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[参考译文] TPS54320:关于慢启动(SS/TR) TSS

Guru**** 2362070 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54320, TPS54040A, TPS54160
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/606469/tps54320-about-slow-start-ss-tr-tss

器件型号:TPS54320
主题中讨论的其他器件: TPS54040ATPS54160

您好!

让我谈谈 TPS54320的慢启动规格。
数据表有以下说明。
您能告诉我标记为黄色的“10%到90%”的含义。



目前、客户正在将计算值与实际波形进行比较。
应将 A 和 B 中的哪一项与计算值进行比较?



请给我建议。

此致、
Yusuke /日本地区

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    是的、黄色标记通常是我要使用的标记。 初始的10%案例易于定义。 90%的最终值会稍微困难一些、因为 TPS54320在 SS 时间结束时在 SS 和 VREF 之间具有"软移交"功能。 因此、您可以得到波形中所示的介于"B"末和"A"末尾之间的平缓曲线、而不是突然且定义明确的斜坡。 此功能旨在消除 Vout 上任何过冲的可能性、从而实现较短的 SS 时间。
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    Jone-San、

    感谢您的友好支持。
    让我再问一件事。
    以下计算是否考虑"软移交"?



    客户希望将测量值与计算结果匹配。
    但是、
    计算结果为3.06ms ~ 3.88ms。
    测量值 B 为2.8ms。
    (CSS=0.01uF、Vin=5V、Vout=1.8V)
    我想知道如何将计算结果与测量值相匹配。

    您能更具体地说"软移交"吗?


    此致、
    Yusuke /日本地区

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    该公式只是简单线性充电率 I = C * dV/dt 的推导。  对于 TPS54320、FB 电压将跟踪大多数斜坡的 SS/TR 电压、范围约为40mV、但会随着 SS/TR 接近800mV 而发生变化。  请参阅随附的图:

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    Jhon-San、

    感谢您的友好支持。
      TPS 54320数据表中未列出您的图形数据(图23)。
    此数据来自何处?

    此致、
    Yusuke /日本地区

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    它来自具有相同 SS 特性的相关器件。 我不记得到底是哪一个。
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    John - San、

    感谢您的回答。
    但是、我们无法使用来源未知的图形联系客户。
    您是否有图23。 TPS54320的 SS/TR 至 VSENSE 偏移与 Vsense 间的关系图?

    此致、
    Yusuke /日本地区

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    Jhon-San、

    感谢您的支持。
    但是、我们无法与来源不明的客户联系。
    您的图形是来自 TPS54040A 数据表的数据。
    我能否考虑与 TPS54320具有相同的特性?

     您是否在 TPS54320上具有 SS/TR 至 VSENSE 偏移与 VSENSE 间的关系图数据?

    此致、
    Yusuke /日本地区

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    我不知道。 我可以搜索以查看它来自什么数据表。 可能需要一段时间。 或者、我可以获取 TPS54320的数据。 这将需要更长的时间。 我必须订购 EVM、因此将最早在下周发布。 我可以告诉您、该系列中的所有器件在 SS/TR 方面的行为都是相同的。 我之前发布的文件映像可能来自 TPS54160系列器件。 TPS54160的图如图24所示。
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    John - San、

    感谢您的支持。
    如果可能、我希望您获取 TPS54320的图形数据。
    是否可以支持?

    此致、
    Yusuke /日本地区

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    是的。 可能是下周初。
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    您好!

    我可以获取信息吗?
    客户需要这些信息进行设计。
    如果您需要更多信息,或者 我是否 应该澄清我的意见,
    请告诉我。

    此致、
    Yusuke /日本地区

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    我已回登录其他紧急项目。 它在我的待办事项列表中。 但我认为您应该说服您的客户、结果将与上述结果相同。 所有这些器件使用相同的电路实现 SS/TR 功能。
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    您好!

    让我再问一件事。
    在比较 TSS 计算值和测量值时、
    始终有更多的实际测量值较慢。
    您的理解是否正确?

