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[参考译文] TPS43000:SEPIC 和放大器;环路补偿设计

Guru**** 1630180 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS43000
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/616748/tps43000-sepic-loop-compensation-design

器件型号:TPS43000
主题中讨论的其他器件: CSDPleasehelp me。 我需要使用 SEPIC 经典配置 L1和 L2、主要是因为我无法使用耦合电感器、并且我需要绝缘(我不知道 Zeta 转换器)。 电流值为 Vin = 6至8、4V Vout、3、6 @ 3、3A。Fsw 1MHz。 L1 = L2 = 3、3 μ H。 COUT = 3 x 47uF 陶瓷电容。 Cly = 2、2 μ F 陶瓷 R1 = 37500、R2=R3=4870 C1=10 nF C2=270 pF C3=680 pF 我开发了电路、但由于电路板中的其他限制、做布局的人做得不好。 在任何情况下、系统有两个主要问题、我会询问有人是否可以帮助我找到根本原因。 首先,它不是从设计电压(6V)开始,而是从较低的电压(2.5至3.5 V) 开始第二个电压, 当我将 N-MOSFET 从 IRF5304更改为 CSD 17302时、系统会继续以低于设计的电压启动、但在施加负载时无法达到稳态条件、也很轻。 有什么建议吗? 一些注释。 我按照 TPS43000数据表和 TI 的其他字面量设计了补偿环路:如何计算交叉频率? 它应通过公式 fc=(R2 x C3/(2 x PI x LP x Co) x (Vin/(Vramp x (1-D)^2)得出、该公式适用于升压、反激式和 SEPIC 拓扑。 但我不知道斜坡电压的值、而是从误差放大器最小和最大输出2V 中猜到的值。 正确吗? 我尝试应用反向公式并在多个 TI 字面量中计算交叉、零和极点频率、但在所有这些中、找到的值都不适合前提条件:即 SLUA268和 SLUA267的第2.4段。 是否有一些未写入的内容会更改公式中的值? 我知道它很复杂,我不需要解决办法,而是找到解决办法的方法..... :) 感谢每位将尽力提供帮助的人
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    您好、Boneli、

    是否可以共享原理图?
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    您好、Boneli、

    当 VIN/VOUT 条件仅需要降压转换器时、为什么使用 SEPIC?
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    大家好、感谢您的回复。 使用 SEPIC 的原因有很多、因为出于安全原因、它需要一个主电池隔离式电源、并且不能出于类似原因使用反激式。 电流设计具有降压转换器、但在高侧 P-MOSFET 出现故障时很难管理安全条件。 关于原理图、请原谅我、但我不知道我要附加它。 我已经知道 ZETA 拓扑、它是一种具有隔离式输出的降压拓扑、然后没有 RHP 零点。 这对我来说也是很好的,但几乎没有关于如何设置环路补偿的信息 老实说,SEPIC 有几个文档,但并非所有文档都陈述了相同的方程.... 这真的太糟糕了…
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    您好!

    我想我有点理解。 不过、不确定我是否理解反激式评论。 反激式拓扑是一种隔离式拓扑、如果您希望在输入和输出之间实现隔离、这种做法应该起作用。 与 SEPIC 相比、反激式往往更易于设计。

     可以使用编辑工具栏中的回形针符号附加文件。

    此致

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    很抱歉、我无法使用反激式器件、但出于安全和尺寸的原因。 为此、我选择了这种更难以稳定的拓扑。
    在任何情况下、我都假设电流故障是由于电源路径和敏感信号之间的混合造成的。
    目前、我在低侧 MOSFET 导通时看到很大的振铃、但 MOSFET 端子的栅极信号很干净:我猜这是因为布局不佳。
    我还假设、由于增加到电源值、耦合的不需要的反馈信号、补偿信号和 SWP/SWN 引脚会导致 TPS43000出现错误行为。
    我正在等待根据 DS 建议布线的样片板以及此控制 IC EVM 中的示例电路板。 我想假设有关操作的大多数问题都将得到解决。
    关于补偿环路、您是否知道任何短路基准、我可以在其中找到计算输出 LC 谐振的正确公式、RHP 下零以及如何将穿越频率设置为0dB 总体增益?
    如果我想使用 ZETA 拓扑、该怎么办? TPS43000似乎也适合这种情况。

    PS:这可能是因为我的浏览器 IE11、但我仍然看不到编辑栏、如果我选择"使用 RTF 格式"、则绝不会看到编辑栏
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    您好! 是否有人知道我可以在哪里找到基本公式如何计算 L-C 双极频率和增益、从而使用采用 ZETA 拓扑的 III 类电压模式控制器设置合适的误差补偿值? 谢谢大家
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    您好、Boneli、

    请找到 TI 的 zeta 转换器文章的链接。

    www.ti.com/.../slyt372.pdf

    此致
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    大家好 、谢谢、我之前已经阅读过这篇文章、要将帮助请求提交到论坛中。 它所缺少的是、完全不知道如何确定转换器的2个主要点、Co 和 Cfly 的双极点(也取决于占空比)以及使用 TPS43000电压模式的 III 型补偿的增益。 可以帮帮我吗?
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    您好、Boneli、

    让我尝试查找一些信息并返回给您。

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    谢谢、等你。
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    Vijay86929、您好、 我想您还没有找到有关如何使用 III 类电压模式误差放大器补偿 zeta 转换器的信息、不是吗? 平均时间我在 PSpice 和 Ridley 博士的 PWMCCM 的帮助下找到了经验性答复、但我想得到理论的帮助。 在任何情况下、我对 TPS43000有进一步的疑问、在该设计中使用的 TPS43000与控制器类似。 如果我通过能够关闭 TPS 控制器电源的控制电路直接通过电池为 P-MOSFET 和 TPS43000供电、会发生什么情况? 我是说、VIN 引脚将降至0V、PDRV 引脚会发生什么情况? 是否有助于将 VP 引脚保持在 P-MOSFET 的同一电源? 感谢您的回复