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[参考译文] LM5161:加热问题

Guru**** 2383220 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5161
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/913607/lm5161-heating-issue

器件型号:LM5161

电路规格:

输入电压:24 ~ 100V
输出电压:900mA 时为12V (最大负载)
功率电感器:100uH 2.5A 110mohms、最大饱和电流为3A。
PCB 将在白天环境温度大于40度时密封在 IP65外壳中。
基于评估模块原理图的 PCB 电路设计。
 

测试设置:

输入电压:75V
输出电压:在836mA 负载下为12V。
开关频率:296Khz。
PCB 位置:未封闭。
室温:31德雷斯·凯尔西斯。

~时间:10 μ s 15分钟。

测试结果:

无负载:我们在无负载的情况下测试了设置。 使12V 输出稳定、无加热问题。
 
2.当我们将836mA 白炽灯的负载用于测试时,热量开始逐渐增加10分钟以上,达到下面热感图像上的给定值。 在60Degrees Celcius 加热时记录的最大值也是铜覆区周围的温度。 请检查图1中 LM5161区域的下图。  
图1:
随着 LM5161的温度升高、我们注意到100uH 电感器的热量也会升高。 请查看图2以了解 电感器的热扫描。
图2:

问题:

1.请告诉我们导致此发热问题的原因,因为此电路板将在高温环境下使用完全封闭的 IP65盒。
2.在这种环境下,情况可能会恶化。 我们还想知道我们是否可以提供额外的散热器来防止这种情况。
3.此外,请告知我们更改频率是否有助于改善散热。
LM5161 - IC 加热问题
 
电路规格:
输入电压:24 ~ 100V
输出电压:900mA 时为12V (最大负载)
功率电感器:100uH 2.5A 110mohms、最大饱和电流为3A。
PCB 将在白天环境温度大于40度时密封在 IP65外壳中。
基于评估模块原理图的 PCB 电路设计。
 
测试设置:
输入电压:75V
输出电压:在836mA 负载下为12V。
开关频率:296Khz。
PCB 位置:未封闭。
室温:31德雷斯·凯尔西斯。
~时间:10 μ s 15分钟。
 
 
测试结果:
无负载:我们在无负载的情况下测试了设置。 使12V 输出稳定、无加热问题。
 
2.当我们将836mA 白炽灯的负载用于测试时,热量开始逐渐增加10分钟以上,达到下面热感图像上的给定值。 在60Degrees Celcius 加热时记录的最大值也是铜覆区周围的温度。 请检查图1中 LM5161区域的下图。

1:LM5161区域的加热。

随着 LM5161的温度升高、我们注意到100uH 电感器的热量也会升高。 请查看图2以了解 电感器的热扫描。
请告诉我们导致此发热问题的原因、因为此电路板将在高温环境下使用完全封闭的 IP65盒。 在这种环境下、情况可能会恶化。 我们还想知道我们是否可以提供额外的散热器来防止这种情况。
另外、让我们知道更改频率是否有助于改善散热。
 
 

  • 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。

    进一步添加图像以了解有关 PCB 的更多详细信息。

    请检查履带、覆铜和 PCB 的其他重要部件是否正确。

    顶部覆铜:

    底部覆铜:

  • 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。

    您好!

    请查看以下评论:

    选择较低的频率将有助于提高效率。

    2.请将散热焊盘与顶层的 GND 层完全连接、这样有助于散热。

    3.请将 C5移至新位置以形成 完整 的 GND 平面。