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[参考译文] TPS6.1085万T:补偿辅助

Guru**** 2595770 points


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/1089168/tps61085t-compensation-assistance

部件号:TPS6.1085万T
主题中讨论的其他部分:鳄鱼

我正在使用升压转换器,其输入电压为4.0V,输出电压为4.5V,输出电流为1A,功率LED以67Hz的频率脉冲。 我的Ccomp是1000pF,Rcomp是48.7K。 L = 3.3uH,Cout = 2x47uF,Cin = 3x10uF,f = 1.2MHz。

我看到负载瞬态上的振铃,第一个峰值为从DC电平到560mV。 振铃频率约为862 kHz,持续时间约为15 us,直至大部分衰减。

您能否帮助我改善瞬态响应并降低272mV开关噪声带?  

谢谢!

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    您好,David:

    如何降低补偿值,例如降低至27k或13k? 如果不起作用,请分享sch和版式 以供进一步分析吗? 谢谢。

    此致,

    Eric Yue

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    您好,Eric,

    感谢您的建议。

    27K使初始峰值降至476mV,13K没有进一步改善。 铃声仍然存在。

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    我正在尝试插入原理图和布局图像,但插入工具告诉我不允许插入。 它们位于我的C:驱动器上。

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    下面的第二个示意图是增压转换器的输入电压。 输出(Vload)仅转到TB1和几个上拉。

    由于您提到了布局,我注意到我的初始升压接地连接到TB2,允许高回路电流在整个印刷电路板中循环。 之后我剪掉了那个痕迹,用粘结膜连接到TB1。 仍在振铃,但第一个峰值振幅降至400mV。

    此外,我之前也注意到引脚6和7的Vin布局不足,因此我用大量焊料填充了这些引脚。 振铃范围用该波形向上区域拍摄。

    大卫

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    您好 ,David:

    哪种类型的电容器用于电解或陶瓷输出盖C28,C31和C33? 您是否可以添加一个C31并联的C31/10uF陶瓷电容器并将4.7 更改为Ccomp/4.7nF 3.3 ?

    负载瞬变值是多少?输入电压是否稳定? 负载为0-1A周期性方波电流,频率为67Hz?

    此致,

    Eric Yue

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    谢谢,Eric。 我终于能够做一些更多的测试。 我有一些负载波形图像-这些图像是在LED条(负载)电源线中的0.1欧姆电阻器上观察的。

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    谢谢,Eric。 我终于能够做一些更多的测试。

    我有一些负载波形图像-这些图像是在LED条(负载)电源线中的0.1欧姆电阻器上观察的。 在下面,您可以看到负载波形,因为条图上的备用LED指示灯闪烁(2.5Hz)。

    下面的加载图像放大了以上图像。 在这里您可以看到72Hz的PWM图像(不是我之前认为的67Hz)。 注意调光指示灯。 峰值电流约为1.18A (0.1ohm电阻上为118mV)。

    如您所建议,我将Ccomp与C28,C31和C33并行修改为4.7nF和10uF CAP。 所有这些盖子都是陶瓷的。

    下图是参考接地的4.5V负载输出波形。 注意4.8V处的峰值。 这是否正常/正常

    下面是负载为蓝色的Vout波形,粉色是Vin波形(来自锂离子电池)。 请注意,所示的蓄电池增量值约为340mV。

    以下是负载瞬时振铃。 注意-现在情况较好,部分原因是我的示波器探头在测量时接地更好。 有多好足以振铃? 我知道它仍然被低估了,但它看起来比以前更不令人担忧。

    以下是负载振铃(蓝色)和Vin振铃(粉红色)波形。 您能告诉Vin为什么会响铃吗? 这是否是输出振铃的原因?

    我意外发现了另一个问题。 当我的耳朵靠近PCB时,我可以听到电感器发出的嗡嗡声,其中含有上述最新的组件值。 这可能是72Hz PWM频率造成的,还是您认为正在发生其他情况?

