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[参考译文] LM3671:LM3671

Guru**** 1478875 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24092, LM3671
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/935568/lm3671-lm3671

器件型号:LM3671
主题中讨论的其他器件:BQ24092

尊敬的所有人:

我使用 LM3671-ADJ 设计了一个电路、并遵循了 Tech 中介绍的所有建议。 规格。  由于任何原因,电感器温度升高到高值并且很热。

我的问题是:这里应该发生什么? 是 PCB 设计问题还是组件问题?

我使用电池3.7 v littium Poli 和 USB 5V 接口为该电池充电。  

下面是原理图的图片。

下面是一张来自 PCB 的照片(它是一个4层 PCB)

这里是这些器件的 BOM 文件。

参考 封装尺寸 制造商名称 制造商器件型号
C9 4u7. SamacSys_Parts:CAPC1005X55N AVX 04026D475MAT2A
问题11. 6.8 pF SamacSys_Parts:CAPC1005X56N AVX 04023U6R8CAT2A
C12. 33pF SamacSys_Parts:CAPC1005X56N AVX 04025A330GAT2A
C14. 10 μ F SamacSys_Parts:CAPC3216X229N AVX 1206DD106KAT2A
D1 Scoktty SamacSys_Parts:SODFL3517X110N Nexperia PMEG4020ER、115
D2 Schoktty SamacSys_Parts:SODFL3517X110N Nexperia PMEG4020ER、115
D4 PMEG4020ER SamacSys_Parts:SODFL3517X110N Nexperia PMEG4020ER、115
D5. PMEG4020ER SamacSys_Parts:SODFL3517X110N Nexperia PMEG4020ER、115
D6. PMEG4020ER SamacSys_Parts:SODFL3517X110N Nexperia PMEG4020ER、115
D7. 蓝色 LED SamacSys_Parts:KRDELPS122UHVI26H3Q4 OSRAM Opto Semiconductors LB QH9G-N1OO-35-1
J2 蓄电池连接器 连接器_JST:JST_EH_S2B-EH_1x02_P2.50mm_Horizontal JST B2B-EH-A  
L1 2u2H SamacSys_Parts:CDRH2D14 Sumida CDRH2D14NP-2R2NC  
问题1. AO3407. SamacSys_Parts:SOT95P237X112-3N Infineon  IRLML9301TRPBF
R7 1K SamacSys_Parts:RESC1608X55N Vishay MCT06030C1002FP500  
R8. 340欧姆 SamacSys_Parts:RESC1005X35N Yageo RT0402FRE07340RL
R9. 2K SamacSys_Parts:RESC1005X35N Yageo RT0402FRE072KL
R10. 1K SamacSys_Parts:RESC1005X35N Yageo RT0402FRE071KL
R11. 562K   SamacSys_Parts:RESC1608X55N Yageo RT0603FRE07562KL
R12. 10万 SamacSys_Parts:RESC1608X55N Yaego RT0603DRE10100KL
U4. LM3671MF-ADJ_NOPB SamacSys_Parts:SOT95P280X145-5N 应用工程师 LM3671MF-ADJ/NOPB
U5. BQ24092 SamacSys_Parts:SOP50P490X110-11n TI BQ24092DGQR

请尽快提供帮助

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    您好 Andre、

    我无法打开附加的图像。 您是否可以再次上传或使用其他格式。

    此致、

    Febin

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    我很抱歉。 下面是一个包含原理图和 PCB 设计的文件。 它是一个4层 PCBe2e.ti.com/.../Design-circuit.docxe2e.ti.com/.../7608.PCB.pdf

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    添加更多信息我测量的电压输出变为3.3V、但温度几乎立即升高到电感器和 IC 中的高值。 我假设电感器饱和。 不到一秒、电压降至0V、似乎是由高温引起的、IC 似乎因此而关断。  

    我不知道某些组件是否已损坏、或者 PCB 对此行为有一定影响。

    此致  

    Andre  

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    另一个重要的问题是,在文档中< 直流/直流转换器的常见错误及其解决方法>中, 下面有一个等式4  

    L =(VIN (MAX)−VOUT/ K * IOUT)*(VOUT /(Vin_max * FSW))

    假设 Vin_Max 为4.1V (IO 照明电池),Vout 为3.3V,K=0.3,Iout = 130mA, Fsw = 2MHz,我们的电感器为8.2uH,而不是 IC 文档中所示的2.2uH。  

    以下哪项是足够的值???

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    您好 Andre、

    是否可以在布局中打开组件命名并重新发送文件?

    一般而言、电感器的发热是由饱和或布局不良造成的。

    您能否共享电感器电流和所有电压波形?

    您是否还尝试交换 IC?  

    您是否可以改用 EVM?

    您能否分享您提到的应用手册?

    此致、

    Febin

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    尊敬的 Febin。 感谢您的快速回答。 我对此表示赞赏。

    请遵循我的回答、然后是">>>"

    是否可以在布局中打开组件命名并重新发送文件?

