以上是我们申请的照片。 当SH300和SH301被切换为外部电源输入和通过回放进行输出以进行效率测量时,我们看不到TI在设计阶段提供给我们的电子表格中所报告的效率(数据表中只有Vout = 3.3V的效率数据)。 电子表格显示了90年代的效率。 请注意,我们确实尝试了多种类型的L300 4.7uH,但效率结果没有改善。 我们看到效率为50 60 % ,输入电压为10-12V (输出电压= 5V)。 附上下面的表格。 请为我们提供指导,说明我们为何看到这种差异,并/或提供如何改进的建议。
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以上是我们申请的照片。 当SH300和SH301被切换为外部电源输入和通过回放进行输出以进行效率测量时,我们看不到TI在设计阶段提供给我们的电子表格中所报告的效率(数据表中只有Vout = 3.3V的效率数据)。 电子表格显示了90年代的效率。 请注意,我们确实尝试了多种类型的L300 4.7uH,但效率结果没有改善。 我们看到效率为50 60 % ,输入电压为10-12V (输出电压= 5V)。 附上下面的表格。 请为我们提供指导,说明我们为何看到这种差异,并/或提供如何改进的建议。
您好,
感谢您分享原理图并提出此问题。
您似乎是在FPWM模式下操作设备,这意味着设备将在负载中以恒定频率切换,这将导致低负载效率。 尝试将RT引脚连接到GND以启用自动模式,这将在较轻负载下改变频率并实现更高的效率。
此外,原理图中的电感器显示750mOhm的DCR,这会造成严重的传导损耗,也会导致效率低下。 我 认为XAL4030-472用于那些效率测量,其典型DCR为40mOhm进行比较。
另外,在进行效率测量时,请确保测量输入/输出电压时尽量靠近输入/输出电容器,以避免传导损耗。 我通常会直接在输入/输出盖上焊接导线以进行此操作。
此致,
Harrison Overturf