    我没有设计LED条,所以我不容易更改PWM频率。 我必须联系我们的设计合作伙伴。

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    您好,David:

    感谢您的更新。 我可以确认什么是增压负载吗? 是用于LCD偏置还是直接用于调光LED? 这将导致负载为电压源或电流源。 这也让我对前两张测试过的图像感到困惑。

     如果负载瞬变电流为1.18A,我认为340mV过冲是正常的。 如您在数据表中所见,过冲在150mA瞬态下接近200mV。

    对于测量,SW探头和GND探头的回路应尽可能小。 良好的波形如下所示。 我认为第3页和第4页的波形正常,因此可能是测量导致第5页的振铃。

     在第6页中,蓝迹线也在发出严重的响铃。 是否与第5页的工作条件相同? 如果输出电压不稳定,也会导致输入电压振铃。 但我认为Vout在第5页比较稳定。

    可听到的噪音为20-20kHz,因此可以听到72Hz频率。 您能否检查哪个外部组件是音频,电感器或输出电容器? 我想我们以前没有改变电感器。

    此致,

    Eric Yue

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    您好,Eric,

    非常感谢您的反馈!

    更具体地说,在负载上,有一组50个红色LED,分为两组,以2.5Hz的频率交替亮起。 请参阅上面的第一个示波器截图。 当每个LED组亮起时,它们会增加亮度,然后降低,然后关闭。 接下来,同样的事情也会发生在另一组人身上。

    升压转换器需要在4.5V额定电压下提供所需的电流。 I在负载下测量4.61V平均电压,这很好。 LED驱动器可占用高达6V的电压,但我更喜欢将其保持在5V以下。 4.5V额定电压是应用的最佳选择。 以上图像1和2是0.1 欧姆串联电阻的差分测量值,因此电流是波形电压的10倍。 (我没有电流探头。)

    我是90 % ,确定上面的图像5和6的条件相同,唯一的区别是扩展的时间范围(5中4US,6中1us)。 下面是我在使用非常短的弹簧线进行接地连接时捕获的一个图像,而不是使用带鳄鱼夹的长引线。 同样,蓝色是Vout,粉色是Vin。

    关于声音,我用塑料管将声音传送到我的耳朵,因为所有的部分都非常接近。 我把另一端放在各个部分上。 最大的蜂鸣音量实际上来自输入电容器。 顺便说一下,这些都是陶瓷。 下一个最大的是输出电容器。 我听到电感器发出微弱的嗡嗡声,但我不知道它是否会从电容器中拾起振动。 我认为PCB可以很好地传输低频振动。

    是否可以采取任何措施来降低蜂鸣音,或者我是否应该与我们的设计合作伙伴讨论将PWM频率提高到大约30kHz? 升压转换器是否对我在该频率下的负载满意?

    谢谢!

    David

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    您好,David:

    然后,我认为可能应该将升压设置为LED的电流源输出。 请参考下面的应用程序电路。 请您分享您对此的看法吗? 让我进一步了解一下这个应用程序。 谢谢。

    此致,

    Eric Yue

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    您好,Eric,

    这很有趣,但4.5V升压输出也为LED模块的微控制器和加速计供电。 我认为这可能会使事情复杂化。

    大卫

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    您好,David:

    如果芯片直接为LED电流供电,则需要按照前面所示的电路进行配置。 如您所知,LED正向电压随不同电流而不同。 因此,当LED变暗时,芯片的输出电压会因LED正向电压而发生变化,但会与升压调节电压冲突。 要确保控制回路有用,您需要确定 芯片工作的模式(电流源或电压)。 所以我建议使用两个芯片来分别用于电流/电压源,否则回路可能像当前页面一样响铃。   

    对于可听到的噪音,我认为它来自输入/输出电容器,您可以使用几个小值电容器来替换大电容器或尝试在焊接电瓶盖时升高电极。 这可能是因为MLCC由于带宽减少而产生的压电效应。

    此致,

    Eric Yue