA最坏情况下),所以我使用2个LT1054,其中一个部分提供正倍增器输出,另一个部分提供负输出。 每个设备的典型操作范围为30-50mA。  

VCC为12V直流。

图 22是钽,我也在VIN中使用2.2u钽。  

在这种配置中,我已消除了从两个1N4007从接线端 到GND的1N4007。

我还应该注意,我正在使用小型信号肖特基二极管(BAT41)代替1N4007,以减少压降。 对于1N4007,两种输出都非常不可靠。 所有迹线都是50mil。

我的问题是,尽管正VOUT按预期工作,在非常接近100mA的情况下产生20Vdc电压,负VOUT在18VDC (最高50mA)时,然后开始迅速下降到13-16V左右,具体取决于负载。 我尝试在示例中添加第三个二极管,它只会使输出增加几毫伏。 将电容器VIN增加到10U时可忽略不计,但没有任何影响。

是否有更好的方式来完成我所追求的任务? 我尝试了并联设备,但没有任何实质性改进。

理想情况下,我希望调节双输出电源以最小化电源纹波,但使用此设备时失败了。

此时,我很高兴能够为线性稳压器提供稳定的+/-18至20 VDC电源。

谢谢!

Steven

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    我们将对此进行调查,并在稍后回复您。

    谢谢!
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    自我最初发布帖子以来,我尝试过的其他事情:

    1)增加C301至100uF,然后与2.2 u剂并联增加到470uF。 不变。

    2)与C304,C305并联添加2.2 u剂。 不变。

    3)将C304,C305增加到470u,并联2.2u。 不变。

    4)添加了每个系统的调节器反馈分配器网络示例图29。 电压只能按预期向下调整,不符合倍增器的用途。

    谢谢!

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    只需检查一下您是否能够提供回复。

    谢谢!

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    很抱歉耽误你的时间。 这对我来说也是新的,因为这部分最近已转移给我们的团队。 我比较了原理图和图22,发现C307,CR303和CR304接头与GND之间缺少一个二极管。 您能否在该位置添加二极管并重新运行测试?
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    感谢您的回复。

    请参阅上面的注释,指明请求的结果已执行。

    谢谢!

    Steve

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    哎呀,我很抱歉。

    我确实尝试了这种方式,但忽略了将手写笔记的这一部分转移到第二个列表中。

    如图所示,电路的负极电源输出为-17.98VDC,如上所述,在负载增加的情况下会降低。

    添加了第3个二极管后, 负电源输出为-18.10VDC,并在如上所述的负载增加时降低。

    同时,正输出保持在21.10VDC @20mA,20.20 @30mA,19.8 @50mA和19.2 @75mA。

    如果正输出在75mA下降至18V,这对我来说是非常好的,这足以让使用7815稳压器消除电源纹波而不会掉线。 不幸的是,在75mA时,负极侧降至13V左右。

    就电源纹波而言,应用注释表明,如果未应用频率修改,则电源纹波处于设备默认切换频率。因此,为25KHZ。 我使用连接到耳机的信号探头,以大约12kHz的频率听到波纹。 电压加倍功能是否将切换频率除以一半?

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    在75mA负载下切换时,您能否监控C306的电压? 您可能需要使用差分探头。 如果不可用,请使用示波器的两个通道并进行数学运算,以获得C306的差分电压。 如果C306每个循环充电至12伏,则您需要监控C304,C307,然后监控C305。 请分享波形。
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    使用双通道差动模式中的示波器,我根据65mA测量以下值。 25-40mA为典型工作范围。

    75mA太高,芯片过热,无法使其运行足够长的时间进行测试。

    在正常电流(25mA)下检查您请求的所有测试结果。

    C306 12V

    C304 12V

    C307 12V

    C305 19V

    65mA时:

    C306 8V

    C304 ~8V

    C307 ~8V

    C305 ~13.5V

    所有电压看起来都像照片"示波器2",C306除外,它看起来像照片"示波器1"。

    另一个观察结果是:不同生产批次的芯片产生较高的负电压- 19.5V,但仍降至13V @ 65mA,而正倍增器保持在18以上。

    图片:示波器1.

    图片:示波器2.

