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[参考译文] TPS53219A:TPS53219A#39;s DC 偏移与 EVM 测试

Guru**** 1122710 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53219A
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/890660/tps53219a-tps53219a-s-dc-offset-vs-evm-test

器件型号:TPS53219A

大家好、

在我测试 TPS53219A 的 EVM 输出纹波时、移除了纹波注入电容器(真正的 DCAP1)、结果如下。 轻负载和重负载之间存在大约20mV 的直流失调电压。 DCAP1不应具有任何直流偏移、这是非常奇怪的。

之后、当我转到 EVM 用户指南时、没有偏移。

我知道偏移由基准上的斜坡补偿导致。 根据数据表、斜坡将生成直流偏移、因此这存在于任何负载条件下。 但是、在 EVM 中进行的测试未显示任何直流偏移实在太奇怪了。  

请帮我指出原因。

-文豪

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    EVM 实际上显示了无负载状态和负载状态之间的直流偏移漂移、因为在电压轻负载条件下、纹波电压会增加。  

    显示负载下谷值电压下降的示波器很可能是来自开关边沿的开关边沿噪声造成的。  如果仔细观察这些波形、电压主要是(最暗的带)在与轻负载条件下相同的电压下。  我建议将示波器从交流耦合更改为具有失调电压的直流耦合、并以更高的水平分辨率(每分段5或10us)查看极轻负载和重负载下的输出电压、 因此、您可以看到耦合到测量中的开关边沿噪声与 VOUT 上的纹波之间的差异。

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    尊敬的 Peter:

    谢谢! 这对设计有很大影响。 我将更新测试并尽快回复您。

    -文豪

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    尊敬的 Peter:

    我在下面做了这些实验、作为您的参考。 正如您所看到的、我将通道2的直流失调电压设置为1.081V、并将直流耦合设置为直流耦合。 从谷底侧、您可以看到没有触发开始的开关噪声。 因此、它必须是施加到 Vref 的内部斜坡、从而使输出具有偏移。 因此、我无法复制 EVM 用户指南中所述的相同波形。 您是否可以看到分析结果并说明原因? 谢谢!

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    我不确定您的意思是"我无法复制 EVM 用户指南中的相同波形。  上述波形与用户指南中图8之间的唯一区别是示波器在连续导通期间拾取的开关噪声、而 EVM 图7上的电压调节是在您获取的数据中以50mV/除法20mV/除法的形式进行的。

    在接近零负载时、输出电压上升、然后在低侧 FET 关断且无电感器电流的情况下非常缓慢地衰减。  当 FB 电压衰减至基准电压加上+3mV 斜坡时、将开始一个新的导通时间。  当负载电流增加时、流入电容器的电感纹波电流更少、纹波电流减小。  当负载电流超过纹波电流峰峰峰值时、电感器电流将持续、纹波振幅约为空载纹波电流的1/4、斜坡从+3mV 降至0V、 将 FB 引脚上的谷值电压降低约3mV 至基准电压。

    此时、FET 在开关期间的电流增加会增加示波器拾取的开关噪声、我们看到输出电压周围有更宽的噪声频带。  在基准电压为0.6V 且电压为1.1V 的情况下、基准电压的3mV 漂移会使输出电压降低约6mV。