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[参考译文] TPS65251:在低温下的行为

Guru**** 1828310 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65251, TPS65251EVM
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/718836/tps65251-behavior-in-cold-temperature

器件型号:TPS65251

您好!  

我对 TPS65251的热性能有疑问。  

我们在 TPS65251评估的输出1上测量了杂散性能。 电路板。  输入电压为10.2V、输出 电压设置为6.2V。 输出电流1.59A (3.9Ohm 电阻作为负载)和开关频率 500kHz。

这是在稳压器的输出1与温度间的关系(在热处理室内)下测得的杂散:

杂散频率、kHz 功率、dBm
20°C 0°C -20°C -25°C -30C -40C *
167. -54. -54. -55. -54. -54. -55.
261. - - -25. -23. -21. -19.
522 -27. -27. -27. -27. -27. -29.
784) - - -39. -39. -37. -39.

*不稳定  

因此 、只有两个杂散(167kHz 和522kHz -开关频率) 出现在稳压器输出端。 但对于-20C 和更低温度下、会出现两个额外的杂散- 261kHz 和784kHz、 而对于-40C 的温度、输出电压变得不稳定。

 TPS65251的行为是否正常?

是否有关于调节器在低温下运行的官方信息?

谢谢!

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    您好!

    我们没有杂散性能数据与温度间的关系。

    您可以在此处发布原理图吗?   您在-40C 时是否有不稳定的 Vout 波形?

    您也可以通过电子邮件与我联系。 我的电子邮件地址是 sam.zhang@ti.com

    谢谢。

    此致、

    Sam

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    尊敬的 Sam:  

    感谢您的回复!

    我们仅对 TPS65251EVM 进行了一次修改- R12替换为5.97kOhm (以便具有6.2V 输出电压)。  

    这是-40C (交流耦合)下的示波器屏幕截图:  

    此外、输出电压电平会以非常低的频率下降。 (1Hz 或更低)、然后返回初始状态。 您可以在屏幕截图中看到波形不稳定。

    此致、

    Sergey

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    您好、 Sergey、

    由于您的应用中的输入电压为10.2V、输出电压为6.2V、因此计算出的电感电流纹波为~1.03A。 它与负载(1.59A)相比过大。 内部斜率补偿可能不支持这一点。 因此、我怀疑它是否会导致次谐波振荡问题。  

    发生不稳定性时、您能否放大输出纹波? 您可以尝试在您的应用中使用10uH 电感器。

    谢谢!

    此致、

    Sam

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    尊敬的 Sam:

    这是不稳定情况(4.7uH 和-40C)的输出波形:

    然后、我们将4.7uH 电感器替换为13.6uH、并消除了次谐波。 现在、它是唯一的167kHz 和522kHz。 此外、不存在不稳定情况、即使在-50C 下、它也只是这两个杂散。  

    这是新波形:  

    所以、您认为、不稳定性的原因似乎是次谐波。

    您能否帮助解决这个167kHz 杂散问题、您是否知道源以及我们可以采取哪些措施来降低或移动源?

    此致、

    Sergey

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    您好、Sergey、

    首先、我们需要知道它的来源。 更改一些参数、例如输出电容(22uF 至44uF 或68uF)、然后查看杂散频率是否发生变化。 您还可以更改 CFF (与 RFB_TOP 并联的电容器)。

    BTW、

    请注意、-50C 已超出工作温度范围。

    2.实际输出纹波远小于上一幅图中的测试结果。 显然、SW 波形在 Vout 探针上耦合。  

    有关如何测量 Vout 纹波的更多信息、您可以获取该参考、

    e2e.ti.com/.../how-you-measure-your-ripple-can-make-you-or-break-you

    此致、

    Sam

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    尊敬的 Sam:

    谢谢!

    关于-50C、它只是为了表明即使在如此低的温度下也不存在次谐波的这个问题。
    我们使用尾纤法测量纹波、当然、与夹子法相比、这要好得多

    此致、
    Sergey