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[参考译文] TPS61230A:电路中的可闻振铃

Guru**** 2386610 points
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/1318424/tps61230a-audible-ringing-in-circuit

器件型号:TPS61230A

您好!

我是一名正在从事一个项目的学生。 我正在使用此部件将锂聚合物电池升压至5V。 我正在获得所需的功能、但我听到了一些振铃、我认为这些振铃来自电感器(可能是输出电容器?)。 从输出端拉出的电流增大时、间距也会增大。 我假设这表明我的设计或布局存在故障、我希望在调试该问题时获得一些帮助。  

我已经为电路板的升压部分以及我正在使用的元件附上了原理图和电路板布局的屏幕截图。 如果我能提供任何其他可能有助于解决该问题的信息、请告诉我。 如果您对所提供的信息有任何其他反馈、我非常感谢、因为我 想提高我的设计技能。  

10 μ F 电容器 0603 C160F12 R1A106K080AC
10pF 电容器 0603 CC0603JRNPO9BN100
22 μ F 陶瓷、10V 0805 GRM21BR61A226ME44L
0.01 μ F 陶瓷、10V 0402 GRM155R61A103KA01D
1 μ H 屏蔽、复合 1616 XAL4020-102MEC
316k 0.1W 0603 CRCW0603316KFKEA
100k 0.1W 0603 CRCW0603100KFKEA

上方的图片显示接地平面  

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    尊敬的 Emma:

    您的布局中有许多内容可能会导致一些问题。 但首先让我们消除其他可能的问题:

    将额外的大容量电子电容器与 C16并联、移除 C17、然后重试:

    发生振铃时该器件的捕捉波形:BCSW 上的电压 、5V 输出 电压、 3V7输入电压和电感器电流(如果可能)。 (一次在500us/div 条件下、另一次缩放直至4-5切换周期能够实现 屏幕)

    关于布局:

    请先阅读本文档并尝试进行优化。 我将在您完成后帮助您查看它。

    此致、

    特拉维斯

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    您好、Travis:

    感谢您的回复! 下面是我所做的:

    -我放一个22uF 电解电容器与 C16并联。 振铃没有明显变化。

    -我移除了 C17、再次将一个22uF 电解电容器与 C16并联。 同样、振铃没有明显变化。  

    明天我将可以使用示波器、所以我将捕获波形。  

    谢谢!

    爱玛  

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    您好、Travis:

    我 今天能够获得波形。 我的道歉有照片的 o 范围而不是屏幕截图,我没有闪存驱动器保存他们. 如果您需要更高质量的产品、请告诉我、我明天可以重做。 所有这些任务都是在移除 C17的情况下完成的。 我在连接和断开负载的情况下重复了每个捕获。 请告诉我、我是否可以提供任何其他有助于诊断问题的内容。 非常感谢!  

    1、SYS3.7V、负载分离

    2. SYS3.7V,连接负载

    3.5V、 负载分离

    4.5V、带负载  

    在负载分离的情况下为5.5V (特写)

    连接负载时为6.5V (特写)

    7.连接3.7V 光带 (特写)

    8.3.7V 负载分离 (特写)

    9. 断开 BCSW 负载

    10.连接 BCSW 负载

      

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    尊敬的 Emma:

    很抱歉、我输入了错误的数字。 我说要移除10pF C14。 不应 移除 C17。

    此外、由于输入中仍有很多振铃、我建议将220uF 以上的 电解电容器与 C16并联。 问题解决后、可以移除这些电解电容器。 但现在、让我们消除输入端的振铃、看看振铃是否 由控制环路引起。

    此致、

    特拉维斯

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    不用担心! 我更换了 C17并删除了 C14。 我还添加了一个与 C16并联的470uF 电容器。   

    这些是连接了负载的图。 仍然存在少量的可闻振铃。  

    1.3.7V

    2.5V

    3. BCSW

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    尊敬的 Emma:

    关于输入电容和 ESR:

    如果在布局中没有仔细减少输入电源轨上的寄生电感、寄生电感会与输入电容器振铃。 添加大容量电容或具有大 ESR 的 cin 将减少该问题:

    关于前馈电容 C14:

    在大多数情况下、应将前馈电容器设计为在大约3 * fc 到4 fc 的频率范围内放置一个零点、以在 fc 附近提供更好的相位裕度而不影响带宽。 如果前馈电容过大、而零点被引入 带宽中、则将存在 fc 被推到更高频率并且系统将变得不稳定的风险

    前馈电容器使 TPS61021A 升压转换器快速而稳定(TI.com)

    关于进一步操作:

    在 20kHz 至20kHz 的频率范围内会出现可闻振铃。  因此、我需要400us/div 时间刻度来判断 振铃是来自电容器还是电感器。

    此外、您还需要对布局进行优化。

    此致。

    特拉维斯

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    Travis、您好、您是否打算 在您的第一条消息中附加一些内容以便我参考布局、以便我可以对其进行优化? 我将使用 波形返回给您。 谢谢!

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    此外、 对于具有400us/div 时间刻度的图表、您是否仍在寻找5V 3.7V 和 BCSW?

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    尊敬的 Emma:

    抱歉我没找到链接:

    TPS61022和 TPS61023升压转换器布局指南(TI.com)

    波形的信息、是的。

    此致、

    特拉维斯

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    你好,Travis,谢谢! 我将查看该文档并更新布局。 这里是降压转换器的

    1.3.7V

    2.5V

    3. BCSW  

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    尊敬的 Emma:

    波形看起来正常。 在这种情况下、您是否仍在听到升压转换器的声音?

    此外、让我在布局完成时回顾一下。

    此致、

    特拉维斯

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    我的错、我想我是在负载断开的情况下理解这些。 我在连接负载的情况下再次进行充电、并且可以听到升压转换器的振铃。  

    我将在完成后发送新的布局、我将在本周末处理它。  

    1.3.7V

    2.5V

    3. BCSW

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    尊敬的 Emma:

    输入似乎仍然发生振铃。 您仍在连接220uF 的输入吗? 另外、 我想知道您的负载条件并放大1us/div 波形。

    此致、

    特拉维斯