转换器在正常运行时无负载运行(负载为单脉冲)。 当我在输出端连接一个680uF ElectrolyT-C 时、输出开始以 ca 振荡。 4V/2Hz、如 KO 图片中所示。 当我在 LM2733的引脚 SW 上连接一个 KO sonde (13.5pF/10 MOhm)时、振荡停止。 但是、将高声纳替换为具有13.3pF 接地电容的陶瓷 C 并不有用、也不能与10M Ω 接地电阻结合使用。 当我将一根导线连接到我手指中的 SW 引脚时、振荡也会停止("手指效应...")。
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转换器在正常运行时无负载运行(负载为单脉冲)。 当我在输出端连接一个680uF ElectrolyT-C 时、输出开始以 ca 振荡。 4V/2Hz、如 KO 图片中所示。 当我在 LM2733的引脚 SW 上连接一个 KO sonde (13.5pF/10 MOhm)时、振荡停止。 但是、将高声纳替换为具有13.3pF 接地电容的陶瓷 C 并不有用、也不能与10M Ω 接地电阻结合使用。 当我将一根导线连接到我手指中的 SW 引脚时、振荡也会停止("手指效应...")。
你(们)好、Zack
我确实在芯片附近错误地使用了2.2nF 而不是2.2uF-C。 校正后、开关对振荡的敏感性最小、但问题仍然相同。 一旦较大的680 uF-C 连接过"重复"、它就会开始振荡。 与 ca 一起 开关输出和680 uF-C 之间的电阻大于30欧姆,它是稳定的。 但是、如 KO-plot 中所示、当680uF-C 使用脉冲(8A、300us)放电时、阶跃响应非常差:输出过冲至 ca。 33V 而不是标称28V:
KO-Plot:CH1 (黄色):VIN、CH2 (绿色):V on C 680uF (在120欧姆范围内连接)、CH3:稳压器的 Vout、CH4:输入电流(增益:-1V/A)
我猜、这种大过冲的原因与输出电压过高时的总体不稳定相同
注意:我尝试将反馈-C 从68pF 放大到168pF:这使得振荡速度更慢(大约1Hz、而不是2Hz)。 我还尝试通过串联二极管连接 C 680 uF (以避免反向电流)、但稳压器仍会振荡。
你(们)好、Zack
感谢您的帮助! 首先、这里有一个更清晰的原理图(C 680 uF 通过120欧姆串联电阻器进行连接):
输入电压下的电容器如下:1uF + 1uF + 2.2nF、全部陶瓷、直接在芯片上。 在5V 输入时是一个额外的电压为220uF 的储能器。 5V 由电流限制为3A 的线性实验室电源供电。
这里是连续而不是振荡状态的波形:(CH1:VIN、Ch2:680uF-C 时的电压、Ch3:转换器输出 C 10uF 时的电压、CH4:LM2733.Pin SW):
这里是 C 680 uF 通过脉冲(4A、300us)放电时的阶跃响应:
当稳压器振荡时、引脚 SW 上请求的波形无法提供、因为当示波器探针连接到引脚 SW 时、振荡停止。 但我预计、当稳压器由输出端的放电脉冲刺激时、情况将与上图中的情况相同。
此致 Michael
您好、Michael、
原因是即使大多数时候电感器电流很小、当发生4A、300us 放电时、Vout、Vin 压降和输入电流平均值都增加到超过600mA。 原理图显示饱和电流为700mA。 如果是1.4A 饱和电感器、则不用担心。
下面是我使用 LM2733EVM 的测试原理图波形、输入电压为5V、电源电流限制为1A。 Vout 设置为25V、660uF 电解电容连接到 Vout。 您可以看到 Vout 保持在25V、并且没有振荡。
最好是申请 EVM、然后自行进行测量或绘制 PCB。