我创建了一个波形、如下所示。 黄色通道为 CMPIN、蓝色通道为 CMPOUT。
当 CMPIN 高于2.4V 时、CMPOUT 仅在28ms 后降至0、然后 CMPOUT 将再次上升。
发生这种情况时、IC 可能会受到 OVP 的影响、这是因为我将输入电压拉至30V。
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我创建了一个波形、如下所示。 黄色通道为 CMPIN、蓝色通道为 CMPOUT。
当 CMPIN 高于2.4V 时、CMPOUT 仅在28ms 后降至0、然后 CMPOUT 将再次上升。
发生这种情况时、IC 可能会受到 OVP 的影响、这是因为我将输入电压拉至30V。
我在 CMPIN 上放置了一个由 CMPOUT 控制的电阻器、当 CMPOUT 为高电平时、该电阻器将与原始电阻分压器连接、而 CMPIN 将稍微下拉、这样我们可以确保 CMPOUT 不会被误触发。
因此、CMPIN 的转换是由于 CMPOUT 的转换、而不是另一方面。 我捕捉了另一个图、如下所示。 蓝色通道为 CMPIN、紫色通道为 CMPOUT。 我在这里绘制了一个更长的时间标度。 在该图中、我们可以看到、首次转换后 CMPIN 始终高于2.92V。 因此、必须有另一个原因导致 CMPOUT 下降。
至于由 OVP 引起的 POR、由于我没有更改独立比较器的寄存器、我认为没有任何影响。
我不使用路径闭锁功能。
那么、对于这个问题是否有任何新的建议?
我能够验证、当没有电池连接到 EVM 并且输入电压触发 ACOVP 时、比较器被禁用。 由于它是带有上拉电阻的 OD 输出、因此在这种情况下它将拉高。 在下面的实验中、输入电压非常接近 ACOVP 裕度、这样纹波实际上会在两个短脉冲中将 ACOK 触发为低电平。 您可以看到、比较器输出通过 ACOK 信号以1:1的方式释放。 发生这种情况时、我还验证了寄存器不受影响。
(CMPIN 在下面显示了交流耦合。 它在2.2V 至2.5V 之间斜升和斜降。)
请注意、在连接电池的情况下、ACOK/ACOVP 不会对比较器产生这种影响、也就是说、即使在30V 电压下、它也能保持预期输出。
这是否与您看到的内容一致? 您能否验证您是否未连接电池(或电池已深度放电)、以及是否存在电池时未发现问题?
在这种情况下、我将了解有关禁用比较器的原因的更多背景信息、并将使用这些信息回复。