This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS53647:COUT 电压斜升、而 ICout 为负。

Guru**** 2493175 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS53647

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/709921/tina-spice-tps53647-cout-voltage-ramps-up-while-icout-is-negative

器件型号:TPS53647
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

你好!

我将在 TINA TI 中仿真基于 TPS53647的转换器的负载瞬态响应。

模型从 WEBENCH 中导出、但略有修改(添加了一些仪表、添加了电流发生器)。

下面是屏幕截图和 TINA 原理图。

问题是、VF2 (VCout)在通过电容器的电流仍然为负(在光标 B 处过零)的情况下、如何可能开始升高(光标 A)? 我缺少什么?

e2e.ti.com/.../2018_5F00_07_5F00_16.tsc

  • 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。

  • 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。
    尊敬的安德烈:

    通过仅查看电容器电流、您将在负载阶跃期间丢失较大的图像。 当电容器电流下降以尝试保持输出电压时、控制器和电感器也起作用。

    当负载阶跃达到时、电感器仍会充满能量、这会由于电感器还连接到 VF2而传递到负载中。 这通常会限制输出电压进一步下降、但跟踪电流很重要。

    一旦控制器最终响应负载阶跃、即红色光标、它就会使上 FET 保持更多的导通状态并使电感器电流进一步增大。 这就是您的额外电流的来源。

    I_INGTOR 流入节点、I_CAP 流出节点、I_LOAD 也流出、但 I_INGTOR 大于两个电流、因此 VF2随着电容充电而上升。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、

    Carmen
  • 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。

    大家好、Carmen!

    我将再次尝试陈述我的问题:

    ICout 为从左到红色光标为负值、这意味着电流从电容器组流出、这意味着电流会使电容器放电、并且电容器上的电压会下降。 这是可以的。

    2.光标红色和蓝色光标之间的 ICout 为负、这意味着电流从电容器组流出、这意味着该电流会使电容器放电。 但电容电压升高、这意味着电容充电。 如何使用放电电流为电容器充电?

  • 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。
    尊敬的安德烈:

    我可能没有把我原来的解释说得清楚一点,对不起。 在负载电流和 VOUT 在稍后时间稳定后、电容器将进行充电。 要了解发生的情况、您必须后退一步、看看欧姆定律和基尔霍夫定律等最初的原则。

    VF2和 VF1实际上是相同的节点 VOUT、只是电流探针位于电容器和输出电压之间。 由于它是一个理想的探针、因此它不会跨接任何电压、看起来像0Ω Ω 电阻器。 然后需要考虑几条电流路径、您不能仅仅在真空中查看电容器。

    因此、在该节点处有以下电流从其中流出:
    1) i 电感器->流入节点、并随着控制对瞬态的响应而增加
    2) i 电容器->随着电容器放电流入节点
    3) I_Transient ->从节点流出的瞬态负载电流、由于它是理想的电流源、因此固定
    4) I_DC ->从节点流出的电阻器消耗的负载电流

    I_INGTOR + I_capacitor 将大于将瞬态电流相加、因为它们已经提供了静态负载电流和交流纹波、所以多余的电流必须移动到某个位置、这意味着这些电流会流过电阻器。 根据欧姆定律、通过电阻器的电流越大、则电压和 VOUT 将升高。

    还有二阶效应。 负载阶跃将激励谐振 RLC 电路(电感器+ DCR、100uF 电容器+ ESR、470uF 电容器+ ESR、静态负载 R)、当该电路在控制器接管 VOUT 之前振铃时、将上下摆动。

    谢谢、

    Carmen