    请参阅所附文件中的组件命名,查看是否适合您。

    e2e.ti.com/.../5556.Design-circuit.docx

    一般而言、电感器的发热是由饱和或布局不良造成的。

    >>>这是我的怀疑。 由于 PCB 是在另一个国家制造的、一旦到货、它似乎就在工作、但如果部件正在烹饪或未烹饪、我们就不会注意。 我们测量了电容器 C14上的电压、并正确测量了电压。 然后,我通过测试了电池电量,当我将电池连接到外部5V 直流电源时,电池电量也能正常工作。 它需要一段时间充电、并且工作正常。 执行此操作后、问题就会出现。 我怀疑与中间电阻 AO3407一起使用的反向电流保护可能会对降压转换器产生影响。 您可以看到、有一个开关将电池直接导通到晶体管、同时向栅极施加+5V 电压。 但我认为这不会影响 IC。

    您能否共享电感器电流和所有电压波形?

    >>我希望可以、但我必须打开电路、它非常小、我无法探测它。

    您是否还尝试交换 IC?  

    >>>这是下一步。 我必须购买新的

    您是否可以改用 EVM?

    >> 您是指评估模块吗? 您推荐哪种型号?

    您能否分享您提到的应用手册?

    >>当然可以。  我在 https://www.ti.com/seclit/ml/slup384/slup384.pdf 上找到了它   

    直流/直流转换器的常见错误
    以及如何修复它们

    您可以在第6页看到我之前引用的公式。 因此、如果您使用前面的值、计算结果将不同于 LM3671文档中建议的值。 正确吗?

    此外,该电路的正常工作温度是多少? 是环境温度还是更高?

    感谢您的帮助!

    此致

    Andre

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     您好 Andre、

    感谢您提供所有详细信息。

    --我猜是 IC 已经损坏了。 我建议在下一步中用新的一个取代。

    我会保持数据表中提到的推荐电感器。

    我指的是用于 LM3671的 EVM。 因此、要移除 LM3671 IC 并在外部使用 EVM、这将有助于了解这是否也是任何布局问题造成的。

    ----您能否确保电压和电流额定值不超过建议值?

    只要温度在建议范围内,就不应成为问题。

    此致、

    Febin

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    尊敬的 Febin。 感谢您的快速回答。

    我将更换 LM3671芯片。

    我将检查电流和电压是否正常。 我将进行检查。

    但我仍有几个问题。

    一般说明(https://www.ti.com/lit/ug/snva122f/snva122f.pdf?ts=1598987671802&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FLM3671)

    该段指出:

    LM3671通过基于电感器的开关拓扑将高输入电压转换为低输出电压、并实现高效率。 PWM 低噪声和 PFM 低电流模式之间的自动智能切换提供了改进的系统控制。 LM3671采用 SOT23-5、DSBGA-5封装或6引脚 USON 封装、可提供固定输出电压选项和1.1V 至3.3V 的可调电压选项。 SOT 23-5封装中提供的固定输出电压选项为1.2V、1.25V、1.375V、1.6V、 1.8V、1.875V、2.5V、2.8V 和3.3V。DSBGA-5封装中提供的固定输出电压选项为1.2V、1.5V、1.8V、1.8758V、2.5V、 2.8V 和3.3V。6引脚 USON 封装中提供的固定输出电压选项为1.2V、1.3V、1.6V 和1.8V

    我的问题是:就我的理解而言,如果输入电压是一个电压介于2.7到4.2之间的电池,是否有办法使用固定输出图获得固定输出电压? 3.3V 输出电压的正确设置是什么?

     另一个问题是:文档中电路的工作温度是多少? 这取决于什么?

    此致。

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     您好 Andre、

    对于降压转换器、输入电压应始终高于输出电压。

    对于固定输出版本、Vout 值是在内部设置的、您只需在 SOT 23-5或 DSBGA-5封装中选择正确的器件型号(对于3.3V Vout)。

    对于 ADJ 版本、您可以设置反馈分压器值、使 Vout 为3.3V、然后 Vin 必须始终高于3.3V。

    如用户指南中所示:  

    环境温度(TA)范围:-30C 至+85C

    结温(TJ)范围:-30C 至+125C

    此致、

    Febin

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    尊敬的 Febin:

    非常感谢!

    最后一个问题:

    1) 1) 3.3V 的固定器件型号为 LM3671MF-3.3/NOPB ,对吧?

    2) 2)如果您有5种不同的固定输出电压、并且您有一种可调输出电压? 如果您可以设置5,为什么要设置一个可调版本? 是否用于不同的设置?

    我建议在新的规格版本中澄清这些要点。 现在、我了解固定电压。 我对可调电压表示了不同的立场。 使用固定电压并选择正确的器件型号变得更加简单和简单。 与可调版本相比、它需要一半的组件。

    3) 3)在4层 PCB 上使用 LM3671时有什么建议吗?  例如,我可以在第2层和第3层上运行输入电压和输出电压,还是它们只能在一层,即顶层或顶层和底层上运行?

    非常感谢!

    此致

    Andre

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    您好 Andre、

    请按顺序查找我的答案:

    1)是(另请确保您需要哪种封装。 不同封装的器件型号不同。)

    2) 2)固定输出电压选项可用于5个特定的输出电压。 使用 ADJ 版本、客户可以将 Vout 设置为任何中间值、这是优势。 通常、固定输出电压选项中提供常用电源轨、但有些应用也需要不同的电压设置。  

    3) 3)典型布局建议在数据表和用户指南中进行了详细说明。

    此致、

    Febin