你(们)好
我最近使用我以前设计的板时遇到了糟糕的体验。
电荷电容器方案连接到26V。
问题是、一旦数百次充电和放电、其中一个电容器就会发生故障。
我似乎知道原因。
我附上了大写失败的图片。
我怀疑设计错误。
您能不能建议我的设计有什么问题?
我可以仿真确切的方案吗?
e2e.ti.com/.../3441.StepUp.pdf
此致
交汇
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你(们)好
我最近使用我以前设计的板时遇到了糟糕的体验。
电荷电容器方案连接到26V。
问题是、一旦数百次充电和放电、其中一个电容器就会发生故障。
我似乎知道原因。
我附上了大写失败的图片。
我怀疑设计错误。
您能不能建议我的设计有什么问题?
我可以仿真确切的方案吗?
e2e.ti.com/.../3441.StepUp.pdf
此致
交汇
您好,Jiahui,
感谢您与我们联系。
您的钽电容器似乎施加了过多的应力。
具体而言、该原理图未显示对电容器浪涌电流的控制。
请咨询钽电容器的供应商并阐明以下参数:
在低阻抗和/或开关模式应用中、最大浪涌电流、工作电压与标称电压之间的关系。
请注意:
如果通过拉高 FB 引脚来禁用 LM3478的开关、那么再次启用时将不会有软启动。
为了利用软启动、有必要通过将 FA/SD 引脚拉至高电平来关断器件、如数据表的图26/部分7.3.3所示。
此外、您可能需要增加 C127以实现适当调节。
此致、
哈里
你好,Harry
很抱歉、我昨天收到了客户的回复
钽电容器供应商向我发送了以下消息:
浪涌电流不是规格的一部分 这些部件在工厂会受到浪涌电流的影响。 然后测试电气参数、以确定部件是否仍然正常。
它们所承受的浪涌电流受 ESR 部件和1Ω Ω 以下导线电阻的限制。 出厂浪涌电流可能远高于电路中的电流。
工作电压与中的标称电压间的关系-供应商说他们的 RV 35V 电容器需要电压降额。
在施加17-18V 电压时、35V 电容器应该可以正常工作。
我不支持你所写的内容:
请注意:
如果通过拉高 FB 引脚来禁用 LM3478的开关、那么再次启用时将不会有软启动。
为了利用软启动、有必要通过将 FA/SD 引脚拉至高电平来关断器件、如数据表的图26/部分7.3.3所示。
此致、
交汇
您好,Jiahui,
您写道:
在施加17-18V 电压时、大于35V 的电容器应该可以正常工作。
因此、该供应商指定了标称电压的50%。 其他供应商甚至下降到30%。
应用的输出电压为26V、除此之外、还会出现纹波、可能还有一些过冲。
因此、电容器的额定电压需要超过52V +纹波/过冲的2倍。
这证实了标称电压为35V 的电容器是不够的。
关于软启动/关断:
LM3478有一个内置软启动斜坡、此斜坡在部件被启用时限制占空比。
这将有助于在开始时缓慢增大输出电压。
电路原理图中指定了"FB"信号、因此假设 FB 引脚可能从电路的其他部分获得控制、此处未显示该部分。
如果情况如此、并且通过拉高 FB 引脚来禁用 LM3478、那么再次启用时将不会出现软启动斜坡。
但是、这种软启动无论如何不会真正有助于限制输出电容器的峰值电流。
此致、
哈里
您好,Jiahui,
请允许我澄清:
当 LM3478启动时(在超过工作电压时或从高电平释放 FA/SD 引脚时为输入 POWER_UP)
它将生成软启动斜坡、以便输出电压在几毫秒内缓慢增加。
相反、当您将 FB 引脚保持在高电平并再次释放时、没有这样的斜坡。 LM3478将尝试在最短的时间内增加输出电压。 由于最大占空比为100%、因此避免永久短路的唯一方法是电流限制/过流保护。
与对输出侧的影响无关、这也意味着 FET 和电感器不必要的应力。
因此、应使用 FA/SD 引脚、如数据表中所示:
关于电容器的应力、我不是说过充。
由于 充电/放电周期频繁、电容器会发热。
我希望这有助于澄清您的问题。
此致、
哈里