有关 TPS53355:的环路稳定性、存在以下问题
,电压为12V、输出电压为5V μ A 、实际电流的 RMS 值为5.66A,测试点为 R2552、原理图如下
1.相位不会过零、请帮助评估风险及其是否对环路稳定性产生影响。 同时、请提供改进建议。
开关 频率为500kHz、交叉频率仅为2.35k、较低。 是否有任何隐藏的危险和风险需要调整? 另请提供改进建议。
谢谢你
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有关 TPS53355:的环路稳定性、存在以下问题
,电压为12V、输出电压为5V μ A 、实际电流的 RMS 值为5.66A,测试点为 R2552、原理图如下
1.相位不会过零、请帮助评估风险及其是否对环路稳定性产生影响。 同时、请提供改进建议。
开关 频率为500kHz、交叉频率仅为2.35k、较低。 是否有任何隐藏的危险和风险需要调整? 另请提供改进建议。
谢谢你
你好、Jimmy、
在这种情况下、低穿越频率对我来说不是一个很大的问题、但较低的带宽会影响瞬态响应。 就相位而言、相位似乎上升到180以上、然后频率分析仪默认为相位范围的负半部分。 我希望这一阶段会在这里交叉、这可能需要进行一些调查。
对于 DCAP 拓扑、我们必须考虑输出电容器的 ESR、尤其是所附原理图中的2x100uF 大容量电容器。 然后、在等效 ESR 计算之后、我们可以参阅数据表中的第8.2.2.2节、以确定纹波注入电路所需的电容器和电阻器尺寸。 我想知道大容量电容器的 ESR 是什么、然后可以更好地确定是否以推荐的方式实现纹波注入电路。
我最终会推迟到负载瞬态响应、这是确定此设计稳定性的主要方法、但 ESR 信息可能有助于我们更好地优化波特率。 如果您有任何疑问或后续信息、请告诉我!
此致、
Alec Biesterfeld
您好、Alec:
最后一个答复 有以下几个问题:
1.是否有与 D-CAP 架构和波特图对应的曲线表或图表?
2.RL \CL \CC 电阻电容与 D-CAP 架构中增益曲线的零极之间的关系是什么?
3.在 D-CAP 架构中,RL \CL \CC 电阻电容与相位曲线的零极之间的关系是什么?
4.提供波特图、仿真工具或 tps53355的计算表是否方便
5.相补角小于零的主要原因是什么? 相位裕度未过 零的一般原因是什么?
6.电路板上的 ESR 值如下所示。 请帮助查看电源设计优化并提供建议。
模型 |
值 |
ESR |
频率点 |
数字 |
PA300LV107M1C |
100 μ F |
30m Ω |
100kHz |
2. |
CC1210MKX7R6BB476 |
47 μ F |
2.5m Ω |
500kHz |
2. |
CL21B106KPQNNNE |
10 μ F |
3.6兆欧姆 |
500kHz |
1 |
CL05B104KA5NNNC |
0.1 μ F |
70m Ω |
500kHz |
1 |
你好、Jimmy、
要回答您的问题:
虽然 DCAP 控制拓扑具有开环传递函数、但输出电压由比较器进行比较、而误差放大器本质上具有无限带宽、因此波特图不一定有意义。
2/3. 在对开环传递函数进行建模时、RL/CL/CC 会产生低频和高频零点。 下图详细介绍了推导过程。
虽然波特图很方便、但在表征设计中 TPS53355的性能时、负载瞬态稳定性是一个更好的稳定性仲裁器。
我尚未计算原理图的传递函数、但我认为您的较高频率零点是导致相位曲线上升的原因、而相位曲线并未交叉。 这在 DCAP 器件中不一定很重要。
6.输出大容量电容器的 ESR 用作 DCAP 拓扑中的电流感应和求和元件。 数据表中的公式7和19详细说明了 ESR 对性能的影响。 根据您的原理图、您具有足够的输出电容和可接受的 ESR、以实现稳定性和抖动性能。