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    因此,您可以看到开关电容器未充电至12伏。您能否在示波器屏幕上显示C306的电压几个开关循环? 我想了解电容器如何在每个循环中充电和放电。
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    希望这些都有帮助。 校准不好,位置不在中心位置。 我是为了清晰起见而去的。

    顶部为25mA。

    底部为65mA。

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    您好,Steve,您是否更改了两个示波器镜头的垂直示波器? 我想我们需要一个电话。 请下周二致电480-335-8048与我联系,我们需要找到一种方法来使电路正常工作。
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    您好,Youhao,我花了一天时间尝试C306和C307。 将C306从通用10uF钽更改为更高质量的2.2u钽,并与通用10U电解质同时使用,可获得更好的结果。 结果还发现,位置C307中的不同10U钽样品产生不同的结果。 C306也是如此。

    我现在非常接近65 -70mA时正负电流轨上的平衡输出,但负电流下降速度仍比70mA时的正电流稍快,负电流侧更依赖于C306/C307中的特定电容器。 例如,在正极方面,电路对C302使用的内容的挑剔程度要低得多。

    随附改进的示波器图片,其中优化的电容器已就位。

    此时,示波器为交流耦合,因此您可以看到交叉点。

    范围图片描述:

    PIC1) C306充电周期,30mA电源负载。 在C306上测得的电压为11.6VDC。

    PIC2) C306充电周期,70mA电源负载。 在C306上测得的电压为10.5VDC。

    PIC3) C307充电周期,带30mA电源负载。 在C307上测得的电压为10.5VDC。

    PIC4) C307充电周期,具有70mA电源负载。 在C307上测得的电压为4.08VDC。

    PIC5) C302充电周期,30mA电源负载。 在C302上测得的电压为10.7VDC。

    PIC6) C302充电周期,具有70mA电源负载。 在C302上测得的电压为15.6VDC。

    再次感谢您抽出时间。

    图1:  

    图2:

    PIC3

    PIC4

    PIC5

    PIC6:

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    您好,Steve,
    刚刚意识到您正在使用钽。 请将电容器更改为陶瓷电容器吗? 正如我们昨天讨论的那样。 请仅使用C306运行三种不同的测试:4.7uF,10uF和20uF,均为陶瓷。 我们首先需要确保C306在转至下一个电容器之前充满电压。

    谢谢!
    有浩
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    是否首选X7R或X7S?

    此外,之前已询问但未答复:

    是否可以听到电源脉动(大约12kHz)?

    作为倍增器运行是否有效地将切换速度减半?

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    对不起,我忽略了前面的问题。 最好选择X7R。 许多人不喜欢听到噪音。 切换速度不应受倍增器的影响。
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    好的,谢谢。 我将在下周初获得建议的电容器并告知结果。
    同时,请了解我为什么读取输出导轨上大约一半的切换频率。
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    Youhao,请提供正倍增器的输出电压公式(见图28中的规定)吗?
    我希望从12伏输入的调节电压中调出18V电压。 目标是在25至70mA的范围内保持18V的恒定输出。 目前为18至22V,无调节。 谢谢。
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    您好,Steve,

    要调节电压,您需要使用FB引脚来监控输出电压。 当输出电压处于调节状态时,应对电阻分压器进行缩放,以在引脚处产生2.5V电压。 请参阅数据表中的图28。 您需要将分压器中的5.5k更改为15.4k,以将8V输出提升至18V。

    谢谢!
    有浩
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    感谢您的回复。 我已经相应地调整了分压器,反馈引脚上正好有2.5V电压。

    但是,如果在引脚8处有12V稳压电源,则输出处于非稳压双倍电压减去损耗~ 21.8V,负载最高为75mA。

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    您好,Steve,

    请拨打480-335-8048与我联系

    谢谢!
    有浩
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    我现在花了很多时间讨论这个问题,我认为我已经达到了负倍增器配置的限制,这是一个很好的想法。

    经过许多变化,细小盖子(您建议的所有MLCC值)和测量所有内容后,我的结论是负加倍器无法提供与正加倍器相同的连续电流。  

    正倍增器可产生22VDC未调节电压,并保持稳定高达~75mA。 过了这一点,它就像石头一样落下了。 这对我很有用。

    负极端产生21VDC未调节,这对于40mA很好。 电流增加时,电压稳定降至15VDC @约65mA。  

    负极端的25mA斜率是使用线性调节器时的一个问题,正如我所选择的那样。 只要我使用15V 3端稳压器保持在55mA以下,我就可以了,但我更希望能够复制正极的性能。

    在调节模式下使用LT1054不太有用,因为输出端仍会出现大量纹波。 使用线性调节器,纹波几乎完全消除,而且更易于管理。

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    你能对此发表评论吗?

