大家好、
当我将 CFF 从10nF 更改为100nF 时、负载调节变得更糟。
CFF 和负载调节之间是否存在关系?
此致、
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尊敬的 Edgar-San:
我附上原理图和示波器截图。
我正在使用 DAC 将其变为可变电源。
在1.25Vout 设置下、如果 CNR 为10nF、电压下降20mV、如果为100nF、则在1.7A 负载下电压下降约40mV、VFB 低于0.8V。
根本原因是什么?
Kobayashi-San、
您是否在没有 CFF 电容器的情况下对此进行了测试?
如果可以在没有 DAC 的情况下执行相同的测试并调整 FB 网络以获得1.25V 输出电压、则21.5k Ω 就足够了。
如果我们看一下 FB 而不对 DAC 进行计数:
Vout=0.8*(1+12.1k/6.81k)= 2.221V
或者、是否有办法通过抽头任何 OUT 引脚将 VOUT 调节为1.25V 并执行相同的测试?
加载器件后、DAC 和 FB 之间的相互作用可能会改变该值。 请告诉我是否可以在没有 DAC 的情况下进行测试。
最棒的
Edgar Acosta
尊敬的 Edgar-San:
新电路板上出现此问题。
与之前电路板的差异以及 CFF 容量的结果附后。
TPS7A85A 用于新电路板。
CNR 和 CFF 被改变以降低噪声。
测量仍在使用 DAC。
是否有任何可能的原因?
1.7A 负载 | 无负载 | ||||||
IC | 和/或 | CFF | VIN[V] | 输出电压[V] | VIN[V] | 输出电压[V] | 压降[V] |
TPS7A8500RGR | 10nF | 10nF | 1.79 | 1.249. | 1.818. | 1.252. | 0.003. |
打开 | 1.706 | 1.223. | 1.812. | 1.245. | 0.022. | ||
TPS7A8500ARGR | 0.1+10uF | 10nF | 1.707. | 1.224 | 1.815. | 1.247. | 0.023. |
100nF | 1.709. | 1.221. | 1.813. | 1.243. | 0.022. |
此致、
Kobayashi-San、
感谢您分享该表。 在查看该表时、我们注意到 CFF 电容器的第一行是不同的、请注意其余行是如何遵循相同的趋势的。
这会导致怀疑 LDO、CFF 或 DAC 可能已损坏。
此外、在分析电路时、DAC 是否有控制环路?
我们知道 DAC 是应用的一部分、是否可以仅移除 R801? 这将隔离 DAC 和 LDO、使用给定的电阻值、输出端已经存在~1.25V 的预期电压。 在最坏的情况下、我们预计负载调节为0.08mV/A、即~136uV。 因此、隔离两个组件将使我们更深入地了解发生的情况。
最棒的
Edgar Acosta
Kobayashi-San、
Cnrss 和 CFF 不应影响直流性能。
Cnrss 将更改输出电压的斜升速率、并有助于提高 噪声性能。
至于 CFF、它应该有助于改善 PSRR 及其部分交流性能。 如果存在泄漏或电容器损坏、则可能会影响直流电。
我们有一份电压裕量调节应用手册、其中涉及使用 DAC。 该应用手册通过数学方法正确调整 R3的大小、实现+-10%的 Vout 裕量、在本例 中为 R801。 我们还提供了有关如何使用 DAC 进行裕量调节的视频: 稳压器裕量调节。 本视频还将介绍存在负载时的情况。
请注意底部电阻器是如何低于顶部 R 的、 因此、加载器件后、与 DAC 的交互可能会导致一些压降、尤其是在 DAC 没有控制环路来考虑 LDO 输出端发生的任何变化时。
我根据提供的一些数据以及应用手册和视频中讨论的一些内容进行了一些数学计算。
假设 DAC 为0V 至5V DAC 并使 R2=50k 欧姆、则在1.6V 至1.2V 范围内有0.4V 的裕度。 我还采用了1.25V 作为此应用的标称输出电压。 完成数学计算后、R1和 R3应分别为36.6k Ω 和457.8k Ω。
最棒的
Edgar Acosta
Kobayashi-San、
R2的值不必为50k 欧姆。 50k 欧姆只是一个示例、用于简化并与 稳压器裕量调节中的示例保持一致
对于 R1>R2的问题,这将取决于设计方法。 请注意、对于50kOhm 用例 R2>R1、如果首先使用以下公式和应用手册中的示例选择 R1:
然后,可以以 r1>r2结尾:
假设 R1保持为12.1k 欧姆、则 Inominal 需要~37uA、从而使 R2的值为21.5k 欧姆。 这将非常依赖于应用。
您可以在此处找到应用手册: 采用电压输出智能 DAC 的电压裕量调节电路。
最棒的
Edgar Acosta