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[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM63625-Q1:基于 TI Web 工作台的设计未完成

Guru**** 1782690 points
Other Parts Discussed in Thread: LM63625-Q1, LM2596
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/959192/webench-tools-lm63625-q1-ti-web-bench-based-design-didn-t-work

器件型号:LM63625-Q1
主题中讨论的其他器件: LM2596

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我将 LM63625DQDRRRQ1用作直流/直流降压转换器、用于汽车照明控制应用的定制 PCB 设计。 我使用了 TI 的 WebBench 电源设计,并根据 TI 在 LM63625系列数据表中提供的建议设计使用了所有组件,但我将 RT 连接到 GND,RESET_IN 悬空。
我的要求是3.3V@2-2.5A,输入电压为9-36V
当输入电压为12V 时、输出非常稳定、输出电压为3.310V。 但是、IC 在24V 输入电源下受到了稀疏的打击。
尽管 IC 的额定输入电压范围为3.5V -36V。 我不知道,它有什么问题。
数据表中是否存在任何我解释错误的地方、或者在 VQFN 封装中提供给我的所用 IC 是否错误?

 

此致、

Balbir

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    您好、Balbir、

    您能否将原理图和布局发送给您进行审查?

    对于 Vin=12V 时的情况以及 Vin=24V 时的情况、您是否还可以通过一些屏幕截图来发送输入电压、输出电压和 SW 节点电压(如果可能、在同一屏幕上)、然后看到损坏?

    谢谢、

    Harrison Overrurf

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    哈里森、您好!

    请查找随附的原理图和 TI WEBENCH 设计。

    更多信息、如下所示。

    我在采用 AVR 微控制器的定制设计 PCB 上安装了该开关稳压器。 我正在使用开关稳压器为微控制器和其他外设供电、我的输入将来自车辆电池。   

    我 之前有一个线性稳压器和 LDO 的组合、除了线性稳压器产生的热量对于我的应用来说似乎不是很好、它运行正常。  

    我尝试了三种不同的稳压器 IC、每种 IC 都提供了相同的结果。 遗憾的是、我没有机会捕获 输入/输出。 我只使用万用表测量输出、输入电压为12V 时的输出为3.3V。 我只想说的是、我提供 来自 SMPS 的输入。  

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    您好、Balbir、

    Q1、R1和 R2的用途是什么?

    从您描述的内容来看、VIN 引脚上的电压可能会超过器件的绝对最大值、从而导致稀疏漏电。 如果您有长线路将电池连接到 LM63625-Q1器件、则这些线路的寄生电感会与输入电容器形成谐振 LC 电路、从而在器件开启时形成较大的瞬态电压尖峰。

    抑制这些瞬变的一种方法是在输入端包含一个具有中等 ESR 的大电解输入电容器。 50V 的额定电压将确保电容器能够处理输入线路上出现的任何瞬变。

    如果您有一个方便使用的示波器、则可以在   12V 输入情况下的导通时检查是否存在这些瞬变。 测量出现的峰值尖峰电压、然后在输入端添加电解电容器的情况下再次运行测试、并比较 VIN 引脚上存在的峰值电压。

    让我知道这些测试的结果、如果在24V 输入存在时 IC 仍然是油炸的。 请注意、由于感恩节假期、我的回复可能会延迟、但我将在11月30日结束前回复。

    谢谢、

    Harrison Overrurf

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    尊敬的哈里森:

    感谢您的快速回复。

    设计中的 Q1用于电池反向保护、R1和 R2形成分压器网络、用于获取部分电池电压、以便我们也可以测量电池电压电平。

    R1上的电压将连接到微控制器输入、因此在此处测量。   

    您的解决方案在理论上非常有意义、我一定会对此进行测试、并在不久的将来向您更新。

    感谢您的帮助和感恩节快乐。

    此致、

    Balbir

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    您好、Balbir、

    谢谢、我期待您的回复。

    此致、

    Harrison Overrurf

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    尊敬的哈里森:

    我希望你们有一个美好的感恩节。

    很抱歉耽误你的回答。 我没有及时收到组件、因此无法创建能够进行测量的电路。

    最后、我今天收到了这些器件、并且能够运行测试。

    我从12V 输入开始、并将电压升高到24V。 电路工作正常、直到我切换了 SMPS 和稳压器电路之间连接的手动开关。 当我切换开关时、IC 死了。 然后、我通过切换开关捕获了 Vin 瞬变。

    请查找所附图片。

      

    通过查看上面的图片、可以清楚地看到开关瞬变是这里的主要问题。

    仅供参考、我未使用 R1和 R2电阻器、下图显示了测试点位置。

    我认为我应该放弃整个电路、并可能设计出更可靠、更稳健的器件。 我已经看到 ST 微电子器件具有多种多样的开关稳压器。 请您分享您的宝贵意见。

    此致、

    Balbir

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    您好、Balbir、

    LM63625仅是额定电压为36V 的器件。 TI 拥有许多可处理输入瞬态的强大转换器。

    您可以在工具中输入您的条件并找到额定电压更高的器件:

    此致、Jason

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    尊敬的 Jason:

    切换到具有较高输入电压额定值的器件绝对是我要做的事情。

    从设计人员的角度来看、我正在努力寻找一种方法来抑制该瞬态。

    您认为使用更大的电解电容器可以解决该问题。 例如、我购买了基于 LM2596的直流/直流转换器模块、其额定电压为5-30V、但在同一电路中仍能正常工作。

    它 在输入端具有100uF 电解电容器以及较小的 MLLC。

    它根本没有加热、但由于我直到现在为止没有电流消耗、因此可能是因为这种情况。

    此致、

    Balbir

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    您好、Balbir、

    添加大容量电容器可能会有所帮助。 尝试在开关之后添加一个、看看它是否会减少过冲。

    此外、还有齐纳二极管和瞬变电压等电压抑制组件、可帮助抑制电压。

    此致、Jason

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    您好 Jason、

    感谢您的快速回复、并向您发送有关使用齐纳二极管或瞬变电压的宝贵建议。

    我确信这将解决我的问题。

    此致、

    Balbir