您好!
我使用 TPS61236P 构建了一个5V @ 4A 恒流锂离子直流转换器(电路和大多数电阻器和电容器值来自 WEBENCH、而有些电阻器和电容器值略有变化)、但结果表明输出无法达到设定值。 我连接了一个3.33欧姆的电阻作为负载,电流应该是1.5A,但输出电流大约为1A,电压大约为3.3V --甚至低于3.8V 输入!
随附了原理图和布局的两侧。
非常感谢。
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我使用 TPS61236P 构建了一个5V @ 4A 恒流锂离子直流转换器(电路和大多数电阻器和电容器值来自 WEBENCH、而有些电阻器和电容器值略有变化)、但结果表明输出无法达到设定值。 我连接了一个3.33欧姆的电阻作为负载,电流应该是1.5A,但输出电流大约为1A,电压大约为3.3V --甚至低于3.8V 输入!
随附了原理图和布局的两侧。
非常感谢。
您好!
因此、您的意思是、如果没有负载、Vout 为5V。 在输出端施加3.33欧姆电阻时、输出电压降至3.3V?
请确保3.8V 输入具有足够的电流能力。 在这种情况下、输入电流应至少为5V*4A/3.8V/0.9=5.05A。
该100uF 电容器的器件型号是多少? 通常并联三个陶瓷电容器会具有较低的 ESR 和 ESL、因此输出电压纹波会更小。 但这不应是输出电压降的根本原因。 还请告诉我电感器的器件型号。 谢谢。
您好、Zack Liu、
[引用用户="Zack Liu "]
因此、您的意思是、如果没有负载、Vout 为5V。 在输出端施加3.33欧姆电阻时、输出电压降至3.3V?
[/报价]
是的、就像您说的那样。
至于3.8V 电源、它能否输出5A 尚未经过测试。 但是、当我向转换器施加3.33欧姆电阻时、未发现3.8V 电源的明显压降。 它的电流能力似乎足够、但可能仅适用于3.33欧姆负载。
100uF 电容器由 TAIYO Yuden 制成、其器件型号为 JMK316BJ107ML-T
电感器由 TDG (而不是 TDK!)制成 其器件型号为 TMAX-0630-1R0-M
非常感谢。
您好!
对于升压转换器、输出电压高于输入电压、因此输入电流需要高于输出电流。 在您的情况下、正如我说过的、输入电源应该具有5A 电流能力。 如果您使用3.33欧姆的电阻进行测试、您只能批准它输出3.8V/3.33=1.14A。 您可以使用外部电源首先测试电路板。
其次、100uF 电容器 JMK316BJ107ML-T 的额定电压仅为6.3V。 通过搜索电容器数据表,有效电容仅为(1-70%)*100uF=30uF。 对于此应用、这是可以的。 但纹波可能很高。 如果可能、请并联三个10V 额定电压的电容器、以使总有效电容更高。
电感器正常。
如果施加3.33欧姆负载时 Vout 仍然下降、您能否使用数字示波器探测 SW、Vout、Vin 并共享波形。 谢谢。
您好!
感谢您分享测试波形。
主要原因是输出电容器布局、就像一周前的第一次答复中所说的那样。
测试波形显示器件在低负载电流条件下可以正常工作。但当负载电流较高时、开关期间输出电容器充电路径太长、如下图所示。 电流将流经 Vout 引脚、Cout C4、并通过很长的走线返回 GND 引脚。 这将引入较大的 PCB 寄生电感并导致器件工作异常。 因此、反馈网络 R4、R5、C2的放置方式不好。 由于 FB 引脚对噪声非常敏感、因此应将这些元件放置在靠近 IC 的位置并使用短迹线。
您好!
感谢您分享波形和测试结果。
是的、FB 对于高频开关电源始终非常重要。 这就是该器件保持模拟 GND (AGND)引脚以保持反馈走线清洁的原因。
在布局中、连接到 PGND 布线的 AGND 很长。 输出电容器充电和放电电流也将流经同一条迹线。
请参阅以下建议布局和 EVM 用户指南链接。 AGND 通过内层连接到 PGND、以便 FB 信号不受开关电流和噪声干扰。
https://www.ti.com/lit/ug/slvuad0a/slvuad0a.pdf?ts=1588128039998