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[参考译文] TPSM846C24:请验证我的原理图设计。

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM846C24
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/942963/tpsm846c24-please-validate-my-schematic-design

器件型号:TPSM846C24

你(们)好。

我使用 TPSM846C24设计了 FPGA 内核电源的原理图。 我已插入材料、因此请检查。 我关心的是、我想知道 FPGA 去耦(MLCC)是否存在任何问题。 谢谢你。

e2e.ti.com/.../Sep_5F00_23_5F00_2020_5F00_TPSM846C24_5F00_0.95V_5F00_15A_5F00_Design_5F00_Shintomi.pdf

此致、

知真美

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     Yuishi Shintomi、

    我看不到设计出什么问题。  Webench 非常适合为您识别这些信息。

    但是、您提到了有关使用多层动态电容器(MLCC)进行 FPGA 去耦的问题

    您是将它们包含在 Webench 中列出的输出电容器中、还是询问您将使用此电路为 FPGA 供电的其他本地 MLCC?

    如果您关心的是原理图中未包含的电容器、我需要知道您具有的陶瓷去耦电容器类型和数量。

    此外、电源是位于 FPGA 旁边、还是在几十毫米(或更长)的距离内布线?

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    尊敬的 Peter:

    感谢您的回复。 我关心的是“FPGA 本地的其他外部 MLCC”。 MLCC 位于插入此回复的电路图中的蓝色虚线的右侧、BOM 上的红色部分。 这些不包含在 WEBENCH 报告中。 MLCC 将间隔约25mm。

    e2e.ti.com/.../Sep_5F00_24_5F00_2020_5F00_TPSM846C24_5F00_0.95V_5F00_15A_5F00_Design_5F00_Shintomi.pdf

    对此,

    越一

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     一市越一市

    向现有的1、128uF 添加944uF 电容可能会对环路的稳定性产生负面影响、因为它会降低 LC 谐振和穿越频率、从而降低相位裕度和稳定性。

    您可以更新 WebEx 设计以更好地接近您使用的设计、添加一个额外的470uF 电解电容器以考虑负载上的330uF 旁路、并添加12个额外的47uF 电容器以近似5个100uF 和2个47uF。  这将允许您调整补偿设计以考虑增加的电容。

    作为近似值、添加的输出电容将 L-C 谐振降低约1/3、您可以将 Ccomp3 (VSDIFFO 至 FB 电容器)增加50%(至1.5nF) 、以将零点频率降低1/3进行补偿。  您还需要减小 Rcomp2 (与 Ccomp3串联的电阻器)、以保持其乘积并使高频极点频率保持大致相同(576欧姆)。

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    您好、Peter-San、

    感谢您的出色建议! 我已根据您的建议修复了原理图。 我使用 WEBENCH 运行了仿真、并确保了相位裕度。

    e2e.ti.com/.../Sep_5F00_25_5F00_2020_5F00_TPSM846C24_5F00_0.95V_5F00_15A_5F00_Design_5F00_Shintomi.pdf

    如果您有任何其他问题、请发表评论。 谢谢你。

    此致、

    越一

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    您好、Yuichi-San

      Peter 今天外出、将在星期一收到任何反馈。 如果您已经考虑了 Peter 提供的意见、那应该是很好的。

    此致、

    Gerold

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     一市越一市

    很高兴我们能够提供帮助、您能够在 Webench 中调节补偿、以确保所需的相位升压、从而实现稳定的设计。  它现在看起来非常好。  请告诉我们、我们是否可以做更多的事情来帮助您。

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    您好、Peter-San、

    感谢您的回复。 我认为原理图已经完成。 我感到很欣慰。 让我问一个问题。 有关"Rsense1和2"电阻器的更多信息。

    我在设计时采用了 WEBENCH 指定的 Rsense = 51欧姆。 该值的目的和含义是什么?

    此致、

    越一

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     一市越一市

    RSNS1和 RSNS2是遥感路径中的节点中断电阻器。  它们可在输出电压和接地节点与遥感节点之间提供隔离。  这可确保遥感节点不会在负载之外的某个点意外地短接至输出电压或接地节点、这会影响遥感功能补偿电力输送路径中损耗的能力。

    如果在关断期间由于重负载而强制输出电压为负电压、电阻器还会限制可从遥感输入引脚汲取的电流。  如果通过在 VS+和 VS-引脚之间放置一个小电容器来使用差分滤波器、这些电阻器将形成一个滤波极点、以使极高频率噪声远离遥感路径。  最后、这些电阻器可用于注入网络分析器中的小交流信号、以测量转换器的频率响应并生成波特图。

    它们可以是10欧姆或100欧姆、但最常选择51欧姆以匹配注入到50欧姆同轴电缆。

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    您好、Peter-San、

    感谢您给我一个很好的演讲。  曾设想过短路保护、但我无法想到任何其他噪声、关断和负输出。 我学到了很多。 非常感谢。

    将完成原理图检查。 感谢您在忙碌时的合作。

    此致、

    越一

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     一市越一市

    我很高兴能够提供帮助。  如果您需要任何其他帮助来创建新威胁、请告知我们。