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[参考译文] LM2.7402万:切换频率不等于通过Rfadj设置的频率

Guru**** 2503165 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/1100197/lm27402-switching-frequency-not-equal-to-what-is-set-through-rfadj

部件号:LM2.7402万

您好,

 如果 工作几小时后,线程LM2.7402万的继续会损坏,我们注意到LM2.7402万的切换频率与我们通过Rfadj设置的频率不相等。 根据设计,我们将最大电流为14A的负载的切换频率设置为700KHz。 但在该板上 ,板上的最大负载电流仅约为2A。

当PHY器件 处于复位状态(负载电流约为800mA)时,LM2.7402万切换频率在200kHz至700KHz之间变化。

当PHY器件完全配置(负载电流约为2000mA)时 ,LM2.7402万切换频率 稳定在230KHz

 

 当负载电流非常低(小于设计的最大电流的15 %)时,这是否是预期行为?

是否会有稳定问题呢?

谢谢!

Jijesh  

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    您正在显示的SW节点的第三个波形显示了一个24.9V的峰值电压,该峰值电压高于SW节点ABS最大电压22V。    第一个图显示了交换机节点上的31V电压。  SW节点的振铃意味着超出CBOOT电压,这可能会损坏设备。  

    SW节点上的RC减震器或降低高端FET的开启速度将减少SW振铃。   指向Snubber Post的链接

    前两个波形看起来像不稳定,噪声或电流限制上的噪声。   原理图仅具有100uF + 2x22uF陶瓷,仿真具有更大的输出电容。

    输出上有哪些电容器。   陶瓷需要降低直流偏置电压。   100uF/4V的电容不是100uF,其上有1V直流电压。  

    并且需要降额的外罩来确定补偿组件。   

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    您好,David:

    忘记提及,所有张贴的波形都是在CBOOT引脚上相对于GND引脚探测的。 输出电容器100uF + 2x22uF放置在接近LM2.7402万的位置。 并在负载(PHY设备)附近 放置大约40x10uF。

    我们 计划 加载RC缓冲器网络或Rboot,以将CBOOT引脚处的峰值电压低于24V。

    为什么切换频率从700KHz降低到230KHz?

    我们是否需要更改低负载电流的补偿网络?

    谢谢!

    Jijesh

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    如果最大输出电流为2A, 我认为您应该更改电感器值并调整补偿。  

    LM2.7402万上的控制方案是电压模式控制,对于较轻负载,不需要更改补偿。  

    我怀疑补偿组件可以调整以改善相余量,将12.4k (R2344)电阻器更改为10k。  

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    您好,David:

    感谢您的建议。

    当我们添加4.7欧姆的RBoot时,CBOOT上的振铃电压现在降低到24V以下

     一旦补偿网络电阻器R2344以10K改变,切换频率就会稳定下来

    对于2A左右的较轻负载,切换频率降至230KHz

    对于10A的负载电流,切换频率约为680KHz

    谢谢!

    Jijesh

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    开关频率在2A输出电流时不应改变。   您能否将电感器值从330nH更改为680nH,并查看开关频率在1A输出电流时是否发生变化