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[参考译文] TPS92641EVM:安装了用于偏移消除的电阻器后、SDIM 驱动器中的响应缓慢。

Guru**** 2467780 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92641EVM, TPS92641

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/1307600/tps92641evm-the-response-is-slow-in-sdim-drive-when-a-resistor-for-offset-cancellation-is-installed

器件型号:TPS92641EVM
主题中讨论的其他器件: TPS92641

感谢你能抽出时间。
请允许我再问一个问题。

我目前正在使用 TPS92416EVM、但在安装了偏移消除电阻器的情况下、在驱动 SDIM 时闪烁速度会变慢。 请说明此机制。
由于 Cout 和 R_offsetcansel 的时间常数、它是否很慢?

谢谢

武志

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    您好、Takeshi:

    我是否能够理解您的输入电压、输出电压和输出电流是多少? 您在 EVM 上还有其他修改吗?

    此致、

    周老师

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    参数为输入电压:48V、输出电压:32V 和输出电流:1A。 在 TPS92641EVM 上、我更改了用于 SDIM 的 Q3的并联 FET (NTD3055-150T4G)。 这些都符合 TPS92641EVM。

    当为偏移转换建立1.2MΩ μ s 时、它是否建议输入 PWM 到 SDIM?

    最棒的餐厅

    武志

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    抱歉。
    我在下面写了一个错误"这解决了我的问题"。
    上图是使用 SDIM 进行驱动。

    参数为输入电压:48V、输出电压:32V 和输出电流:1A。 在 TPS92641EVM 上、我更改了用于 SDIM 的 Q3的并联 FET (NTD3055-150T4G)。 这些都符合 TPS92641EVM。

    当为偏移转换建立1.2MΩ μ s 时、它是否建议输入 PWM 到 SDIM?

    最棒的餐厅

    武志

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    您好、Takeshi:

    • 上面的蓝色曲线"功率计"是否由电流探头测量并且与输出电流相对应?
    • 请发布示波器捕获的原始图片。 上一个问题尚不清楚。
    • 还请测量电感器电流和 COMP 引脚电压并向我展示示波器捕获。

    此致、

    周老师

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    >上面的蓝色曲线"功率计"是通过电流探头测量的,是否与输出电流相对应?
    →蓝色曲线是来自光电探测器的信号。

    >请张贴示波器捕获的原始图片。 上一个问题尚不清楚。
    →请显示图1

    >还请测量电感电流和 COMP 引脚电压,并向我展示示波器捕获。
    →如图所示、电感是表面贴装的、所以看来很难测量电感电流。


    图2是我认为可用于 SDIM 输入模式的 PMW。 至于该图、使用分流 FET 可以吞下电流。 因此、如果连接了电阻器(针对偏移 cansel_fig3)、响应将会较慢。 如果分流 FET 的电容器为0.1nF、则时间常量将为0.1n×1.2M=0.12ms。
    这些解释是否正确?

      图1.示波器捕获的原始图片

          

              图2. SDIM 模式下的开关电流  

             图3. 电路连接偏移转换寄存器

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    你好、Takeshi。

    请测量电感器电流和 COMP 引脚电压并显示示波器捕获。 您可以将电感器焊接到电路板上、然后焊接一根导线来测量电感器电流。 这将帮助我了解这里发生了什么。

    图2是我认为 SDIM 输入模式的 PMW。 至于该图、使用分流 FET 可以吞下电流。 因此、如果连接了电阻器(针对偏移 cansel_fig3)、响应将会较慢。 如果分流 FET 的电容器为0.1nF、则时间常量将为0.1n×1.2M=0.12ms。
    这些解释是否正确?

    我需要更多的信息来判断这个解释是否正确。

    此致、

    周老师

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    请参阅随附的测量值图表。
    从这个数字上,我被误解了。 我预计该延迟是由为 IADJ 安装电容器(C_9)引起的、而不是由用于偏移消除的电阻器引起的。
    是否仍需为 IADJ 实施 C_9才能遵循数据表?

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    您好、Takeshi:

    感谢您提供信息。 现在情况更加明朗了。

    使用分流 FET 时、在 LED 关闭周期内、输出电容器放电至接近0V。 在 LED 打开周期内、输出电容器被重新充电至目标电压电平(LED 灯串电压)。 输出电容越大、输出电容器重新充电所需的时间就越长。

    如果未安装 C9、EVM 上的原始输出电容器仅为0.1uF (C5)、这在打开 LED 对输出电容器重新充电时不会花费太多时间。

    如果安装了 C9、EVM 上的输出电容器为0.1uF (C5)// 1uF (C9)、这在打开 LED 时对输出电容器重新充电时需要更多的时间。 这应该是您看到响应较慢的原因、尤其是 在10kHz PWM 调光条件下。

    这与偏移消除电阻器 R_off 无关。

    是否仍需要为 IADJ 实施 C_9才能遵循数据表?

    我不建议在执行并联调光时使用大输出电容、因为该大电容将会极大地增加 LED 电流斜升时间。

    此致、

    周老师

  • 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。

    "我不建议在进行并联调光时使用大输出电容、因为这种大电容将极大地增加 LED 电流斜升时间。"

    ↑为什么数据表推荐这样的容量(C9:1 μ F)?  为了实现精细的 模拟调光、需要去除纹波电流钳位?   

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    您好、Takeshi:

    [报价 userid="580902" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1307600/tps92641evm-the-response-is-slow-in-sdim-drive-when-a-resistor-for-offset-cancellation-is-installed/4990719 #4990719"]↑为什么数据表建议这样的容量(C9:1uF)?  为了实现精细的 模拟调光、需要去除纹波电流钳位?   [/报价]

    我想您是在参考 《EVM 用户指南》的第4.1.5节。 尽管我不是本指南的写作人员、但我具有与原始写作人员希望用户安装 C9以提高未安装并联 FET 的情况下的模拟调光性能的相同想法、原因有两个:

    • 降低输出电流纹波
    • 在低输出电流条件下、TPS92641以强制 CCM 模式工作。   即使 电感器电流为负、电流也需要有流动路径。 假设您未使用任何输出电容器(或不提供足够小的阻抗路径的小电容器)、LED 的二极管特性不会让负电流流动。 这将降低器件的调光线性度。  使用较大的电容器将有助于并因此提高调光性能/线性度。 希望我的解释能有所帮助。 您还可以参阅 数据表中的第7.3.4节"模拟调光和真正零操作"。

    此致、

    周老师