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[参考译文] lm5002:外部同步、参数是什么

Guru**** 2397585 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5002

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/650328/lm5002-external-synchronization-what-are-the-parameters

器件型号:LM5002

在优化当前设计(外部同步升压转换器)时、我遇到了数据表(第9页、第7.3.3段)中的一个难以理解的语句、其中说明了"同步脉冲宽度"
在 RT 引脚上测得的持续时间必须大于15ns 且小于开关周期的5%"。
在我的情况下(频率= 502kHz)、该脉冲需要介于15ns 和99ns 之间。

根据同一段中给出的其他信息、我得出结论、 由计时电阻器 RT 和耦合电容器组成的差分网络的时间常数必须大致相同。
24.9kΩ 所需的 RT 为 μ s、则由推荐的100pF 耦合电容形成的差分网络的时间常数为2.5ns 2.5us;这意味着该脉冲的时间太短...

我在这里错过了什么?

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    您好、Leo、

    当使用 LM5002外部同步功能时、RT 电阻器将由交流脉冲通过100pF 电容器叠加。 峰值电压电平应大于2.6V 以检测 SYNC 信号。
    RC 差分网络将在每个检测周期的请求时产生高尖峰。

    此致、
    Zack
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    您好、Zack、

    祝您2018年一切顺利。
    很抱歉,我的反应很晚,我被各种非电子产品所吸引

    差分网络的高尖峰(您称之为尖峰)正是我产生混淆的原因:它遵循该差分网络的时间常数(100pF/Rt= 24.9kΩ μ s)、这将导致检测脉冲持续时间(大约) 2.5us、假设方波振幅为3.3Vpp。 如果我在这里错了、请更正我的错误。

    但是、数据表要求开关周期的持续时间在15%到5%之间(1.99μs 的5%= 99.6ns)、因此产生的脉冲将是250倍(!) 太长。
    很明显、这里有些东西很糟糕、无论是我对差异化网络的理解还是数据表...
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    您好、Leo、

    您的理解是正确的。
    我使用 EVM 并使用1us 脉冲对其进行测试。 该器件仍可正常工作、但如果要使用外部同步功能、我建议您使用15~99ns 脉冲。

    此致、
    Zack
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    谢谢 Zack、

    因此、如果我理解您的说法是正确的、那么我需要一个3.3pF±20%的串联电容器来达到规定的15-99ns 范围内的脉宽(顺便说一下、这是一个非常小的范围)? 我肯定需要外部同步...
    在502kHz 50%DC 的整个温度范围内、需要大量额外的组件来生成该脉冲、出于空间和成本原因、我希望避免使用该脉冲。

    但是、如果您仍需要计算该值(未提供公式或提示)、为什么数据表和 Wepench 都规定100pF?

    Leo

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    您好、Leo、

    3.3pF 电容器过小。
    为了满足 RT 引脚上同步脉冲宽度的要求、您需要更改外部同步信号占空比。
    您的外部同步信号振幅是多少?

    Zack
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    您好、Zack、

    3.3pF 是 RT 为24.9kΩ μ s 时获得82ns 的 Tau 所需的值...

    同步信号的振幅为3.3V、占空比为50%;没有额外的硬件、任何值都无法更改、这是我们希望避免的。

    话虽如此、此设计中还存在1.2V 和5V 电路、一个额外的电平转换器可能只是可以接受的。

    Leo

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    Leo、

    我使用了 EVM 并将电容器更改为10pF。 由于电容较低、上升沿电压将较小、因此无法同步。 如果您使用3.3V 50% DC 信号、它将无法获得足够高的上升沿电压。
    您能否将信号占空比更改为小于10%?
    您的应用的 Vin、Vo、IO 是什么? 也许我可以为您找到另一个器件。

    此致、
    Zack
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    Zack、

    感谢您的邀请。

    如果没有额外的电路、则无法更改占空比:它是触发器的输出。 该触发器的输入(1MHz)用于同步另一个开关(降压至5V)、该转换器需要200ns 的最小脉冲宽度、并首选50% DC。
    为了向 LM5002呈现50ns 脉冲、我需要生成具有10%DC 的2MHz 信号、通过触发器运行该信号以同步降压稳压器、添加 RC 网络和与门以获取 具有5%DC 的1MHz 信号、 并通过另一个触发器/rcnetwork/and gate 运行、以获得所需的500kHz 和2.5%DC。 总之、由于空间原因、使用单门逻辑将不需要增加7个(8个具有去耦功能)组件...

    我的 VI 介于7次操作之间:6次! 和27伏(标称值13.2)、IO 为80mA、Vo 为20伏。 Vo 可能上升至27V、电路可以处理该问题。
    在相同的输入条件下、上述降压稳压器需要在5V 电压下提供600mA 电流(负载可能在20mA 和600mA 之间变化)。
    绝对最重要的是、两个转换开关都能与134.08kHz 的整数倍同步;空间是一项宝贵的工作。

    Leo