在我们的应用中、
输入电压= 65V
输出电压= 5V
输入电容= 1uF
输出电容= 10uF
R1= 100K (//10nF)
R2= 30K。
我们观察到、一些噪声在输出5V 和反馈引脚处耦合、这会导致输出电压(Vout)下降到2.5V。
在输出电压为100uF 时、未观察到输出电压下降。
TI 是否建议在输出电压下使用100uF/47uF 电容器?
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您好、Himanshu、
使用低 ESR 电容器时、TPS7A4001所需的最小输出电容器为4.7uF。
TI 建议使用 X7R 或 X5R 电介质电容器。 为了最大限度地提高交流性能、应使用10uF 电容器。
您可能遇到的是噪声耦合到线性稳压器的反馈引脚。
耦合到此节点的任何噪声都将被内部误差放大器的增益放大。
耦合到此节点的噪声症状之一可能是输出电压降低、正如您所遇到的那样。
通过添加一个大输出电容器、您将引入一条低阻抗路径、使交流噪声耦合到接地。
更强大的解决方案是尝试识别噪声源、然后消除噪声。
在这些类型的问题中常见的两种噪声类型是传导噪声和电场耦合(也称为电容耦合)噪声。
传导噪声在噪声源和线性稳压器之间具有共享阻抗。 这可以采用覆铜线迹的形式。 一种解决方案是对噪声进行表征、然后添加一个低通滤波器(通常为 RC 或 LC 滤波器)、在噪声进入 LDO 之前将其消除。
电场耦合引起的噪声可能来自 PCB 内 LDO 正下方的噪声源。 理想情况下、LDO 的接地端将直接位于其第2层的下方、这将作为电场耦合的屏蔽层。 相反、如果存在噪声信号、例如高 dV/dt 开关噪声或具有快速上升沿的数字信号、则 PWB 平面层之间的电容耦合将使该噪声耦合到 LDO 中。 解决此噪声机制更困难。 典型的解决方案包括降低噪声信号的 dV/dt (如果可能)、切断 PWB 中的布线并使用双绞线将噪声信号布置在 LDO 周围、在最极端的情况下、需要采用新的布局来消除噪声耦合。
如果您有任何其他问题、请告诉我。
如果我已回答您的问题、请单击下面的"已解决"链接。
谢谢、
斯蒂芬