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[参考译文] LM5122:LM5122 -未正确同步。 SYN/RT 的运行方式不符合我的预期。 我需要输入的原理图或模型来优化我的电路。

Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122

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/701226/lm5122-lm5122---is-not-synchronizing-correctly-sync-rt-is-not-behaving-as-i-would-expect-i-need-a-schematic-or-model-of-the-input-to-optimize-my-circuit

器件型号:LM5122

我有一个主从器件布置来提供电流共享。   同步的频率有两种:500kHz 和392kHz。  这两个频率处于+40%至-20%的同步范围内。

时钟由输出中带有33.32 Ω 串联电阻的74ACT157DT 生成。  我有一个21.5K 欧姆 RT 电阻器与3.3nF 电容器并联。  使用电容器的原因是为了消除低于0.3V 的负偏移。  采用这种布局时、我的板会跳过脉冲或不 提供 A Freq/2输出。

我想知道21.5K 欧姆 RT 电阻是否正确以适当覆盖频率范围。

SYNC/RTINPUT 的输入负载不能是高阻抗、而是更复杂的输入。 最好为 SYNC/RT 输入获取 SPICE /原理图、以便我可以模拟实际响应、这样我就可以在不进行大量实验的情况下对其进行优化。

我在 SYNC/RT 引脚的输入端得到以下响应:

SyncOut 的输出为无时钟、或具有跳过脉冲的时钟:

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    该部分的专家出差  、  您的帖子将在他返回办公室后回复。

    您能否共享您的原理图以便他能更详细地检查一下?

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    你(们)好

    请查看数据表中的表1。 在 Slave1和 Master2模式中禁用 SyncOut。
    此外、请确保您的外部时钟速度是开关频率的两倍。 请参阅数据表中的第7.3.11节。
    另一件事是 RT 引脚上的电压。 要进行同步、RT 引脚电压在上升沿应高于2.9V、在下降沿应降至低于1.6V。 请参阅电气特性表中的振荡器部分。

    此致、
    EL
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    此电路按设计工作。  我相信我们看到了一个临界情况、即低电压可能没有足够低至1.6V 以下。

    在我的设计中、我放置了一个3.3nF 电容器与21.5K 欧姆电阻并联、以增加上升时间。  这样做是为了减少抖动。

    e2e.ti.com/.../CPP_5F00_TXV_5F00_LM5122_5F00_SyncOut_5F00_has_5F00_no_5F00_output.xlsx

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    尊敬的 Eric:

    所有这些项目都已检查。  我添加了原理图和示波器图以供回顾。

    此外、我还想确保 RT 电阻器的值正确、以便同时使用500kHz 和392kHz 同步信号。

    谢谢、

    Bob

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    尊敬的 Eric:

    希望专家何时能查看我发送的数据。  这是一个正在生产的电路板、我需要相当快的回答、以便我可以编写并批准返工说明。

    此致、

    Bob Hewitt

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    尊敬的 Bob:

    关于提供的波形、RT 信号的频率看起来仅为250kHz。 要将振荡器同步到500kHz、当 LM5122处于主控1模式时、同步频率需要为1MHz。 要将时钟同步至392kHz 和500kHz、输入频率将分别需要为784kHz 和1MHz。 若要在+40/-20%的时钟同步范围内使用、最好将 RT 电阻器设置为440kHz 的开关频率。 这是一个大约20.4kOhm 的 RT 电阻器值。 如果您有任何疑问、请尝试此操作并告知我。

    谢谢、

    Garrett

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    您好、Garret、

    LM5122的输入时钟为500kHz 和394kHz 两个频率。 由于该设计是两相设计、因此主器件和从器件将以250kHz 和192kHz 的频率运行。   由于主器件和从器件是交错的、因此输出谐波内容仍将为500kHz 和394kHz。 由于此设计已投入生产、因此我的 RT 电阻器为21.5k、而不是20.4kHz。 这在您的值的5%以内、我想知道21.5K 值仍有足够的裕度、不会有任何问题。

    在随附的 Excel 文件中、通过(21.5K/3.3nF -蓝色波形)电路进行故障时钟输入是为了 提供 清晰的上升沿以减少信号中的抖动。 我对该波形(在事后看来)的观察结果是、当我们在温度范围(45°C 至5°C)内运行该波形时、相对于1.6V 下限阈值、该波形的下降沿可能微不足道。 如您所见、在驱动6V 电压之前、下降沿降至约1V、但上升至约1.25V。 我想在此谈谈这个波形为什么不能提供从时钟。

    将电容器 从3.3nF 更改为 22pF 已显著改变输入时钟波形、我认为它更符合输入时钟的输入要求。 上升沿会在3.6V 范围内更陡、然后不会超过5V。  在 下降沿、它达到1.4V、然后继续下降至 0.6V。  我想让您评论一下该时钟波形满足输入时钟要求的可靠性。

     

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    我正在等待对我的上一个帖子的回复。
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    尊敬的 Bob:

    我在帖子中看到您、您的 RT 电阻器似乎未正确选择。 第26页的数据表第7.3.11节指出:

    '根据图23中的配置、建议外部同步脉冲的频率在 RT 电阻器设定的内部振荡器频率的+40%和–20%以内。 kΩ、主1模式下的450kHz 切换需要900kHz 外部同步时钟和20k Ω RT 电阻器。"

    从7月6日的帖子中、您似乎只想以大约250kHz 或198kHz 的频率切换每个相位。 根据上面的数据表段落、RT 电阻器应该大约为40k、而不是21.5k。 40k 将独立运行频率设置为225kHz、比198kHz 高+13%、比250kHz 低-11%。 当您应用500kHz 或398kHz 时、每个相位的预期开关频率为250kHz 或198kHz、并且处于40k RT 电阻器编程的原生开关频率(225kHz)所需的+40%和-20%范围内。 但是、当您在产品中使用21.5k 时、您会使外部时钟超出此+40%和-20%的范围。


    谢谢、
    Youhao