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[参考译文] LM5156-Q1:应用问题

Guru**** 663810 points
Other Parts Discussed in Thread: LM34, LM5156-Q1, UCC28C41-Q1, LM5156
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/1094720/lm5156-q1-application-question

部件号:LM5156-Q1
主题中讨论的其它部件: LM34.9666万-Q1UCC28C41-Q1LM5156

尊敬的团队:

我的客户计划将我们的设备用作回扫控制器(主要侧调节)。

1.我们的设备没有SCP/短路保护,我们是否有任何解决方案来实现此功能? 例如,输出负载短路。  

2.与LM5156-Q1相比,LM34.9666万-Q1不包括扩频功能。 我的客户对成本很敏感,因此他们还对我们的LM34.9666万-Q1进行了评估。 他们想知道我们是否可以在RT引脚处添加外部电路,以实现 LM34.9666万-Q1的扩频功能。

3.我们的LM5156-Q1使用内部跨导误差信号放大器,有些器件使用普通放大器,例如UCC28C41-Q1。 请告诉我为什么我们使用 跨导误差信号放大器而不是正常的误差信号放大器?

此致,谢谢!

雪利酒

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    您好,Sherry:

    感谢 您发布。  以下是我对你问题的回答。

    1. IC在自动打滑模式下具有过电流保护,可用于应对回扫输出负载短路情况。

    2.如果他们需要扩频功能,请改用LM5156。  在RT上添加外部电路可能会起作用,但可能需要更多成本。  如果需要采用这种方法,他们应通过电阻器将三角形电压应用到RT引脚,以实现扩频功能。  请注意,瞬时频率遵循数据表公式,在此公式中,RT电阻器现在需要替换为RT引脚所见的等效电阻器。   

    3.一个优点是LM5156的FB引脚也可用于输出过压检测,因此我们可以在不使用额外外部设备的情况下实现输出OVP功能。  

    谢谢!

    有浩

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    您好,Yohao:

    感谢您的回复!

    IC5156 IC在405.4717万在Hiccup405.4717万Hiccup模式下具有过电流保护,可用于应对回扫输出负载短条件

    在逐周期电流限制发生64次后,IC将进入高杯模式,这是过载保护,在输出负载短路情况下保护设备的速度太慢。 在输出负载短路情况发生后,有什么建议可以在几个周期内关闭MOS?

    1优点5156优点是405.4717万是LM5156405.4717万LM5156的5156的FB引脚也可用于输出过电压检测,因此我们可以实现外部OVP功能,而无需额外的输出设备。  [/引述]

    正常OPA也可以通过FB引脚实现OVP功能,这似乎不是OPA的区别或优势。

    此外,我的客户对我们 的双随机展频谱感兴趣,我们有一个文档介绍这一点(https://www.ti.com/lit/an/snva974/snva974.pdf?ts=1649932247315&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FLM5156-Q<xmt-block0>51561 % 253FkeyMatch%253DLM5156-2526tisearch%253Dsearch-materi%2526usecase%253DGPN<xmt-block1>2526 1 %2526 1 %)。 但这 只是一般性的描述。 他们想知道 是提供有关电路的更详细信息还是提供有关如何实现DRSS模式的理论。  

    此致,谢谢!

    雪利酒

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    您好,Sherry:

    64个周期不会太长。  如果以400kHz切换,64个周期仅为160us延迟。  请注意,在这64个周期中,峰值电流限制处于工作状态,占空比将被切为小。  其他客户也使用过此类保护。

    如果您使用OPA,FB引脚电压不再是实时输出电压的固定比,因为在动态操作期间,会有电流通过补偿网络从COMP流至FB。  

    DRSS仅将不同类型的扩频方案组合在一起,以利用其中每种方案的优势。  但基本概念是一样的。   您可以在线搜索文献中的大量信息。  以下是其中一个:

    https://www.ti.com/lit/pdf/slyy208?keyMatch=EMI

    您可以跳至扩频部分。  

    谢谢!

