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] TPSM84A21:输入电流瞬态

Guru**** 1139930 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM84A21, TPS54A20
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/750946/tpsm84a21-input-current-transient

器件型号:TPSM84A21
主题中讨论的其他器件: TPS54A20

您好!

据我所知(参见 slva750a)、该部件的内部开关机制基于 N 阶跃回路机器、其中只有1阶间隔专门用于能量从输入电压传输到输出电流。

Webench 仿真还有助于了解输入传输(因此、输入电流瞬变)确实在每个其他时钟上升沿发生。 如果我错了、请纠正我的问题。

您好!

据我所知(参见 slva750a)、该部件的内部开关机制基于 N 阶跃回路机器、其中只有1阶间隔专门用于能量从输入电压传输到输出电流。

Webench 仿真还有助于了解输入传输(因此、输入电流瞬变)确实在每个其他时钟上升沿发生。

我的问题与以下事实有关:我们有很多直流/直流转换器、其中一些转换器以较低的1MHz 运行、  我们还需要控制输入电压源(每个直流/直流转换器通过其专用时钟同步、具有专用相位延迟)所见的输入电流瞬态的分布

在这种情况下、部件通过4Mhz 时钟从外部同步、是否有方法知道哪个 时钟上升沿对应于从输入电压传输能量? 例如,奇数上升沿,甚至上升沿(从外部4M 时钟的第一个上升沿开始计数)?

此致、

布鲁诺

  • 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。
    您好、Bruno、

    在每个开关周期中、内部电路控制高侧和低侧 MOSFET 的导通和关断。 当高侧导通且低侧关断时、能量从输入电源通过高侧 MOSFET 然后通过电感器传输、以存储能量。 当低侧 MOSFET 导通时、电感器会向输出端释放能量。

    如果您想知道输入电源在开关频率的哪个点为电感器提供能量以供存储、那么答案是高侧 FET 导通时。 当 SW 节点为高电平时、会发生该时刻。

    此致、
    Jimmy
  • 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。
    你好、Jimmy、


    感谢您的回复、

    我完全理解您的评论、这些评论似乎适用于常见的可同步降压转换器。 对于此类常见降压、能量传输通常由外部时钟上升沿触发、每个单独的上升沿触发高侧 MOSFET 打开。 在这种情况下、时钟边沿与 SW 节点为高电平之间存在明显关系。

    对于 TPSM84A21、情况看起来非常不同、因为据我所知、从输入电压的能量传输发生在1个周期的2次方、 频率为2MHz,外部时钟为4Mhz。因此,当查看4MHz 外部同步时钟(唯一可观察到的信号)时,不知道哪个周期是专用于从输入进行能量传输的周期。

    我的问题更多是、能够确定哪个外部4MHz 时钟上升沿会触发输入的能量传输。

    另请注意、对于 TPSM84A21、没有 SW 引脚可用于外部观察、并且内部有多个电感器和 MOSFET。


    此致、

    布鲁诺
  • 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。

    您好、Bruno、

    此电源模块的内部 IC 是 TPS54A20。 如果您看看 图37 、您将看到每个路径(SWA 和 SWB)的开关波形。 电容器将看到的输出是两个开关路径的组合(想象一下覆盖这两个路径)。 这意味着电源到输出之间能量传输的时刻是在每个脉冲序列的上升沿期间。 这两条路径将进行180度相移。 我认为、在这种情况下、对降压转换器的传统理解仍然适用。 请告诉我您的想法。  

    此致、

    Jimmy  

  • 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。
    你好、Jimmy、

    感谢您分享知识。
    从图55可以看出、仅当 SWA 为高电平时才会执行电源的能量传输。 这也与图44时间间隔相对应。
    因此、时钟为4MHz 时、速率为2MHz。
    你不同意吗?

    此致、
    布鲁诺
  • 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。
    您好、Bruno、
    感谢您的澄清。 通过图55、可以看出、与 SWB 相比、SWA 对输入电压纹波的影响更大。 在这种情况下、将一个以2MHz 为中心的输入"PI-filter"放置应该有助于减少噪声。

    此致、
    Jimmy
  • 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。

    好的、Jimmy、

    我们现在同意在每隔一个时钟周期1的周期激活 SWA。

    我的第一个关注点是 SWA 激活与外部时钟上升沿之间的相关性。

    因此问题:(内部) SWA 激活(2MHz 速率)与(外部)出现在同步输入(4Mhz 速率)上的第一个上升沿之间是否存在确定性相关性?

    此致、

    布鲁诺

  • 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。
    布鲁诺

    根据我的理解、SWA 激活将锁定到外部同步输入的第一个上升沿、并产生一半的振荡频率切换。 SWB 激活将是 SWA 的180度相移。 因此、相关性是在初始应用 SYNC 输入时、转换器将强制 SWA 锁定到初始上升沿。

    此致、
    Jimmy
  • 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。
    你好、Jimmy、

    您已经回答了我的问题。
    感谢您的支持。

    此致、
    布鲁诺