    标记为63M21LC的芯片后跟带下划线的上标E4在负倍增器配置中的稳定性问题最大。

    标有6AAOYNM的芯片更稳定,并按预期运行。

    谢谢!

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    您好,Steve,您的意思是LT1054标签吗? 请确认。 如果是,我需要与我们的产品工程师一起了解这一点,看看是否有任何差异。

    谢谢!
    有浩
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    您好,Yohao:

    是,LT1054的生产代码。

    上面第二行中列出的代码部件的性能比第一行代码的部件要好得多。

    谢谢!

    Steve

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    您好,Yohao:

    确认带有E4后缀的零件在性能上非常不一致,即使在怠速电流负载(约20-30mA)下,我们也出现了故障。

    从Mouser购买的LT1054CP (批号6AAOYNM) 始终稳定可靠。 使用这些设备的负倍增器的电压输出接近或在性能上等同于正倍增器级。

    请提供建议,以便我们可以确保避免将来出现生产问题。

    谢谢!

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    您好,Steve,

    我们的产品工程师询问您的PO中的完整部件号。 很抱歉,我们从以前的所有者那里获取了此零件,如果您能告诉我们您的PO中的完整零件号,它将帮助我们缩小路线以挖掘一些信息。

    谢谢!
    有浩
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    您好,Youhau,

    很抱歉回复延迟。

    随附的是导致问题的部件的照片。 这只是电路中反相倍增器部分的问题- U302。 12V直流输入,-20V直流输出。

    我们已改用MLCC电容器,这有了微小的改进,但压降过大的问题仍然存在。

    一旦我们将此部件更换为本地电源的另一个部件,电压降过大的问题就会得到解决。

    我们的供应商表示这些零件是通过香港的一家经纪人购买的。

    剩下的问题是电源中的纹波,可测量且可听到,范围为15kHz。

    我们想了解这种频率的来源和建议的减排方法。

    谢谢!


    Steve

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    您好,Steve,
    您是否可以向我们发送电路板以便我们在实验室中进行调试?

    谢谢!
    有浩
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    当然。 向我发送配送信息,我将在周一发送。
    谢谢!

    Steve
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    Yehao,

    正在等待您的回复。

    谢谢!

    Steve
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    您好,Steve,

    请发送至我们的办公室:

    地址:1.521万 S. 50th Street, Suite 120

    亚利桑那州凤凰 城8.5044万

    谢谢!

    有浩

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    您好,Yohao:

    我们今天发运了以下产品:
    一个板部件。
    一个电源设备。
    带注释的示意图。
    不同批次代码的备用LT1054 IC以供参考。

    在板的底部有两个680 ohm 1/4W电阻器标记,以在电源的每一侧提供30mA的负载。
    您将注意到正极侧在此负载水平下是稳定的。
    您还将观察到负极侧在当前安装的芯片(带有E4后缀)上不稳定,并且在安装其他两个提供的芯片中的任何一个时,稳定性将恢复。
    我们插接了此芯片位置,以便于比较。

    请提供以下信息:

    验证带有突出显示E4后缀的IC是否来自已知缺陷批次或存在其他问题。
    确定音频脉动(约15kHz)的原因并建议一种消除方法。
    您可能提供的有关我们应用程序或布局的任何其他建议。

    谢谢!

    Steve
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    您好,Yohao:

    您是否有任何反馈意见?

    谢谢!

    Steve
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    您好,Steve,

    我收到了您的主板,上周进行了一些测试,发现开关电容器每个周期都未充满电。 我尝试在实验室中找到一些部件来更换并重新运行测试。 很抱歉,由于节假日原因耽误您的时间。 将很快更新。
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    您好,Steve,
    请拨打480-335-8048给我打电话,如果我在打电话时不能接听,请留下您的电话号码和简单的语音消息,我会尽快回电。

    谢谢!
    有浩
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