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[参考译文] TPS65131-Q1上电期间的过冲问题

Guru**** 2415570 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65131-Q1

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/566859/tps65131-q1-overshoot-issue-during-power-up

主题中讨论的其他器件:TPS65131-Q1

大家好、

我的客户在汽车面板中使用 TPS65131-Q1、在测试过程中、他们发现 VPOS 和 Vneg 都具有大过冲(数百毫伏)、下面是原理图、布局、BOM、捕获、您可以查看一下并展示您的建议吗? 谢谢。

e2e.ti.com/.../dcdc_2D00_tps65131q.pdf

Toplayer

BOM  
 15pF/50V:CC0603JRNPO9BN150、Yageo
 10nF/25V:06033C103KAT2A,AVX
 4.7nF/50V:CC0603KRX7R9BB472、Yageo
 0.22uF/25V:CC0603KRX7R7BB224,Yageo
 1uF/25V:GRM188R71E105KA12D,Murata
 4.7uF/16V:GRM21BR71C475KA73L、Murata
 10uH 电感器:CDRH4322HPNP-100MC,Sumida
二极管:1N5819HW-7-F,二极管

Kevin

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    尊敬的 Kevin:

    请尝试将 R6设置为50欧姆或100欧姆。 在此、您将为 VIN 设置延迟、这将为稳压环路提供足够的时间来正确调节输出电压。

    请告诉我您的反馈。
    谢谢你
    此致。
    Ilona
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    尊敬的 Kevin:

    此外、我认为过冲与布局无关、因为过冲非常慢~ 200us (kHz 面积)。
    布局问题与>200MHz 的极高频率有关。

    此致。
    Ilona
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    尊敬的 Kevin:

    您对此有什么反馈吗?

    谢谢你。
    此致。
    Ilona
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    您好、Ilona、

     将 R6增加到50或100欧姆不起作用、我们还尝试通过将 R5更改为10k 并向 GND 添加4.7uF 电容来延迟 ENP 和 ENN 信号、也不起作用。  

    我们发现、通过在反馈分压器中添加150pF 电容器与前馈电容 C32和 C28并联、我们可以控制 VPOS 和 Vneg 的过冲(如下所示的捕捉)、 但是、该电容器的大小是数据表中公式11和12计算得出的结果的10倍。 这是否会导致任何稳定性问题?

    您是否有任何其他建议可帮助解决过冲问题? 感谢你的帮助。

    CH1:VIN;Ch2:VPOS、Ch3:VNEG

     

     

     

     

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    您好、Ilona、

    有什么建议吗? 谢谢。

    Kevin

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    尊敬的 Kevin:

    前馈网络向控制环路添加了一个零点和一个极点、最终应提升裕度和带宽。 数据表中给出的公式基本上说明前馈网络的零点(1/( 2*Pi *R1*CFF))应与功率级的带宽处于相同的范围内(1/(2 Pi *sqrt (LC))。 通常、较大的 CFF 值会改善带宽、但这是有限的。

    检查稳定性的最简单和最佳方法是执行负载瞬态测量。 您检查过吗?

    我 在实验室中做了一些测试、结果表明 、在前馈电容提高10倍的情况 下、两个转换器仍然可以正常工作。

    应用手册 为您提供了有关前馈网络的良好背景详细信息。

     

    此致。

    Ilona