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您好、TI 专家、
您能帮您查看 TPS548A20的原理图吗? 我们是否需要考虑添加散热器、因为我们需要支持70°C?
输入电压:12V (11V~12.9V)
输出电压:3.3V
输出电流:最大10A (考虑热损耗和功率损耗、电流为5A)
工作环境温度:-10°C 至70°C
PCB 层:10层。
一些问题:
1.我们是否需要考虑添加散热器、因为我们需要支持70°C? webench 仿真结果与12V 至1V 15A 500kHz 的测试结果相比、在效率方面似乎太好。
2.我们是否需要对此类 DCAP3控制进行波特图测试? 我们的设计是否稳定? 数据表中提到了 LC 极点和零点。 但不知道如何使用所选组件计算相补角和交叉频率。
多拉
多拉、
我正在查看您的原理图。
我将进行总结并于2019年9月13日发布
此致、
David
您好 Dora、
TPS548A20的绝对最大结温为150C。 工作环境温度为-40C 至125C (只要不超过结温)。 该器件具有散热焊盘、有助于散热、但封装不支持安装外部散热器。 在70C 环境温度下、器件应能够按照您在 WEBENCH 设计中看到的规格运行、器件的 Tj 约为106摄氏度-低于器件的绝对 Tj 最大值。
此设计是使用 WEBENCH 创建的吗? 如果是、这在原理图审阅方面非常有帮助。 您可以共享 WEBENCH 设计吗?
关于 DCAP3器件的波特图、最好测量设计的环路响应、以验证您是否具有足够的增益裕量和相位裕度。
以下是一篇博客文章、为您提供有关如何完成这些测量的信息。 http://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/archive/2017/05/24/comparing-bode-plots-in-d-cap3-control-mode
下面是一个介绍 DCAP2环路模型的应用手册。 目前我们没有 DCAP3的分析循环模型。 我们建议使用电路板上的测量值。
http://www.ti.com/lit/an/slva546/slva546.pdf
此致、
Gerold
Gerold、您好!
该设计基于 Webench 结果、但与 Webench 不完全相同。
根据空间限制(对于输出电感器、输出电容器)对其进行了一些调整。 由于我们希望使用3.3V_PGOOD 来启用另一个1.0V 直流/直流、因此 MODE 引脚和 PGOOD 引脚连接是不同的。
连接了 webench 设计、如下所示。
TPS548A20数据表第8页的图1至4显示了不同输出电压下的效率。
3.3V 效率与 Webench 计算出的效率类似。
您在第3页上附加的 webench 报告显示了 Tj 与输出电流间的关系。
在5A 时、Tj 为97.5C、在10A 输出电流时、Tj 为较低的122.5C
建议的工作温度。
遵循有关散热过孔的布局建议以实现类似的结果。
一些设计人员使用 SPICE 模型来估算稳定性。
David