主题中讨论的其他器件:LMZM33603、、、 LMZM33603EVM
您好!
客户正在考虑使用 LMZM33606和 LMZM33603。
客户希望了解下面描述的规格。
与电阻器.同步时、LMZM33606/3所遵循的时间为1 μ s。
.外部同步频率时需要2 μ s 的时间。
和输出电压波动。
您能给我建议吗?
此致、
Yusuke
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您好!
客户正在考虑使用 LMZM33606和 LMZM33603。
客户希望了解下面描述的规格。
与电阻器.同步时、LMZM33606/3所遵循的时间为1 μ s。
.外部同步频率时需要2 μ s 的时间。
和输出电压波动。
您能给我建议吗?
此致、
Yusuke
您好、Yusuke、
是否有您要测试的特定应用条件(VIN/VOUT/IOUT/FSW)?
对于 LMZM33606、该器件会根据电阻器设置首先在 RT 模式下启动。 在提供有效的外部时钟进行同步后、器件转换为同步模式、并在1ms (典型值)内以适当的开关频率进行同步。 进入同步模式后、我希望器件会随着开关频率的变化而立即发生变化。 至于输出电压波动、我不期望太高、但我必须测试您的条件才能提供值。
我希望 LMZM33603在外部同步方面以类似的方式做出反应。
此致、
Jimmy
Jimmy - San、
感谢您的友好支持。
我将您的建议总结如下。
我的理解是否正确?
如果有必要的更正或任何其他信息、请进行修改。
----
◇LMZM33603
与 电阻器.同步后、LMZM33603所需的时间为1 μ s。
和输出电压波动。
同步脉冲响应→100us。
→20mV 过冲、50uF 响应时间
.外部同步频率时需要2 μ s 的时间。
和输出电压波动。
同步脉冲响应→100us。
→ 20mV 过冲、50uF 响应时间
◇LMZM33606
与 电阻器.同步后、LMZM33606所需的时间为1 μ s。
和输出电压波动。
→"1ms (典型值)"。
→没有 答案
"至于输出电压波动、我不期望太高、但我必须测试您的条件才能提供值。"
.外部同步频率时需要2 μ s 的时间。
和输出电压波动。
→"1ms (典型值)"。
→没有 答案
"至于输出电压波动、我不期望太高、但我必须测试您的条件才能提供值。"
----
此致、
Yusuke
您好、Yusuke -San、
我可以转到实验室、找到更好的范围来说明结果。
首先是 LMZM33606EVM。 在 SYNC 被置位后、器件改变开关频率所需的时间大约为1ms。 这可以从同步时间为高电平到 SW 节点更改开关频率的时间进行测量。 两个不同频率之间的转换期间的过冲大约为6mV。 恢复时间约为~60us。
还随附了 LMZM33603EVM 上的测试。 在开关频率之间转换所需的时间为110us。 过冲约为10mV、恢复时间为~60us。
我希望这两个示波器快照能够更好地了解 LMZM33606和 LMZM33603电源模块的同步功能。
此致、
Jimmy
Yusuke - San、
我收集的 EVM 数据以及您在两张图像中看到的数据描述了电阻器设置(RT 模式)和同步之间的转换。 器件首先根据 EVM 上的 RT 值开始开关。 之后、我从一个外部函数发生器发出一个更高频率的时钟信号、以将器件切换到同步模式、这样开关频率现在就反映了同步频率。 在 SYNC 上升沿触发示波器脉冲、以显示在 RT 模式下、器件识别同步所需的时间。 所示的两幅图像应回答问题1和问题2的后半部分。
来回答问题2的前半部分。 "更改外部同步频率后的时间。" 答案是更改外部同步频率时的最大延迟是开关周期。 PLL 应在新的有效开关频率之间的一个开关周期内做出响应。 对于大多数监管机构而言、我希望这是对该问题的一般回答。
此致、
Jimmy