输入电压为24V、输出电压为3V3、负载通常可能为100-200mA、但即使负载为1.6安培、开关频率仍然仅为80kHz。
我想知道这是正常的还是错误的? 我注意到它的方式是查看3V3纹波、并在~ 100mV 时看到~ 60kHz 尖峰、可能有几百 mA 的3V3负载电流。
昨天晚上、我将开关节点的原理图和示波器图发送给了客户服务人员、案例编号为 CS0418078、希望您可以查看案例并回复我。 他们请我给你...
谢谢、
Jeff
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输入电压为24V、输出电压为3V3、负载通常可能为100-200mA、但即使负载为1.6安培、开关频率仍然仅为80kHz。
我想知道这是正常的还是错误的? 我注意到它的方式是查看3V3纹波、并在~ 100mV 时看到~ 60kHz 尖峰、可能有几百 mA 的3V3负载电流。
昨天晚上、我将开关节点的原理图和示波器图发送给了客户服务人员、案例编号为 CS0418078、希望您可以查看案例并回复我。 他们请我给你...
谢谢、
Jeff
Jeff、
1.6A 的开关节点看起来是24VIN、3.3VOUT 的正确占空比。 这使我认为器件认为其正常运行。 我还看到 C4安装在远离 VIN 和 PGND 引脚的位置、我看不到 C5。 这种大输入环路会引入寄生电感、从而导致过度的开关振铃和 VIN 噪声。 这可能足够大的噪声耦合到 EN/SYNC 引脚、从而使器件认为它正在接收同步信号。 这将导致器件自参考开关、这可能会漂移至器件的最小可同步频率、在这种情况下为~88kHz。 您可以通过直接在 VIN/PGND 引脚上添加电容器(几个 UF)来测试此理论。 这应该会清除噪声、并且应该使器件默认回到内部400kHz。
如果我们需要其他理论、以下是一些其他想法:
该原理图有点难阅读、但看起来不错。 我唯一的意见是检查输出电容器上的 ESR。 如果需要、我们建议在输出端添加陶瓷电容并添加大容量电容。 ESR 可能会导致一些过大的纹波。
也请分享布局。
Sam