团队、
我们使用 LM5165X 将48V 电池转换为5V、通常情况下工作正常、但在使用万用表测量电池上的电压时、我们看到电压振荡进入转换器的输出。 该振荡会导致 MCU 复位(5V 供电)。
解决/最小化此振荡(铁氧体磁珠、附加电容器、共模扼流圈)的最佳方法是什么?
第一个范围是电池上的电压。 电源、第二个电源为5V。 振荡持续几十纳秒、但对于 MCU 来说已经足够了。 电池上的电压为41.2V、最大振荡电压为75.2V 和34V。
谢谢你。
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团队、
我们使用 LM5165X 将48V 电池转换为5V、通常情况下工作正常、但在使用万用表测量电池上的电压时、我们看到电压振荡进入转换器的输出。 该振荡会导致 MCU 复位(5V 供电)。
解决/最小化此振荡(铁氧体磁珠、附加电容器、共模扼流圈)的最佳方法是什么?
第一个范围是电池上的电压。 电源、第二个电源为5V。 振荡持续几十纳秒、但对于 MCU 来说已经足够了。 电池上的电压为41.2V、最大振荡电压为75.2V 和34V。
谢谢你。
BART、
布局显示了一条将 VIN 平面连接到 IC 的 VIN 引脚的小走线。 这将增加电感并增加此振铃。
一个更大的问题是、IC 的 SW 引脚进入细迹线、通过过孔到达底层、经过长细迹线、通过另一个过孔到达电感器。 这条较长的细迹线具有电感、该电感将与电感器的绕组间电容发生振铃、从而在输出端产生噪声。
另一个问题是、输出电容器没有明确的路径返回到 IC 的 GND 引脚或 CIN 电容器的 GND 焊盘。 这也会增加环路面积和环路电感。
Sam
Sam、
感谢您的反馈、我们将根据此进行布局调整。
有关您对 SW 引脚布线的看法的问题-我们是根据 http://www.ti.com/lit/ug/snvu474/snvu474.pdf第20-21页进行此操作的。 您是否建议这可能不是最佳布局?
BART、
SNVU575的标题为"高密度 EVM"、这意味着该电路板非常小、能够展示出较小的解决方案尺寸。 这伴随着一些牺牲。 元件放置受空间限制、因此寄生效应不会最小化(至少在 SW 节点的情况下)。 您共享的布局似乎有更多空间、从而实现更优的组件布局。
数据表 第10.1节中提供了布局建议
Sam