    有浩

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    您好,Yohao:

    感谢您的回复!

    请帮助您回答以下问题吗?

    1.禁用DRSS时,FSW的准确度是多少? 在下图中,对于最大FSW,准确度为10 % ,对于最小FSW,准确度为15 %。 那么当FSW介于最大值和最小值之间时,精确度是多少?

    2.启用DRSS时,FSW的范围是多少?

    3.在图9-8中,为什么使用晶体管连接COMP和SS? 如果没有晶体管,我们也可以更改软启动时间。 为什么要将FB连接到GND?

    4. 在第16页中,“当设备启用时,内部RT调节器将RT引脚调节为0.5 V” ,这意味着当我们启用IC时,RT引脚保持恒定0.5V? 内部RT调节器如何工作?

    5. 在第22页中,“内部跨导误差信号放大器在正常操作期间提供对称的漏电和漏电能力,并在FB高于OVP阈值时降低漏电能力这是什么意思,以及为什么当FB达到OVP阈值时降低漏电能力?

    6. 为什么BOOST和SEPIC拓扑之间的软启动时间等式不同? 如何逐步获得方程式? 回扫怎么样?

    此致,谢谢!

    雪利酒

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    您好,Sherry:

    1.我们只对这两个数据点的振荡器频率进行了特征分析。  在这两者之间,我们认为容忍应在10到15 % 之间。  

    2. DRSS范围应是关于本机振荡器频率的+/- 7.8 %。

    3.对于隔离回扫,误差信号放大器在辅助侧实施,因此您需要通过将FB引脚接地来禁用LM5156的内部误差信号。

    COMP和SS之间的BJT是在启动过程中将COMP夹紧至SS,以便软启动。  LM5156的SS内部夹紧误差信号放大器的参考电压。  由于FB接地,因此它将失去SS功能。 BJT有助于恢复软启动功能。

    4.是的,引脚调节为0.5V。  内置LDO。  

    5.在OVP COMP中,电压较低,但有钳位电压(典型电压为1V, 请参阅EC表)。  减小电流可防止夹钳承受不必要的应力。

    6. 软启动时间被视为从切换开始。  在增压模式下,在切换发生之前,Vin将在增压状态下传递给Vout。  从SS=0V到相当于输入电压电平的SS电压的时间不计数。 如3中所述,SS电压是SS>=1V之前的误差信号放大器参考电压。  在Sepic中,开始时输出为0,软启动从SS=0V开始计数。

    希望澄清这些问题。

    谢谢!

    有浩

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    您好,Yohao:

    感谢您的反馈。

    在回扫中,软启动时间计算为SEPIC? 在待机和运行模式下,Vref的状态是什么?

    该设备将FB引脚调节到SS引脚电压或内部参考电压,以较低者为准。 Vref和SS的计时顺序是什么?

    此致,谢谢!

    雪利酒

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    您好,Yohao:

    请您帮忙回答上述问题吗?

    此致,谢谢!

    雪利酒

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    您好Sherry:

    很抱歉回复太晚。 让我尝试确保我理解您的问题正确:

    1.您要计算PSR回扫中的软启动时间。 在PSR回扫中,我想您想要软启动的原因是最大浪涌电流,由于IC没有任何输出信息,我认为这需要在应用中进行测试, 因此,在SS引脚上盖上盖子,然后使其足够大,以保持浪涌电流处于控制之下。

    2.待机和运行模式下的参考电压状态:为什么此知识对客户很重要?您到底想知道什么?

    此致,
    布里吉特

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    您好Sherry:

    由于我没有收到您的回复,我希望您能够解决此问题,并将立即关闭。

    此致,
    布里吉特

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    您好Sherry:

    由于我没有收到您的回复,我希望您能够解决此问题,并将立即关闭。

    此致,
    布里吉特