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[参考译文] LM3404:具有"修改后的 COT 应用电路&quot 的 LM3404;在 AN-1839中

Guru**** 2457560 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3404

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/568039/lm3404-lm3404-with-modified-cot-application-circuit-in-an-1839

器件型号:LM3404

您好!

我们基于 AN-1839构建了一个驱动程序。 我们在 LM3404中添加了晶体管+电阻器、以便在输入电压变化时保持电流恒定。

这种基线是有效的、但事实证明并非所有驱动程序都能做到。 迄今为止,我们的深入调查没有得出明确的结论。 问题可能是、当 MOSFET 使 LED 短路(LED 熄灭)时、RON 上的电压约为750mV。 根据数据表、这应该足以为稳压器加电、以查看最小 RON 电压的典型值。 但也可以是1V。

如果稳压器通电、则不会正常启动。 相反、它会每隔几秒尝试加电一次、但仅执行一次导通时间、然后再次停止。导通时间似乎为5us 左右。 CS 达到300mV。

最后、我们使用了评估 PCB 中的 IC:它也可以正常工作、但它不是只制作一个导通时间、而是使用560ns 的正确计算导通时间进行多次。 但在大约10秒后也会停止。

该电路甚至可以实现这一点、它完全隔离、仅供电且输出短路。  

VIN=24V

VOUT (得到误差)= 0V、否则为9V。

I = 1A

L = 100uH

Ron = 100k

Rsns = 200mR

评估 PCB 上的所有其他东西。

我很乐意接受任何建议。

如果用简单的 RON 电阻器替代了"修改后的 COT 应用电路"、则一切都正常工作。

谢谢、

Simon

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    您好、Simon、

    很难说自己看不到它、或者没有示波器截图和完整原理图等更多信息。

    但是、如果您参考数据表、需要记住的一点是、相对于给定的开关频率、器件具有最小输出电压。 对于标准 RON 电路、这实际上并不是一个问题、因为当输出短路时、开关频率将会下降。 但使用额外的电路时、它将保持高电平、因此最小 Vout 将受到限制。 您可以通过增大 FET 的 RDS (on)以满足最小 Vout (或添加一些与 FET 串联的 R in)来轻松验证这一点。 这是我最初的怀疑。 数据表中有 Vout (min)与开关频率间的关系图。

    此致、

    克林特

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    您好、Clint、

    感谢您的回答。 我完全理解、从远处看、这很难分辨。 我宁愿寻找线索。

    最小输出电压可能确实是原因。

    但我找不到任何关于改进电路的最小电压的提及。 相反:在应用手册中、据说由于开关频率降低、该电路有利于分流调光。

    我还计算了应用手册中的表、短整型值似乎没有违反300ns:

    可以告诉我更多有关信息吗?

    我尝试将一个二极管与1k 基极电阻串联。 这使得定期尝试更频繁地开始、从每几秒一次到每10ms 一次。

    此外、用二极管交换短路也无法正常工作。 当然、它更改为波形、但没有恒定1A。

    Ron 引脚的内部是什么?  

    我们非常感谢您提供任何进一步的信息或线索。 尤其是在最小电压下。

    谢谢、

    Simon

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    您好、Simon、

    RON 引脚只是一个具有下拉电阻的比较器。 当开关打开时、RC 充电、当电容器充电至700mV 左右时、开关将关断。 当开关关闭时、下拉电容器放电。

    至于额外的电路和应用手册、我认为可能只是没有完全清楚地说明或说明。 频率确实会随着额外的电路而下降、但如果没有额外的电路、下降的幅度不会接近原来的值。 因此、我仍然认为这可能是 Vo (min)与开关频率之间的关系问题。 300ns 的最短导通时间在输入电压范围、温度以及不同器件之间可能会有很大差异。 最简单的测试方法是降低 Fsw 和/或增加分流 FET 路径的电阻。

    此致、

    克林特

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    您好、Clint、

    你的感觉绝对是对的。 我在将2个 S1B 二极管与分流 MOSFET 串联后开始工作。 一个甚至还不够。

    频率已降至250k、因此没有太多可做的事情。

    嗯、我们现在将使用 Z 二极管来修复它。 就效率而言、这不是最佳选择、但可以提供出色的调光。

    我们在控制侧进行了改进、并在分流 MOSFET 打开之前用 DIM 引脚为稳压器加电、因此功率损耗为

    非常小。

    谢谢!

    Simon

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    很高兴听到 Simon 的讲话。 我将继续并关闭此主题(它仍可查看、如果需要、您仍可以在其中发帖)。