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[参考译文] LM5576:IC 故障

Guru**** 2332530 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5576
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/602033/lm5576-ic-failure

器件型号:LM5576

大家好、 我们在其中一款产品中使用 LM5576降压转换器。

LM5576的输入来自输入电压约为60V 的电池组,输出为12V、0.3A。

开关频率为71KHz。

现在,我们在 不同的条件下(例如突然上电)面临来自现场的更多 IC 故障,即 IC 的输入端烧坏,开关二极管 B/W 引脚15、16和17、18的输出端出现另一种类型的故障。 一旦我们用新的电路板替换故障 IC、某些电路板工作正常、在某些情况下 IC 也会出现故障。

随函附上该设计供参考、您还可以为我们的应用推荐合适的 LC 滤波器和 TVS 配置。

提前感谢..  

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    您能否探测输入电压、SW 引脚电压和 Vout 波形? 它听起来像是不稳定损坏了 IC。 您能否将您的设计与 Webench 设计进行比较? 输入滤波器 L 是3.3mH 还是 uH?
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    我正在查看这个打开的话题、并认为我会鸣响。 Yang 对 L2的价值提出的质疑是正确的、即3.3mH。 如果 产品热连接到 Vbat 电源、则由 L2和 C62组成的 LC 网络可以振铃到2个 Vbatt。 由于前面有一个64V tranzorb、因此 Vin 很有可能超过 IC 上的75V 额定值。 有几个修改。 在 L2两端放置一个电阻器、以减少 Q 并减小振铃、或在 IC 的 VIN 处添加一个额外的 MOV、

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    您好!

    感谢您的回复。

    电感值为3.3mH。

    我探测了 Vin 和 Vout 波形。 当我们启用 SD 引脚时、我发现振铃电压大约为66V。 电池的实际输入电压仅为51V。

    当我增大电容值时、振铃会在某种程度上减小。

    现在、我们计划将电感器值降低到1mH、将电容器降低到33uf。

    将 C33电容值增加到100uF、并在电感器上放置续流二极管。

    请分享您对此的看法。

    提前感谢。

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    尊敬的 Alan:
    感谢您的建议。 对於你的答覆,我没有多少疑问。
    1.       为什么电池连接热或插电热时 Vin 可能会高达2倍 Vbat? 当电源热连接时、电感器会不会抑制电流的突然涌入? 请解释原因。 Vbat 的物理原理是什么、它的值是它的2倍?
    2.       TransZorb 用于限制电压,但您的说法与我的说法是矛盾的。 64V TransZorb 如何使 Vin 能够看到75V 或更高的电压? 我同意 TransZorb 连接在 L2的输入端、但在 L2的输入端仍然具有64V TransZorb、这将如何影响使 IC 的 Vin 引脚上的电压超过75V?
    3.       建议使用与 L2并联的电阻器。 我是否应该添加一个 RC 而不是仅添加一个电阻器? 假设电阻 R = 20欧姆且 C = 47uF?
    以上所有查询都考虑 L2值= 3.3mH。

    此致
    Omprakash
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    Vin 高达2倍的串联 R-C 振铃的中点电压机制来自基本电路分析。 电路分析文本簿(如 S. Ivar Pearson 和 George J. Maler 的经典文本)或许多其他文本簿(如其中一个)将详细说明效果。 当然还有一些新的文本要在使用模拟器的情况下进行研究。 (Pearson 和 Maler 让我们提交了有关80柱 Hollerith 卡的模拟资料、这是影响线打印机的风扇折叠纸在数小时后产生的输出。)

    如今、可以 在 几秒钟内轻松仿真该效应、振铃持续时间取决于10uF 电容器和3.3mH 电感器的寄生 ESR。

    启动 SD 控制线路与将电路热连接到电池非常不同。 这是热连接事件、其中输入电容器的初始条件为零、谐振 LC 振铃将明显高于 Vin。 如果您只是切换 SD 控制、则输入电容器已充电。

    如果在滤波电感器上使用钳位二极管、则无法进行评估、以确保电感器上的交流电压不会超过300mV、二极管将开始导通。 1N4007是一种非常慢的1KV 1A 硅二极管、但这不是开关速度或恢复速度很重要的开关应用。  1N4007是低成本产品、可广泛用于某些产品。 请记住、在理想情况下、电感器上没有直流压降、因此在其上放置一个电阻器不会浪费功率、但会降低 LC 的 Q 值。