    客户希望填补计算值和测量值之间的空白。
    您能解释一下详情吗?

    e2e.ti.com/.../TPS54320-waveform.pdf

    此致、
    Yusuke /日本地区

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    SS 时间公式使用 SS 上升时间的线性近似值。  它没有考虑 VREF 转换附近的软切换。

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    此外、仅供您参考、我尚未收到用于测量 SS 跟踪偏移电压的 EVM。 我收到它后、它就在我的待定列表中。
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    EVM 到达时无法正常工作。 下周我将再次研究这个问题、可能直到周五、因为我将一直担任 OOO。
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    我有 TPS54320的数据:

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    John - San、

    感谢您向我发送数据。
    我会将收到的数据提交给客户。

    此致、
    Yusuke /日本地区

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    John - San、

    感谢您的支持。
    我了解。
    让我再问一件事。

    您向我提供了以下建议。
    "SS 时间公式使用 SS 上升时间的线性近似值。  它没有考虑 VREF 转换附近的软切换。"

    但是、在某些情况  下、测得的上升时间值会更快地计算出上升时间值。
    这一事实与您的解释相反。
    随附该文档。\n 您会检查它吗?

    e2e.ti.com/.../8420.TPS54320-waveform.pdf

    此致、
    Yusuke /日本地区

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    数据表公式假设上升时间在0%至100%之间测量、并且完全是线性的。 因此、您测得的上升时间10%至90%将始终更快。
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    John - San、

    感谢你的答复。

    但是、数据表中描述了以下内容。
    ----
    该器件使用内部电压基准的较低电压或 SS/TR 引脚电压作为基准电压、并相应地调节输出。
    SS/TR 引脚接地的电容器可实现慢启动时间。
    该器件 μA 2.3 μ A 的内部上拉电流源、可为外部慢启动电容器充电。
    公式4显示了慢启动时间(t SS、10%至90%)和慢启动电容(CSS)的计算结果。
    电压基准(Vref)为0.8V、μA 启动充电电流(ISS)为2.3 μ A。
    ----

    根据您的解释、客户需要在0%至100%之间进行测量。
    客户需要指定应用电源的上升时间。
    因此、客户希望了解测量值与计算值之间的一致性。
    您能告诉我 "正确测量值的测量方法"以及"如何填充计算值和测量值之间的差异"。

    此致、
    Yusuke /日本地区

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    数据表中可能会显示10%至90%。 但是、该公式是 TSS = CSS * Vref /ISS。 这是 I = C dV/dt 的标准形式。 由于 DV 项是 Vref、这意味着它从0V 斜升至 Vref 或从0%斜升至100%。 在任何情况下、由于软移交、它都是近似值。
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    您好!

    感谢您处理此事。
    我可以提出最后一个问题吗?

    您能否 告诉我数据表中指定10%至90%的原因。
    根据您在下面的解释、我认为实际测量应该在0%和100%之间进行。

    "但是、公式是 TSS = CSS * Vref /ISS。 这是 I = C dV/dt 的标准形式。 由于 dV 项是 Vref、
     这意味着它从0V 斜升至 Vref 或从0%斜升至100%。"

    %存在软移交功能、上升时间应长于0%~100 μ s。


    此致、
    Yusuke /日本地区

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    根据该公式、我假设0至100%更正确。  但无论如何、它仍然只是一个近似值、因为该公式不考虑偏移或软切换。  此外、电流和电容器的容差大于0%至100%和10%至90%之间的差值。

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    John - San、

    感谢您的及时答复。
    我明白你说什么。
    但是、客户对数据表的编写效率怀疑为10%至90%。
    因此、有必要解释为何数据表被称为10%至90%。
    您会给我们提供更多详细信息吗?

    很抱歉让您反复解释。

    此致、
    Yusuke /日本地区

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    我没有写这篇文章,因此我无法确切地说作者的想法。 我可以完全肯定地说、该公式描述了0%至100%线性近似。 它不考虑任何差异或软移交。 我还可以假设可以使用10%到90%、因为这是"上升时间"的标准定义。 正如我说过的、它都是近似值。