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[参考译文] LM5160A:Flybuck 隔离式 VOUT 压降较大

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5160A, LM5160

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/816576/lm5160a-flybuck-isolated-vout-drops-large

器件型号:LM5160A
主题中讨论的其他器件: LM5160

我们可以在以下条件下使用 LM5160A:

VIN=24V

Vout-pri=12V、无负载

Vout-sec=12V、1A

我针对我们的条件修改了 EVM。 我将附上我们的原理图。

e2e.ti.com/.../LM5160A-schematic.pptx

空载时 VOUTs 为11.2V、但在0.1A 负载时为9.7V、在0.5A 负载时为5.4V。

Vout-pri 保持12V。

我认为 Vouts 压降太大。 为什么它会像这样下降? 我的原理图上是否有任何缺点?

此外、您认为我们可以将 LM5160A Flybuck 电路用于我们的要求用例吗?

此致、
Kohei Sasaki

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    Sasaki-San、

    是的、该压降过大。 我建议填充 LM5160 Fly-Buck 快速入门计算 器、以在给定68uH 电感和 RON 电阻设置的开关频率的情况下检查纹波电流幅度。 您还可以检查满载时的峰值电流以验证输出功率能力。

    绕组的 DCR 为163m Ω、因此会导致一些压降(但不会达到您提到的范围)。 但是、请注意、二极管是100V/1A 器件-对于1A 输出、此额定电流似乎较低。

    此致、

    Tim

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    TIM-SAN、

    感谢你的答复。

    我已经使用过计算器、我认为没有问题。 我将随附 Excel 计算器、您可以检查一下吗?

    e2e.ti.com/.../LM5160FBKQuickStartCalculator.xls

    关于二极管(DFLS1100-7)、我认为现在没问题、因为次级负载电流不会达到1A。
    如果电压降问题得到解决、并且我们可以获取1A 的负载电流、我将认为二极管发生了变化。

    此致、
    Kohei Sasaki

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    Sasaki-San、

    我注意到电路原理图中的纹波注入电阻 R4为51.1k、而快速启动文件中的建议值为470k (对于1nF 的电容 C4)。 FB 处的注入纹波应为振幅为20-50mV 的三角波形。 请根据需要调整组件、并检查 SW 节点电压是否稳定在所需的开关频率。

    此致、

    Tim

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    TIM-SAN、

    我认为它是最大建议值。 因此、我认为选择比 Excel 建议值更低的电阻值没有问题。

    我们是否应该选择 Excel 推荐的接近值?

    此致、
    Kohei Sasaki

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    是的、请使用接近建议值的值、以便 FB 处的注入纹波处于20-50mV 范围内。 然后检查 SW 节点是否稳定。

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    TIM-SAN、

    我将 R4值更改为470k Ω、并观察到 SW 波形。 请参阅随附的文件 P.2。
    没有改善。

    e2e.ti.com/.../2620.LM5160A-schematic.pptx

    次级侧二极管阳极波形的高周期随着负载的增加而变得更长、SW 和 D1阳极的周期变得更长。

    这是正确的波形吗?

    我们使用的耦合电感器是否没有问题?

    最好的爬梯
    Kohei Sasaki

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    Sasaki-San、

    0.3A 和0.5A 波形看起来可疑、因为 SW 和 D1阳极电压通常应对齐、即当 SW 电压为高电平时、二极管应阻断。 我怀疑这与次级绕组电流有关、由于与输出电容器谐振的高泄漏电感、需要很长时间才能摆动到零。 请参阅此处的图3: http://www.how2power.com/pdf_view.php?url=/newsletters/1609/articles/H2PToday1609_design_TexasInstruments.pdf 以及本博客 中的 https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/archive/2015/08/17/lower-emi-and-quiet-switching-with-the-flybuck-topology。

    您可以尝试使用泄漏电感较低的其他变压器。

    此致、

    Tim

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    TIM-SAN、

    感谢你的答复。

    我们应该如何选择耦合电感器?
    我想知道我们应该关注的参数。 我想知道建议的耦合电感器信息、或者如果 您也有跟踪记录。

    此致、
    Kohei Sasaki

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    Sasaki-San、

    一般情况下、漏电感应为磁化电感的1%。 查看 Fly-Buck 参考设计产品系列以获得更多指导。

    http://www.ti.com/power-management/offline-isolated-dcdc-controllers-converters/flybuck-converters/reference-designs.html

    此致、

    Tim

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    TIM-SAN、

    感谢您的回答。

    现在我有“MSD1278-683ML”。 68uH、泄漏电感为0.88uH。

    https://www.mouser.jp/datasheet/2/597/msd1278-220442.pdf

    我想尝试使用该耦合电感器。 您对此有何看法?

    此致、
    Kohei Sasaki

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    Sasaki-San、

    是的、请尝试使用耦合电感器。

    此致、

    Tim

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    TIM-SAN、

    我使用"MSD1278-683ML"耦合电感器进行了测试。

    改进了次级侧输出负载调节。

    我在 P.3和4上添加了最新的 SW 波形和负载调节图。  

    SW 波形和负载调节的压降电平是否合适?

    e2e.ti.com/.../20190705_5F00_LM5160A-schematic.pptx

    此致、
    Kohei Sasaki

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    Sasaki-San、

    波形看起来要好得多。 负载调节仍然有点高--这可能与二极管压降和次级绕组 DCR 有关。 您可能会发现一个正向压降较低的肖特基二极管。 还应考虑 增大初级侧电压设定值、以使次级侧输出接近12V。

    --

    Tim

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    TIM-SAN、

    感谢您的回答。
    如果我们需要更高的精度、我将尝试。

    感谢您的全力支持!

    此致、
    Kohei Sasaki